實際的效益之前,而後者我們已經研究了近20年。我們可以大大縮短實現可擴展量子計算的時間線。他所在的研究團隊對一些常用的量子糾錯碼進行了簡單但優雅的更改,但是,將一半的量子開關進行了翻轉,悉尼大學本科生PabloBonillaAtaides(左);通訊作者、探索其他有前景的替代方案,其中麵臨的挑戰在於設計一種使用適度資源即可有效對抗實際噪聲的實用量子糾錯碼。它的卓越糾錯特性來自於對原碼的簡單修改,」文章的另一位合著者、量子錯誤的發生分為幾種情況:其中一種叫做X-error,而我們剛剛為機翼貢獻了一個更符合空氣動力學的設計,這種計算碼被稱為「XZZX」碼,從理論上來說,大二學生突破困擾量子計算近20年的難題時間:2023年04月22日|作者:張倩、近日,Pablo重新設計了surfacecode,「XZZX碼非常了不起,他們可以把船放在棋盤的任何地方。維度|來源:機器之心在一次物理作業中,Z錯誤不均的情況提供最佳解決方案。悉尼大學納米研究所和物理學院博士BenBrown表示,悉尼大學博士生BenjaminJ.Brown(右)作者丨張倩、「這與耶魯和其他機構正在開發的新一代量子技術極為相關。白色方塊用於檢測X-error。輕便材料,我們有大量的工作要做。這種常用的糾錯碼已經被研究了近20年。用那麽多的方塊去檢測不那麽常見的X-error顯得非常浪費。她的團隊對在工作中使用新計算碼很感興趣。」耶魯大學量子研究項目助理教授ShrutiPuri表示,」「實驗人員正在生產用來造飛機的堅固、這就是量子糾錯(quantumerrorcorrection)的作用所在。這些機構還打算使用他的計算碼。從而縮短了實現可擴展量子計算的進程。量子計算機中的「開關」(即量子比特)對外部環境的幹擾(噪聲)卻非常敏感。量子棋盤為了便於理解,進而使得新的、這項研究又登上了《自然·通訊》雜誌,「這有點像和量子對手玩海戰棋。悉尼大學理論物理學教授S凯时体育tephenBartlett進一步追問了該研究,物理學院的DavidTuckett博士表示,以適應整個行業正在開發的surfacecode」。發生在量子比特圍繞自己的軸翻轉的時候;還有一種叫做Z-error,「在量子計算領域取得任何真正、」AWS量子計算中心團隊還期待與Bonilla等人進一步合作,XZZXsurfacecode示意圖。2023-11-0610:23:23量子互聯網的新突破:黑客可2023-09-0810:35:192023年,屬於相位翻轉錯誤;二者結合便產生了Y-error。」該研究的合著者、有了這套計算碼,Z-error要更加普遍。他們在arXiv上公布了一篇名為《TheXZZXsurfacecode》的論文,因為它通過簡單的局部變換就能為所有X、研究者需要製造出大量高質量的量子比特。Z-error要比X-error常見得多。」「從實驗中我們知道,相比之下,」Puri說道,因此,此外,真實的實驗結果卻並非如此。」參考鏈接:https://www.eurekalert.org/pub_releases/2023-04/uos-ssh041221.phphttps://phys.org/news/2023-04-student-physics-homework-amazon-quantum.html相關文章百年紐結問題迎來突破2023-03-1910:32:142023年全球十大突破性技術2023-03-0110:33:50持續了60年的量子力學極限,在一次物理作業中,將它們的糾錯能力提升了一倍,「在量子糾錯中,但在玩了數百萬場後,悉尼大學理學院研究副院長StephenBartlett表示,讓新計算碼在一個二維表麵上工作有著非常理想的應用價值。我們通常假設X-、根據這一特性,在此之前,然而,「這種計算碼的優雅讓人眼前一亮。為了讓量子計算機平穩運行,減少噪聲,這些數學突破值得關2023-01-0209:19:40獲取評論失敗"大大提高了其抑製錯誤的能力。具體實現方法包括:改進機器,一作、」實用價值該研究的合著者、Bonil凯时体育la等人的這項研究令我驚訝,我們可以有效地對其進行改進,「這些就是量子計算機容錯的最高閾值嗎?是否仍然有超越哈希的空間呢?」量子糾錯經典計算機利用晶體管(可以理解為「開關」)運行我們的手機、顯示了對surfacecode的重新設計。這種碼被稱為surfacecode,筆記本等各種設備,我們已經掌握了他們的一些布局規律。「XZZX」計算碼的容錯閾值。更引起了AWS帕薩迪納量子計算中心以及耶魯大學和杜克大學量子研究項目組的注意。我相信,黑色方塊用於檢測Z-error, Brown教授表示,論文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-021-22274-1AWS高級量子研究科學家EarlCampbell表示,但是,我沒想到量子糾錯碼的微小變化會對預測性能產生這麽大的影響。我們可以把surfacecode想象成一個國際象棋棋盤。或利用機器的某種能力將量子比特錯誤抑製在某一閾值以下。兩年前,」Bonilla所做的工作就是在每一秒都重新調整糾錯碼的一部分。「對於一個長期從事2D芯片設計的行業來說,出錯的概率非常小。隨後,詳細介紹了所提出的「XZZX」計算碼。更強大的計算技術更加接近現實。在其最初的設計中,Z-error是等可能的。「這一設計的偉大之處在於,使每一個方塊都能用於檢測兩種錯誤。Bonilla設計的計算碼打破了這種設計,Y-、悉尼大學的一名大二本科生PabloBonilla「一不小心」取得了該領域的重要突破。它有更大的升力。我們的設計可能會幫助大規模量子計算起飛。可以在已經連通的量子比特的二維網絡中工作。悉尼大學的一名大二本科生“一不小心”取得了量子計算領域的重要突破。杜克大學量子糾錯專家KennethBrown介紹說,利用量子計算機執行大規模計算可能需要基於量子糾錯碼的容錯架構,我們現在甚至還沒離開過地麵。但是,維度來源丨機器之心(ID:almosthuman2023)在量子計算領域,「建造一台實用的量子計算機有點像萊特兄弟要造飛機,
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