코스 개요

양자 노이즈와 디코히런스의 기초

  • 양자 노이즈의 원인
  • 노이즈 채널과 그 수학적 모델
  • 디코히런스가 계산에 미치는 영향

오류 수정 프레임워크 소개

  • 안정자 형식
  • 논리적 큐비트와 증후군 측정
  • 인코딩과 디코딩 개념

Google Willow을 활용한 양자 오류 수정

  • Willow의 오류 모델링 도구
  • 안정자 회로 구현
  • Willow 생성 로그의 디버깅과 분석

표면 코드와 위상 보호

  • 표면 코드 구조
  • 격자 기반 논리 연산
  • Willow에서 위상 오류 수정 시뮬레이션

고장 내성 게이트 연산

  • 횡단형 게이트와 코드 전환
  • 마법 상태 증류
  • Willow에서 고장 내성 게이트 구현

노이즈 감소 기술

  • 동적 디커플링 전략
  • 오류 억제와 오류 수정
  • Willow에서 하이브리드 노이즈 감소 워크플로

성능 평가 및 벤치마킹

  • 논리적 오류율 추정
  • 다양한 노이즈 상태에서 코드 성능 비교
  • Willow 실험을 사용한 고장 내성 벤치마킹

고급 아키텍처와 확장 가능한 양자 시스템

  • 확장 가능한 논리적 큐비트 네트워크 설계
  • 분산 고장 내성 아키텍처
  • 양자 신뢰성 연구의 미래 방향

요약 및 다음 단계

요건

  • 양자 컴퓨팅 원리 이해
  • 양자 회로 개발 경험이 있음
  • 선형 대수와 오류 수정 코드에 대한 지식이 있음

대상자

  • 양자 연구원
  • 고급 컴퓨팅 시스템을 다루는 엔지니어
  • 오류 내성 양자 아키텍처를 설계하는 전문가
 21 시간

참가자 수


참가자별 가격

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예정된 코스

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