精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

什么是邏輯量子比特?怎樣用其實現量子糾錯呢?

中科院半導體所 ? 來源:全球技術地圖 ? 2023-12-21 18:24 ? 次閱讀

邏輯量子比特(Logical Qubit)由多個物理量子比特組成,可作為量子計算系統的基本計算單元,因其具有較強的糾錯性能而備受關注。

一、量子計算技術進步依賴于更強糾錯能力

(一)量子計算面臨更多的噪聲與錯誤,糾錯技術不可或缺

2019年10月,谷歌公司發布“Sycamore”量子計算原型機,一度引發轟動。自此,全球科學家不斷推出新的研究,將量子計算性能推向更高的水平。但是,Sycamore的原型機在執行隨機線路采樣中的保真度極低。這也引發了科研人員對于量子糾錯的思考和探索。

計算設備不可避免地會出現錯誤,包括經典計算機、量子計算機都是如此。經典計算機通過重傳糾錯、前向糾錯和糾錯碼等方式對運算中的錯誤進行糾正。而糾錯對于量子計算機而言,是與提升運算性能同等重要,甚至更重要的問題。由于量子計算機中的量子比特非常容易受到環境中的噪聲和干擾,因此它們的狀態非常不穩定,很容易失去量子特性,使用量子位的幾乎每個方面都容易出錯:設置初始狀態、狀態的維護、執行操作以及讀出狀態都可能引入錯誤,從而使量子算法無法產生有用的結果。因此,如何保持量子比特的穩定性和正確性,避免出現錯誤,是量子計算機發展中的一大挑戰。

為應對量子計算糾錯挑戰,研究人員一直在進行相關嘗試,2023年以來誕生了不少新成果:2023年3月,深圳量子研究院研究人員在基于超導量子線路系統的量子糾錯領域取得突破性的重大實驗進展,通過實時重復的量子糾錯技術延長了量子信息的存儲時間,在國際上首次超越盈虧平衡點;4月,美國耶魯大學通過機器學習技術調整量子糾錯過程,將量子比特的相干時間提高到1.8毫秒;6月,IBM公司通過對量子噪聲進行建模,開發出一種零噪聲外推(Zero Noise Extrapolation)算法來推算出沒有噪聲的計算結果;12月,亞馬遜AWS展示一種被動糾錯方法,將量子計算的錯誤率降低到原來的1/100。

(二)量子糾錯具有三條主要路線

量子糾錯的基本思想是使用一些額外的量子比特來檢測和糾正主要的量子比特中的錯誤,或是降低噪聲產生的影響等,主要有以下幾種路線:

一是量子糾錯碼:通過將多個物理量子比特編碼為一個或多個邏輯量子比特,然后通過測量和校正來檢測和修復錯誤。量子糾錯碼有很多種類,如表面碼、色碼、積碼、坦納碼等,它們各有優缺點,適用于不同的物理系統和量子任務,可以在主要的量子比特發生錯誤時,通過糾錯碼的檢測和糾正來修復這些錯誤。這樣,即使環境噪聲和干擾很強,也可以保證量子計算的正確性。

二是量子誤差緩解:通過重復實驗和數據后處理來降低測量結果的誤差。量子誤差緩解有多種方案,如外插法、準概率分解法、張量網絡法等,它們可以在不增加硬件資源的情況下,提高量子計算的精度和穩定性。

三是量子誤差校正:通過利用統計學和機器學習的技術,對量子系統的錯誤行為進行建模和估計,然后通過酉變換運算來消除或減少錯誤的影響。量子誤差校正有多種方法,例如零噪聲外推、錯誤消除、錯誤校正等,它們可以在不需要編碼和解碼的情況下,提高量子計算的效率和可靠性。

二、邏輯量子比特的糾錯方法展現出獨特優勢

中性原子架構是當前主流的量子比特類型之一,其優勢是中性原子的一致性高,可以在量子比特間實現大規模互連,這也是在同一個系統內容納280個物理量子比特、48個邏輯量子比特的關鍵。但是,也面臨原子損失和負載較大、可擴展性有限的挑戰。與標準量子比特不同,邏輯量子比特能夠更好地進行計算而不受錯誤的影響。

量子計算面臨的主要挑戰之一是維護和操作量子信息。為解決這個問題,研究人員開發了糾錯邏輯量子比特作為主要解決方案,通過多個物理量子比特構建邏輯量子比特,通過48個邏輯量子比特的系統實現了迄今為止最強大的糾錯性能,展示了7的代碼距離,能夠檢測和糾正糾纏邏輯門操作期間發生的任意錯誤。碼距越大意味著對量子錯誤的抵抗力越高。在使用多達280個物理量子比特的情況下,研究人員僅需編寫不到10個控制信號即可執行所有必要操作。相比之下,其他系統可能需要數百個控制信號來處理相同數量的量子比特。

wKgZomWEEnOAJWdIAAJyo8bd_JQ275.jpg

邏輯量子比特示意圖 圖源:Nature

這個新成果為傳統觀點帶來新的挑戰,即開發容錯量子計算機不再需要數百萬個物理量子比特。

三、邏輯量子比特和大規模量子互連可能是容錯量子計算的未來

未來,量子計算機將朝著高算力、強拓展、強糾錯的方向發展。而量子糾錯技術的發展方向,可能是在嘈雜的系統上減少錯誤,或者在有限數量的糾錯量子比特上構建更大規模的量子計算系統。再加以構建各類邏輯門,最終實現通用量子計算機,展現出前所未有的強大性能,幫助人類走向更廣闊的星辰大海。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 糾錯碼
    +關注

    關注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    12209
  • 機器學習
    +關注

    關注

    66

    文章

    8293

    瀏覽量

    131654
  • 量子計算
    +關注

    關注

    4

    文章

    1032

    瀏覽量

    34671
  • AWS
    AWS
    +關注

    關注

    0

    文章

    415

    瀏覽量

    24141

原文標題:邏輯量子比特:實現量子糾錯的有效路徑

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    實現 量子計算機的關鍵在于量子比特。量子比特并行計算完成之后,測量只能得。2“個結果中的一個,
    發表于 07-13 22:15

    Quantinuum 與 Microsoft 合作進行可靠邏輯量子比特的突破性演示,邁入可靠量子計算的新階段

    ??/美通社/ -- 全球最大的綜合量子計算公司 Quantinuum 與 Microsoft 攜手,在實現容錯量子計算方面取得突破,展示了具有主動綜合征提取的最可靠邏輯
    的頭像 發表于 04-07 16:50 ?266次閱讀

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】 跟我一起漫步量子計算

    的干擾,保持量子比特的穩定性是一個巨大的技術難題。此外,量子編程和算法的發展也還處于初級階段,需要更多的研究和探索。 盡管面臨挑戰,但量子計算機的發展前景依然廣闊。隨著技術的不斷進步和
    發表于 03-13 19:28

    量子

    當我們談論量子計算機時,通常是在討論一種利用量子力學原理進行計算的全新計算機系統。與傳統的計算機使用二進制位(0和1)來表示數據不同,量子計算機使用量子
    發表于 03-13 18:18

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

    的位置和方向對應著量子比特的狀態。量子比特狀態的操作和變化可以在布洛赫球上旋轉和移動的方式進行描述。通過旋轉和移動布洛赫球上的點,我們可以
    發表于 03-13 17:19

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+量子計算機的原理究竟是什么以及有哪些應用

    計算方法的區別傳統方法是,按照不走枚舉所有情況,而量子計算是一次處理所有情況,是一步到位。但是這里又有疑惑了,量子計算如何實現的一步到位, 這里引入了
    發表于 03-11 12:50

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】第二章關鍵知識點

    量子計算機的工作原理--量子疊加的概念。即手指朝上代表邏輯1,手指朝下代表邏輯0,但是,如果手指超中間怎么表示
    發表于 03-06 23:17

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+ 初識量子計算機

    大語言模型訓練會是一個怎樣的情景。。。。。。 希望量子計算機盡快走出實驗室,能夠早日進入尋常百姓家,更希望我國的量子計算機取得突破,蓬勃發展,也能遙遙領先! 今天先研讀至此,后續所讀所感將繼續分享。 附
    發表于 03-05 17:37

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】初探

    ,自己專門去查閱了網上的資料,發現量子計算能用一個量子比特表示以前需要多個門電路組合才能表示的數據。也就意味著,以前需要復雜門電路實現邏輯
    發表于 03-04 23:09

    量子計算機 未來希望

    自己從事語音識別產品設計開發,而量子技術和量子計算機必將在自然語言處理方面實現重大突破,想通過此書學習量子計算技術,儲備知識,謝謝!
    發表于 02-01 12:51

    中國臺灣開發出5量子比特超導量子計算機

    據了解,“中研院”在2023年底成功研制五量子比特芯片,且量子位元邏輯閘的保真度高達99.9%,現已成功制造量子計算機并
    的頭像 發表于 01-29 14:31 ?755次閱讀

    名單公布!【書籍評測活動NO.28】量子計算機重構未來

    的原理、場景,以及量子計算機能夠做到的事情和做不到的事情之后,我在想,如果能夠讓所有人都明白的話,世界會是怎樣?如果真的實現的話,那些抱有“因為不知道,所以與我無關”的想法的人會不
    發表于 01-26 14:00

    量子比特的“記憶力”——相干時間

    通常來說,一個人記憶力越好,他能整合、處理的信息就越多。傳說魚的記憶力只有7秒!這可能是它們沒有統治世界的原因。在量子計算中,量子比特所能“記住”的量子狀態越久,其所能進行的計算次數也
    的頭像 發表于 12-27 08:25 ?1125次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>比特</b>的“記憶力”——相干時間

    量子芯片究竟強大在何處?

    據了解,量子芯片是利用量子力學原理實現信息的存儲、處理和計算,其最核心的是量子比特。相比傳統的比特
    的頭像 發表于 11-20 14:42 ?1047次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>芯片究竟強大在何處?

    麻省理工學院的新型Fluxonium量子比特電路能以前所前所未有的精度實現量子運算

    這張藝術的效果圖展示了研究人員的超導量子比特架構,紅色為fluxonium量子比特,藍色為它們之間的傳子耦合器。
    的頭像 發表于 10-27 14:32 ?559次閱讀