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 Duración 21 horas

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 estabilizador
  • Qubits 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

Códigos de Superficie y Protección Topológica

  • Estructura de los códigos de superficie
  • Operaciones lógicas basadas en redes
  • Simulación de la corrección de errores topológica en Willow

Operaciones de Puertas Tolerantes a Fallos

  • Puertas transversales y conmutación de códigos
  • Destilación de estados mágicos
  • Implementación de puertas tolerantes a fallos en Willow

Técnicas de Mitigación de 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 Establecimiento de Estándares (Benchmarking)

  • Estimación de tasas de error lógico
  • Comparación del rendimiento de códigos en distintos regímenes de ruido
  • Benchmarking de la tolerancia a fallos mediante experimentos con Willow

Arquitecturas Avanzadas y Sistemas Cuánticos Escalables

  • Diseño de redes escalables de qubits lógicos
  • Arquitecturas distribuidas tolerantes a fallos
  • Directrices futuras en la investigación de fiabilidad cuántica

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los principios de la computación cuántica
  • Experiencia en el desarrollo de circuitos cuánticos
  • Familiaridad con álgebra lineal y códigos de corrección de errores

Público Objetivo

  • Investigadores en cuántica
  • Ingenieros que trabajan con sistemas de cómputo avanzados
  • Profesionales que diseñan arquitecturas cuánticas tolerantes a fallos

Número de participantes


Precio por participante

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