量子误差校正代码可有效缩放到成千上万的Qubits

由日本东京科学研究所的科学家开发了一类新的高效且可扩展的量子低密度检查误差校正校正法规,能够接近理论哈希界的性能。这些新型的误差校正代码可以处理数十万个Qubit的量子代码,并有可能实现大规模耐断层的量子计算,并在不同领域中应用,包括量子化学和优化问题。

来源:英国物理学家网首页
所提出的误差校正代码可扩展到数十万个Qubit,并且高效,是实用耐断层量子计算的基础。学分:东京科学院日本

由日本东京科学研究所的科学家开发了一类新的高效且可扩展的量子低密度检查误差校正校正法规,能够接近理论哈希界的性能。这些新型的误差校正代码可以处理数十万个Qubit的量子代码,并有可能实现大规模耐断层的量子计算,并在不同领域中应用,包括量子化学和优化问题。

近年来,量子计算机已经开始处理双位数量子位或量子位。但是,许多由量子计算机(例如量子化学,加密等)瞄准的基本应用需要数百万甚至更逻辑的量子。扩展到这样的数字是一个主要的挑战,因为量子计算机遭受了固有的误差,随着量子数的数量迅速增加。

量子化学

对于实用的量子计算,需要容纳大量逻辑量子的高效量子校正方法。不幸的是,当前的量子误差校正方法基本上依赖于零速率代码,这是极其资源密集的。结果,只能从大量的大量物理Qut中提取一小部分可靠的逻辑Qubit。

扩展量子计算机的最大障碍是与设备稳定性和控制技术有关的工程挑战。

虽然扩展对于解决量子计算机的实际问题至关重要,但从理论上讲,量子误差校正会随规模改善。然而,到目前为止,还没有发现尚未发现可以真正利用大型量子系统的好处的量子代码。

NPJ量子信息 -4