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코스 개요

양자 노이즈 및 디코히어런스의 기초 개념

  • 양자 노이즈의 발생 원인
  • 노이즈 채널과 그 수학적 모델링 방법
  • 디코히어런스가 연산에 미치는 영향

오류 수정 프레임워크 소개

  • 안정화자 기반 형식론
  • 논리적 큐비트와 증후군 측정 방법
  • 부호화 및 복호화에 관한 개념

구글 윌로우를 활용한 양자 오류 수정 실습

  • 오류 모델링을 위한 윌로우 도구들
  • 안정화자 회로의 구현 방법
  • 윌로우에서 생성된 로그를 디버깅하고 분석하는 기술

표면 코드와 위상적 보호 기법

  • 표면 코드의 구조
  • 격자 기반 논리 연산 방법
  • 윌로우에서 위상적 오류 수정 시뮬레이션 수행법

고장 허용 게이트 연산의 구현

  • 횡단적 게이트 및 코드 전환 기법
  • 매직 스테이트 증류 기술
  • 윌로우에서 고장 허용 게이트를 구현하는 방법

노이즈 완화 기법의 적용

  • 동적 디커플링 전략 활용
  • 오류 억제와 오류 수정 간 차이점과 연관성
  • 윌로우 환경에서 혼합형 노이즈 완화 워크플로우 개발법

성능 평가 및 벤치마킹 방법론

  • 논리적 오류율의 추정 기법
  • 다양한 노이즈 환경에서 코드 성능 비교 분석
  • 윌로우 실험을 통한 고장 허용 수준의 벤치마킹 방법

첨단 아키텍처와 확장 가능한 양자 시스템 설계

  • 확장성이 보장된 논리적 큐비트 네트워크 구상법
  • 분산형 고장 허용 아키텍처의 구성 요소
  • 양자 시스템 신뢰성 향상을 위한 미래 연구 방향

교육 내용 정리 및 향후 학습 계획 안내

요건

  • 양자 컴퓨팅의 기본 원리에 대한 이해
  • 양자 회로 개발 경험
  • 선형대수 및 오류 수정 코드에 대한 기초 지식

대상 수강생

  • 양자 컴퓨팅 연구원
  • 첨단 컴퓨팅 시스템 분야의 엔지니어
  • 고장 허용 양자 아키텍처를 설계하는 전문가
 21 시간

참가자 수


참가자별 가격

예정된 코스

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