Corregido: Cómo Arreglar La Detección De Errores Enormes

El artículo de hoy está diseñado para ayudarlo cuando responde un mensaje de error de detección de errores cuánticos.

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Esto también se conoce como decoherencia. En comparación con las PC estándar, las computadoras masivas son extremadamente sensibles a los decibelios. El ruido provoca la aleatorización manual ubicada en qubits, y esto genera confusión y tensión en nuestro algoritmo.

Qué podría ser cuántico mitigación de errores?

Como alternativa, Mass Error Mitigation (QEM) puede eliminar errores en los resultados de varios medidores mediante experimentos repetidos y posprocesamiento de archivos de datos.

La reparación de errores cuánticos (QEC) se prueba en computadoras qant para proteger grandes cantidades de información de errores causados ​​por el ruido cuántico útil opuesto y para ayudarlo a decoherencia. Quantum Error Nipping es apropiado si desea lograr una computación cuántica tolerante a errores que pueda manejar no solo el ruido en la información de memoria masiva, sino también puertas cuánticas defectuosas, bases cuánticas defectuosas y, además, mediciones defectuosas.

¿Qué son las correcciones cuánticas? mediante el uso de la física?

La corrección de errores cuánticos es un método determinado para la protección adecuada de la información masiva, es decir, estados cuánticos H: relaciones de amor excesivas en el medio ambiente (decoherencia) y otras formas de Hub Bub. Gran parte del trabajo en la corrección de errores enormes se ha centrado en sistemas entre bits cuánticos o qubits, que serían sistemas masivos de dos niveles.

La corrección de errores clásica usa redundancia. La forma más sencilla es almacenar la información relacionada varias veces y, si una nueva mayoría de las copias luego recupera el tiempo para estar en desacuerdo, simplemente elija por mayoría numérica; Por circunstancia. Digamos que en realidad mordimos cada uno de nuestros ejemplares tres veces. Supongamos además que un error de ruido corrompe el estado de tres bits, ya que esta bagatela es cero y los otros dos o tres son en realidad uno. Si creemos que los errores ruidosos ocurren ahora de forma independiente con alguna probabilidad p, entonces es probable que este programa sea su error, típicamente un bit, y el mensaje más importante transmitido será de 3 bits de ejercicio comunes. Posible doble b Este es un buen error total, por lo que los sentimientos que se transmiten se pueden describir con tres ceros, pero el resultado siguiente es menos probable que el resultado anterior.

La copia de gran cantidad de información es imposible debido al teorema de no clonación. Este teorema puede parecer un obstáculo constante para asegurarse de formular una teoría de gran corrección de errores. Pero debería estar disponible para distribuir (físicamente) información sobre un qubit completo en un país altamente atrapado de varios qubits. Peter Shor realmente descubrió por primera vez este método en la combinación de corrección de errores cuánticos al almacenar información de un qubit de plantilla utilizando una forma altamente entrelazada de seis qubits. Un código de corrección de errores protege la información masiva de errores de forma finita.

detección de errores cuánticos

Los códigos de revisión de errores clásicos usan el cálculo de síndrome para determinar qué error está corrompiendo un estado codificado de manera relajada. Entonces puede corregir el error aplicando un negocio basado en el síndrome. Los errores de reparación cuántica también usan pesos de síndrome. Realiza completamente una medición de múltiples qubits que, según los expertos, no viola la visión cuántica en un estado cifrado. Este estado aún mantiene información de error. La métrica de daño puede funcionar si un qubit confiable se corrompió y, de ser así, uno. Además, el resultado final de esta gestión (síndrome) nos dice no solo qué qubit de energía específicamente se vio afectado, sino también cómo se pensó que estaba afectado. Esto último parece contrario a la intuición a primera vista: dado que el ruido debe parecer arbitrario, ¿cómo puede afectar el ruido sentir una de las pocas posibilidades? En la mayoría de los códigos, este efecto es potencialmente un cambio de bit o un cambio de señal de suv for sale (de mi fase) o frecuente (corresponde a todas las matrices de Pauli X, Z e Y). Esto probablemente se deba a que el cálculo del síndrome tiene un efecto de medición cuántica proyectiva. Así, y aunque el error por resonancia fuera aleatorio, tal como se expresa, puede ser simplemente una superposición asociada a operaciones base – la rutina de error (que aquí puede estar dada por cada una de nuestras matrices de Pauli y la identidad).El problema de medición “hace” que el qubit “decida” que “ocurrió” un error “Pauli” en particular, y verá, el error nos dice cuál. , técnicas, corrige el mismo operador Pauli nuevamente para el error, extrayendo un qubit corrupto para deshacer algún efecto con mayor frecuencia debido a cualquier error.

Es corrección de error cuántica posible?

La corrección estática de errores enormes (QEC) se utiliza presente en la investigación cuántica para proteger la comunicación cuántica de errores debido a la decoherencia y otros ruidos volumétricos. Pero sería posible distribuir información sobre un solo qubit en particular sobre un conjunto altamente capturado de qubits (físicos).

La dimensión del síndrome nos dice tanto como sea posible sobre el error específico que se desarrolló, pero nada sobre el valor almacenado en el qubit de análisis, porque de lo contrario la medición derrotaría casi toda la superposición cuántica vinculada con este qubit y el error requerido con otros qubits en una computadora enorme. lo que no permitiría que el elemento se utilizara para transmitir enormes cantidades de información.

Código de giro de bits

detección de errores cuánticos

El código de repetición funciona en comparación con el canal clásico, mientras que los componentes clásicos son fáciles de medir y repetir. Este es completamente el caso para un gran canal ya que, de acuerdo con un teorema particular de no clonación, no es posible replicar los mismos elementos del qubit 3. Para superar esto, es fundamental adquirir otro método propuesto por Asher Peres en 1985 no antes de [1], a saber, el llamado qubit de tres no es exactamente código, flip. Este método utilizará medidas de complicaciones y problemas y podría ser comparable al código iterativo.

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  • Considere la complejidad de pasar el estado con un solo qubit

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    Fixed: How To Fix Quantum Error Detection
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