Sari la conținutul principal

Introducere

Înainte de a începe, te rog să completezi acest scurt sondaj pre-curs, care este important pentru a ne ajuta să îmbunătățim oferta noastră de conținut și experiența utilizatorului.

Note: This survey is provided by IBM Quantum and relates to the original English content. To give feedback on doQumentation's website, translations, or code execution, please open a GitHub issue.

Computația cuantică are potențialul de a permite soluții eficiente la sarcini de calcul pentru care nu sunt cunoscute algoritmi clasici eficienți și, posibil, nu există. Există, totuși, provocări foarte semnificative care trebuie depășite înainte de a putea implementa în mod fiabil tipurile de calcule cuantice la scară largă pe care sperăm că vor fi posibile cândva.

Esența problemei este că informația cuantică este extrem de fragilă — o poți literalmente distruge doar uitându-te la ea. Din acest motiv, pentru a funcționa corect, calculatoarele cuantice trebuie să izoleze informația cuantică pe care o stochează de mediul înconjurător la un grad extrem. Dar, în același timp, calculatoarele cuantice trebuie să ofere un control foarte precis asupra acestei informații cuantice, inclusiv inițializare corectă, operații unitare precise și fiabile și capacitatea de a efectua măsurători pentru ca rezultatele calculului să poată fi obținute. Există în mod clar o tensiune între aceste cerințe, iar în primele zile ale computației cuantice unii considerau că fragilitatea informației cuantice și susceptibilitatea sa atât la inexactități, cât și la zgomotul de mediu, vor face în cele din urmă computația cuantică imposibilă.

Astăzi, există puține îndoieli că construirea unui calculator cuantic precis și fiabil la scară largă este o provocare monumentală. Dar avem un instrument cheie care să ne ajute în acest demers — corecția erorilor cuantice — ceea ce îi face pe cei mai mulți oameni cunoscători în domeniu să fie optimiști că computația cuantică la scară largă va deveni cândva o realitate.

Vom studia corecția erorilor cuantice în acest curs, cu accent pe elementele fundamentale. În această lecție, vom arunca o primă privire asupra corecției erorilor cuantice, inclusiv primul cod corector de erori cuantic descoperit — codul Shor de 9 qubiți — și vom discuta, de asemenea, un concept fundamental în corecția erorilor cuantice cunoscut sub numele de discretizarea erorilor.

Videoclipul lecției

În videoclipul următor, John Watrous te ghidează prin conținutul acestei lecții despre corectarea erorilor cuantice. Alternativ, poți deschide videoclipul YouTube pentru această lecție într-o fereastră separată. Descarcă slide-urile pentru această lecție.