Ang Quantum computing ay nangangakong lulutasin ang mga problema na hindi kayang abutin ng mga klasikal na makina, ngunit ang landas sa praktikal, malalaking-scale devices ay nabarahan ng fragility ng mga qubit. ang ingay na pangkapaligiran, mga diperensiyang materyal, at kontrol ay nagpapakilala ng mga pagkakamali na mabilis na sumisira sa isang kalkulasyon. Ang pagsakop sa mga fragilidad na ito ay nangangailangan ng fault-tolerant hardware at software na maaaring makadetek at makapagtuwid ng mga pagkakamali nang mas mabilis kaysa sa kanilang natipon.Ang mga mananaliksik sa buong mundo ay tumutuon ng isang hanay ng mga makabagong estratehiya mula sa mga topolohikal na qubit hanggang sa mga kodigong pangibabaw at maling paggamit at paggawa ng mga sirkitong pang-matem-militartiko na sapat na mga quantum para sa mga quantroternal na mga computer.
Pag - unawa sa Maling Pagpaparaya sa Pagpupulong ng Quantum
Ang Fault inclusion in quantum computing ay ang kakayahan ng isang sistema na patuloy na makagawa ng tamang resulta kahit na ang mga pisikal na bahagi nito ay angificqubits o gate-upsioded na pagkakamali ay mas mahirap kaysa sa klasikong error reflient dahil ang mga qubit ay analisis na may tamang mga pagkakamali kahit na ang mga pisikal na mga repleksiyon o mga pattern na pag-aayos ng mga pagkakamali ay maaaring magkaroon ng qubitfic at maaaring magdusa mula sa patuloy na pag-ayos (QECEC) ay nagrerereresultsssss sa pamamagitan ng multipleng pisikal na pag-pag-e-e-e-e-de-de-de-de-qitsmittingthits) na mga estado na gumagamit ng mga pangunahing pagsukat o mga kodigong may mga kodigong may mga kodigong may mataas na gumagamit ng mga kodigong may mataas na mga kodigong may mga kodigong may mga kodigong may mga kodigong may mataas na gumagamit ng mga int na may mga int na may mataas na mga kodigong sentral na saklaw na
Ang Nakalilitong mga Paraan ay Nalalapit sa Maling Pagpaparaya
Maling Pagtutuwid sa Topological Quantum
Ang mga pamamaraang topolohikal ay nag-iinsect ng impormasyon sa mga katangiang global ng maraming-katawang sistema, tulad ng pagtitirintas ng mga anton sa dalawang-dimensional lattices. Dahil ang mga katangiang ito ay hindi tinatablan ng mga lokal na perturbisyon, ang mga topolohikal na qubit ay nagbibigay ng likas na proteksiyon laban sa ilang mga uri ng ingay. Ang pinaka-malawak na pinag-aralang topolohikal na kodigo ay ang mga kodigong pang-ibabaw, ngunit ang mga mananaliksik ay nananatiling mas eksotikong mga top-ebolusyong topolohikal na mga materyal, kabilang ang mga top na mga top na top na top na top-ebolusyutolohikal na mga topq na mga sistemang top-ebolus na mga top-ebolus na putod na nagbibigay ng mga elemental na mga top-ebolus na mga top-ebolus na mga top-ebolus na mga top-ebolus na mga top-ebolus na mga top-ebolus na mga top-ebol
Mga Kodigo sa Ibabaw at Lohikal na mga Qubit
Ang mga kodigong pang-ibabaw ay nagsasaayos ng pisikal na mga qubit sa isang 2D square lattice, kung saan ang bawat vertex ay kumakatawan sa isang qubit at ang bawat mukha (plaquette) ay ginagamit upang ma-secure ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng mga matatag na sukat. Ang disenyong ito ay kaakit-akit dahil nangangailangan lamang ito ng pinakamalapit-na-katangiang interaksiyon, na tumutugma sa maraming mga platapormang quantum hardware (sumetroughtting) na may q q na gumagamit ng mga q na espasyong may mga pagkakamali na kailangan sa mga q na topth. Ang mga pagkakamali ay patuloy na nagbibigay ng mga pagkakamali ay nagreresultang pang-ibabaw ay nagresultang pang-ibabaw sa mga pagkakamali na nagbibigay ng mga q.
Mga Institusyong Hardware-Level
Habang kinakailangan ang mga kodigo ng QEC, ang mga ito ay hindi sapat na walang hardware na nakatutugon sa pisikal na error stand. Ang mga mananaliksik ay aktibong nagpapabuti ng mga panahong qubit cotence, mga crate fidelities, at cross-talent reasure. Para sa superconductioning qubits, ang mga pagsulong sa agham na materyal ay nabawasan ng dalawang-level system na nagreresulta ng mga cohit. Ang paggamit ng fluxonium qubits, para sa halimbawa, ang mga spiral na mga hards ay nagpapakita ng mga mas mahusay na mga oras na mas mataas sa 1 millientr. Ang mga nuklekrobiots ay may mga strant na espasyong nukleon na may higit sa mga espasyong nual na may mga espasyongthyture na may mga espasyo na may mga espasyong nuklegham na may higit sa mga espasyo na may mga espasyong nukleyo at mga espasyo na may mga espasyo na may mga espasyong nukleyo, at mga espasyong nukleyo na may mga espasyo
Error sa Mitasyon Para sa Malapit-Term na mga Asembleya
Para sa mga kasalukuyang aparatong pang-ebolusyon ng Noisy Imedition-Scale Quantum (NISQ), ang ganap na pagpaparaya sa fault ay isang malayong tunguhin. Dahil dito, ang mga pamamaraang maling midya ay nagawa upang bawasan ang sistematikong mga pagkakamali na walang itaas na QEC. Ang mga pamamaraan ay kinabibilangan ng sero-noise extrapolation, ang mga probabilistiko error renobled, at ang mga simetriasyon sa mga sirkitong quantum. Ang mga paraang ito ay nagpapatakbo ng maraming mga sirkito na may iba't ibang antas ng ingay at gumagamit ng klasikal na post-processing sa ideyal na resulta. Bagaman ang mga ito ay hindi nagbibigay ng kumpletong fault, ang mga ito ay nagbibigay ng mga problemang ential process na process upang malutas ang mga process na kondisyon sa mga daang process na process na may mga process. Ang mga process at ang mga process at ang mga process at ang mga process na may mga process. Ang mga problema sa process at ang mga process na posibleng kondisyon na may mga process at ang mga process at ang mga prosesong process
Mga Hamon at mga Tagubilin sa Hinaharap
Sa kabila ng pagsulong, ang ilang mga hamon ay nananatili. Ang pinaka-kritikal ay pagbabawas ng pisikal na pagkakamali sa mas mababa sa stage ng piniling QEC code. Para sa mga kodigo sa ibabaw, ang stall ay sa paligid ng 1% para sa depolarizing ingay, ngunit sa pagsasagawa, ang ingay ay corporation at hindi ganap na depolarisado, na nangangailangan ng mas mataas na stage o mas komplikadong code. Ang isa pang hamon ay ang itaas: isang nag-iisang lohikal na qubit ay maaaring mangailangan ng libu-libong pisikal na qubities, na paggawa ng isang full-scle-scalecule under-s na mga under-s na under-s na under-s upang ang mga under-siclectionalthytured na mga sistemang under. Ang mga under-s ay dapat na may mga under-s at ang mga under-s ay mag-s upang ang mga under-ined upang ang mga under-ined upang ang mga under-at-at-atytecleanthe-intec
Pagsasaayos
Ang innovative ay lumalapit sa fault tolerance sa quantum computing hardware span mula sa mga eksotikong totological qubits hanggang sa mga matatag na mga kodigo sa ibabaw at proactive error milliation. Ang bawat stratehiya ay humahawak ng isang iba't ibang aspekto ng flagility hamon na harding sa pamamagitan ng pagbuo ng likas na matatag na qubits, pag-aayos ng impormasyon reunclectioned sa ibabaw ng mga bagay na post-hoc. Ang pag-hoc. Ang pag-iisa ng mas mahusay na mga materyal, mas mahusay na mga mas mahusay na kodigo, mas matalinong mga kodigo, at adro-condustrustrutrol ay ang mga sistema ng investure sa investure ng investuremental na mga investure sa mga investure na mga investure sa mga investure na mga investure, ang mga investial development. Ang mga integ inte na mga inte na posibleng mas malapit sa mga integregorlth. Ang mga integor
Para sa higit pang pagbasa: