Prezentare generală a tehnicilor de gestionare a zgomotului
La executarea sarcinilor de lucru cuantice, există mai multe modalități de a reduce impactul zgomotului. Qiskit addons open-source oferă tehnici de atenuare și suprimare a erorilor care se integrează direct în fluxul de lucru de dezvoltare, în timp ce Qiskit Runtime aplică strategii avansate de atenuare a erorilor în mod automat atunci când joburile sunt trimise pentru execuție. Această pagină indexează toate instrumentele și caracteristicile disponibile în ambele opțiuni pentru a te ajuta să alegi abordarea potrivită pentru a gestiona zgomotul atunci când construiești sarcini de lucru cuantice.
Tehnici generale de gestionare a zgomotului
Model de execuție dirijat
Reglează fin atenuarea erorilor și alte tehnici capturând intențiile de proiectare pe partea clientului și mutând costisitoarea generare de variante de circuite pe server.
Răsfoiește documentația →
Decuplare dinamică
Inserează secvențe de pulsuri pe qubiți inactivi pentru a suprima erorile de coerență cauzate de interacțiunile nedorite între qubiți în timpul execuției circuitului.
Află mai multe →
Twirling Pauli
Tehnică de adaptare a zgomotului care transformă orice canal de zgomot într-un canal Pauli cu o structură mai specifică; adesea combinată cu alte tehnici de atenuare a erorilor care funcționează bine cu zgomotul Pauli.
Află mai multe →
AQC-Tensor Qiskit addon
Utilizatorii pot compila porțiunea inițială a unui circuit într-o aproximare aproape echivalentă a acelui circuit, dar cu mai puține straturi.
Răsfoiește documentația →
Atenuarea erorilor pentru estimarea valorilor de așteptare
Extinția erorilor de citire twirled (TREX)
Instrument de atenuare a erorilor în Qiskit Runtime care atenuează efectele erorilor de măsurare înlocuindu-le aleatoriu cu o secvență de măsurare twirled.
Află mai multe →
Extrapolare zero-zgomot (ZNE)
Tehnică de atenuare a erorilor care calculează valoarea de așteptare la diferite niveluri de zgomot și estimează apoi rezultatul ideal prin extrapolarea rezultatelor valorii de așteptare zgomotoase la limita zero-zgomot.
Află mai multe →
Amplificare probabilistică a erorilor (PEA)
Tehnică ZNE care implică rularea de experimente preliminare pentru a învăța un model de zgomot twirled al circuitului, apoi folosește acest model pentru a efectua o amplificare mai precisă a erorilor.
Află mai multe →
Anulare probabilistică a erorilor (PEC)
Returnează o estimare nebiasată a valorii de așteptare, cu prețul unui overhead mai mare decât alte tehnici precum ZNE. Extrapolează ieșirea circuitului ideal prin executarea diferitelor instanțe de circuit zgomotoase.
Află mai multe →
PEC cu conuri de lumină umbrite
O tehnică PEC modificată care utilizează propagarea Pauli pentru a reduce numărul de termeni de eroare luați în considerare într-un model de zgomot conform specificului observabilei țintă.
Răsfoiește documentația →
Backpropagare operator (OBP)
Utilizează o metodă bazată pe teoria perturbației Clifford pentru a reduce adâncimea circuitului prin eliminarea operațiunilor de la capătul acestuia cu costul mai multor măsurători de operator.
Răsfoiește documentația →
Absorbție a zgomotului propagat (PNA)
Tehnică pentru atenuarea erorilor în valorile de așteptare ale observabilelor prin „absorbția” inverselor canalelor de zgomot învățate într-o observabilă folosind propagarea Pauli.
Răsfoiește documentația →
Atenuarea erorilor pentru rezultatele de eșantionare
Diagonalizare cuantică bazată pe eșantioane (SQD)
Implementează o tehnică pentru găsirea valorilor proprii și a vectorilor proprii ai operatorilor cuantici, cum ar fi Hamiltonianul unui sistem cuantic, utilizând împreună calculul cuantic și cel clasic distribuit.
Răsfoiește documentația →
SQD pentru HPC
O implementare HPC-ready a addon-ului SQD. Este scris în standarde moderne C++17 și este conceput pentru a crea un singur binar compilat pentru utilizare cu MPI.
Răsfoiește documentația →
Atenuarea Măsurătorilor fără Matrice
Atenuarea Măsurătorilor fără Matrice (M3) este un pachet pentru atenuarea scalabilă a erorilor de măsurare cuantică care poate fi calculat în paralel.
Răsfoiește documentația →