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Duração 21 horas
Programa do Curso
Fundamentos do Ruído e Decoerência Quânticos
- FONTES de ruído quântico
- Canais de ruído e seus modelos matemáticos
- Impacto da decoerência na computação
Introdução aos Frameworks de Correção de Erros
- Formalismo estabilizador
- Qubits lógicos e medição de síndrome
- Conceitos de codificação e decodificação
Trabalhando com o Google Willow para Correção de Erros Quânticos
- Ferramentas do Willow para modelagem de erros
- Implementando circuitos estabilizadores
- Depuração e análise de logs gerados pelo Willow
Códigos de Superfície e Proteção Topológica
- Estrutura dos códigos de superfície
- Operações lógicas baseadas em malha (lattice)
- Simulação de correção de erros topológica no Willow
Operações de Portas Tolerantes a Falhas
- Portas transversais e comutação de código
- Destilação de estados mágicos
- Implementando portas tolerantes a falhas no Willow
Técnicas de Mitigação de Ruído
- Estratégias de desacoplamento dinâmico
- Supressão de erros vs. correção de erros
- Fluxos de trabalho híbridos de mitigação de ruído no Willow
Avaliação de Desempenho e Benchmarking
- Estimativa de taxas de erro lógico
- Comparação do desempenho de códigos em diferentes regimes de ruído
- Realização de benchmarks de tolerância a falhas usando experimentos do Willow
Arquiteturas Avançadas e Sistemas Quânticos Escaláveis
- Projetando redes escaláveis de qubits lógicos
- Arquiteturas distribuídas tolerantes a falhas
- Direções futuras na pesquisa de confiabilidade quântica
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos princípios da computação quântica
- Experiência com o desenvolvimento de circuitos quânticos
- Familiaridade com álgebra linear e códigos de correção de erros
Público-Alvo
- Pesquisadores em quântica
- Engenheiros que trabalham com sistemas de computação avançados
- Profissionais que projetam arquiteturas quânticas tolerantes a falhas