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Temario del curso
Fundamentos del Ruido Cuántico y la Decoherencia
- Fuentes de ruido cuántico
- Canales de ruido y sus modelos matemáticos
- Impacto de la decoherencia en la computación
Introducción a los Marcos de Corrección de Errores
- Formalismo del estabilizador
- Cúbits lógicos y medición de síndromes
- Conceptos de codificación y decodificación
Trabajo con Google Willow para la Corrección de Errores Cuánticos
- Herramientas de Willow para modelado de errores
- Implementación de circuitos estabilizadores
- Depuración y análisis de registros generados por Willow
Códices Superficiales y Protección Topológica
- Estructura de los códigos superficiales
- Operaciones lógicas basadas en redes (lattices)
- Simulación de corrección de errores topológicos en Willow
Operaciones de Puertas Tolerantes a Fallos
- Puertas transversales y cambio de código
- Destilación de estados mágicos
- Implementación de puertas tolerantes a fallos en Willow
Técnicas de Mitigación del Ruido
- Estrategias de desacoplamiento dinámico
- Supresión de errores vs. corrección de errores
- Flujos de trabajo híbridos de mitigación de ruido en Willow
Evaluación del Rendimiento y Benchmarking
- Estimación de tasas de error lógico
- Comparación del rendimiento de códigos en diferentes regímenes de ruido
- Evaluación del benchmark de tolerancia a fallos mediante experimentos con Willow
Arquitecturas Avanzadas y Sistemas Cuánticos Escalables
- Diseño de redes de cúbits lógicas escalables
- Arquitecturas tolerantes a fallos distribuidas
- Direcciones futuras en la investigación de confiabilidad cuántica
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los principios de la computación cuántica
- Experiencia en desarrollo de circuitos cuánticos
- Familiaridad con álgebra lineal y códigos correctores de errores
Público Objetivo
- Investigadores en computación cuántica
- Ingenieros que trabajan con sistemas de computación avanzada
- Profesionales que diseñan arquitecturas cuánticas tolerantes a fallos
21 Horas