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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