全新纠错码将量子计算提效10倍!

news2024/11/30 6:55:32

图片

上周,来自两个研究小组的最新模拟报告称,一类新兴的量子纠错码的效率比目前的“黄金标准”(即表面码)高出一个数量级

量子纠错码的工作原理都是将大量容易出错的量子比特转换成更小的“受保护”量子比特,这些量子比特很少出错。但在这两次模拟中,低密度奇偶校验码(LDPC码)可以用比表面码少10到15倍的原始量子比特生成受保护的量子比特。这两个研究小组都没有在实际硬件中实现这些模拟的飞跃,但实验表明,这些代码或类似的代码可以加速能力更强的量子设备的到来。

图片

经典计算机依靠比特运行,很少发生误操作。但是,为量子计算机提供动力的粒子状物体——量子比特,一旦被任何东西从其量子态这一微妙状态中挤压出来,就会失去“量子魔力”。

为了让未来的量子比特发挥作用,研究人员计划使用量子纠错技术,即使用额外的量子比特对信息进行冗余编码。这种方法的原理类似于把每个单词说两遍,把信息分散到更多的字符中,从而保护信息不受静态干扰。

图片

1998 年,美国加州理工学院的Alexei Kitaev和俄罗斯朗道理论物理研究所的Sergey Bravyi推出了量子纠错表面码。

图片

以往实验中,使用的距离-3表面码

它将量子比特组织成一个正方形网格,执行类似于扫雷的游戏:每个量子比特连接四个相邻的量子比特,因此检查指定的辅助量子比特就可以悄悄地窥探四个携带数据的量子比特。根据检查返回的是0还是1,科学家们可以推断是否有邻位出错;通过在电路板周围进行检查,科学家就可以推断出错误所在并进行修复。

通过这些检查,以及对有问题的量子比特进行更微妙的调整,还可以在方形块的数据携带量子比特中隐藏一个可靠的量子比特,不完全是这里或那里——而是到处都是。只要“可疑”量子比特能保证“扫雷”操作顺利进行,隐藏的量子比特就会保持安全,并能被操纵执行操作。通过这种方式,表面码优雅地将许多“低劣的”量子比特融合到一个很少出错的量子比特中。

一直以来,该代码都是量子纠错的黄金标准;它对行为不端的量子比特具有很高的容忍度,而且网格易于可视化。因此,表面码影响了量子处理器和量子路线图的设计

表面码的缺点是对量子比特的“贪得无厌”:为了更有力地保护可靠的量子比特,需要更大的伪劣量子比特块。要制作多个受保护的量子比特,就需要将多个块拼接在一起;对于梦想在许多受保护量子比特上运行量子算法的研究人员来说,这些都是沉重的负担。

2013 年,Gottesman看到了摆脱困境的可能途径。

包括Terhal和Bravyi在内的研究人员发现,有证据表明,对于只将相邻比特连接到相邻比特的平面代码来说,表面码的效果是我们所希望的;但是,如果允许每个校验将相距甚远的量子比特连接在一起呢?量子信息理论家们已经开始探索具有这种“非局域”连接的编码,这种编码被随意地称为LDPC码。(令人困惑的是,从技术上讲,表面码也是一种LDPC码;但在实践中,该术语通常指的是具有非本地校验的氏族成员)。

Gottesman随后证明,某些LDPC码可以不那么“贪婪”:它们可以将多个受保护的量子比特塞进一个块中,这将有助于避免表面码对较大算法的量子比特需求膨胀。

但Gottesman的研究是高度理想化的,考虑的基本上是无限的量子比特群。实际的挑战在于,研究人员能否缩小 LDPC码的规模、使其适用于真正的量子设备,同时保持其强大的性能。

图片

图片

Nikolas Breuckmann多年来一直试图超越表面码——量子纠错的黄金标准,他认为LDPC码可能就是答案。

过去两年里,Breuckmann和其他研究人员开始仔细研究能在越来越小的系统上运行的 LDPC 代码的性能。他们希望一些LDPC码能够适合当今的设备:这些设备可以提供大约100个原始比特。

上周,由Breuckmann领导的 IBM 研究团队根据 2012 年发表的一篇鲜为人知的论文中的LDPC代码,模拟出了迄今为止最小、最具体的LDPC蓝图。它从表面码的四个相邻量子比特校验开始,添加了两个精心挑选的“非局域”量子比特。

图片

准循环LDPC码的小型实例及其基于电路噪声模型的性能。

图片

准循环 LDPC 码[[144, 12, 12]] 与具有 12 个逻辑量子比特和距离 d∈ {11, 13, 15} 的表面码的比较。具有 12 个逻辑量子比特的距离-d 表面码长度为 n = 12d^2,因为每个逻辑量子比特都被编码到表面码网格的一个单独的 d × d 片段中。图中显示了通过对距离-d 代码执行 d 个综合征循环估算出的逻辑错误率 pL。由于采样误差,大部分数据点的误差条≈ pL/10。

图片

预印本链接:

https://arxiv.org/abs/2308.07915

他们模拟了在真实电路上运行该代码时可能出现的各种错误,这一过程就像把数字战斗机放入数字风洞,看看它是如何飞行的。他们发现,与表面码相比,他们的代码能更有效地保护其可靠的量子比特。在一次测试运行中,该代码提取了288个故障率为0.1%的原始量子比特,并利用它们创建了12个受保护的量子比特,故障率降低了1万倍。据研究小组估计,对于同样的任务,表面码需要超过 4000 个输入量子比特。

IBM团队的研究员Andrew Cross说:“我们对此感到非常惊讶。”

这一模拟预示着今天就能实现未来的纠错功能:因为虽然没有人能够获得 4000 个量子比特,但拥有数百个量子比特的设备却指日可待。

Gottesman评论道:“你可以看到,与我们今天拥有的量子比特数量相当的设备具有相当大的容错能力。”

图片

IBM 的预印本发表一天后,以哈佛大学的Mikhail Lukin和芝加哥大学的蒋良为首的多机构合作研究人员也公布了类似的结果。他们对另外两种 LDPC 代码进行了清理,并对它们进行了仿真修改,结果发现,与表面码相比,这两种代码也只需要大约十分之一的输入比特数,就能生成几十到几百个好的比特。

图片

预印版链接:

https://arxiv.org/abs/2308.08648

但是,制造一架F-35战斗机比模拟一架F-35战斗机更难,而制造一个可使用LDPC代码的设备也将极具挑战性。Gottesman解释表示,有两件主要的事情可能会阻止这些东西的实际应用:

- 首先,在量子比特之间建立非局域连接非常困难,尤其是对于像 IBM 这样用固定超导电路制造量子比特的公司来说。将这些电路与它们的“邻居”连接起来是很自然的事,但在遥远的量子比特之间建立联系却并非如此。

图片

对于依赖移动量子比特的系统来说,将相距甚远的量子比特连接在一起可能更容易,比如 2018 年一个团队用来组装这座原子埃菲尔铁塔(左)的自由漫游原子。对于使用静态量子比特的系统(如 IBM 芯片中的 16 个超导量子比特(右图))来说,这将是一个更大的挑战。

- 其次,当受保护的量子比特被用于存储时,LDPC码就会表现出色——就像在IBM的模拟中那样。但在使用这些模糊、重叠的量子比特进行计算时,纠缠不清的非局域代码结构使得选择和引导所需的量子比特变得更加困难。

Gottesman认为,“原则上是有可能完成这些计算的,但我们不知道是否有可能以真正实用的方式做到这一点。”

新的实验中,Lukin及其同事在解决这些主要缺陷方面迈出了微小的步伐。首先,研究小组通过将 LDPC 保护的量子存储器与表面码保护的量子处理器结合起来,模拟了端到端的计算。在该方案中,量子比特的节省在很大程度上减轻了计算负担,但代价是计算运行时间更长。

此外,Lukin团队还针对一种自由漫游量子比特进行了量身定制的模拟,这种量子比特非常适合安排长距离连接。与静止的超导电路不同,他们的量子比特是由激光束固定的原子。通过移动激光器,他们可以让遥远的量子比特接触——这对 LDPC 码来说非常重要。

图片

使用可重构原子阵列的基于qLDPC的容错量子计算机体系结构。

图片

用原子阵列高效实现量子LDPC码。

图片

qLDPC存储器性能

图片

从表面码到qLDPC码的容错隐形传态。

图片

事实上,LDPC码何时甚至能否实用化仍不确定。即使是最乐观的预测,数十个可靠的存储比特的演示也可能至少需要几年的时间,而计算仍然遥遥无期。但最近的模拟使表面码看起来越来越像量子计算道路上的垫脚石,而不是终点。

表面码存在 20 年是有原因的。”参与此次实验的研究人员表示,“它很难被打败,但现在我们有证据表明,我们确实可以打败它。”

参考链接:

[1]https://arxiv.org/abs/2308.03750

[2]https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.050504

[3]https://pme.uchicago.edu/faculty/liang-jiang

[4]https://www.quantamagazine.org/new-codes-could-make-quantum-computing-10-times-more-efficient-20230825/

[5]https://research.ibm.com/blog/error-correction-codes

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/951471.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

软件测试/测试开发丨Selenium 高级定位 CSS

点此获取更多相关资料 本文为霍格沃兹测试开发学社学员学习笔记分享 原文链接:https://ceshiren.com/t/topic/27022 一、CSS选择器概念 CSS拥有自己的语法规则和表达式 CSS通常分为相对定位和绝对定位 CSS常和XPATH一起用于UI自动化测试 二、CSS相对定位使用场景 支…

亚马逊云科技生成式AI技术辅助教学领域,近实时智能应答2D数字人搭建

早在大语言模型如GPT-3.5等的兴起和被日渐广泛的采用之前,教育行业已经在AI辅助教学领域有过各种各样的尝试。在教育行业,人工智能技术的采用帮助教育行业更好地实现教学目标,提高教学质量、学习效率、学习体验、学习成果。例如,人…

电子邮件服务器

目录 一、相关知识 二、邮件服务器种类 三、邮件传输协议 四、DNS中的MX记录 五、电子邮件系统工作原理 六、配置文件相关参数 七、邮件服务器配置案例 7.1设置用户别名邮箱 7.2空壳邮件服务器 一、相关知识 1、电子邮箱系统三个组成部分 MUA(telnet):邮…

【git】【IDEA】在idea中使用git

目录 一、 在IDEA中配置git 二、 获取git仓库 2.1 本次初始化仓库 2.2 从远程仓库克隆 三、 本地仓库操作 3.1 将文件加入暂存区 3.2 将暂存区的文件提交到版本库 3.3 快捷键 使用快捷键 实现加入到暂存区与提交到版本库 3.4 查看日志 Show History 四、 远程仓库操…

Liquid UI和Fiori的区别

主要围绕以下几个方面就Liquid UI和Firor来进行比较: 开发周期开发成本稳定性和支援性平台架构 影响Firor决策的因素: 复杂的编程过程,Fiori对开发人员要求高,开发难度大,而Liquid UI让开发人员不需要懂SAP后端&…

eureka迁移到nacos--双服务中心注册

服务注册中心的迁移有多种方式,官网使用nacos sync,还有民间开发的双注册中心组件eureka-nacos-proxy,但是我用了不太顺利,所以用的是阿里巴巴的双注册中心组件edas-sc-migration-starter spring boot:2.5.3 引入依赖 …

JVM内存管理、内存分区:堆、方法区、虚拟机栈、本地方法栈、程序计数器

内存管理 内存分区 线程共享 堆 存放实例,字符串常量(直接引用),静态变量,线程分配缓冲区(TLAB线程私有)。垃圾收集器管理的区域 方法区 非堆,和堆相对的概念。存储已被虚拟机加载的…

Python大数据处理利器之Pyspark详解

摘要: 在现代信息时代,数据是最宝贵的财富之一,如何处理和分析这些数据成为了关键。Python在数据处理方面表现得尤为突出。而pyspark作为一个强大的分布式计算框架,为大数据处理提供了一种高效的解决方案。本文将详细介绍pyspark…

使用 BERT 进行文本分类 (03/3)

一、说明 在使用BERT(2)进行文本分类时,我们讨论了什么是PyTorch以及如何预处理我们的数据,以便可以使用BERT模型对其进行分析。在这篇文章中,我将向您展示如何训练分类器并对其进行评估。 二、准备数据的又一个步骤 …

深度剖析java类和对象

个人主页:兜里有颗棉花糖 欢迎 点赞👍 收藏✨ 留言✉ 加关注💓本文由 兜里有颗棉花糖 原创 收录于专栏【JavaSE_primary】 在Java中,一切皆对象。 目录 一、类的定义和使用1.1类的定义格式1.2定义学生类 二、类的实例化三、this引…

MariaDB数据库服务器

目录 一、什么是数据库? 二、什么是关系型数据库? 三、数据库字符集和排序规则是什么? 四、常用数据类型 五、Mariadb数据库相关配置案例 一、什么是数据库? 数据库(DB)是以一定方式长期存储在计算机硬盘内…

【Terraform学习】使用 Terraform创建DynamoDB添加项目(Terraform-AWS最佳实战学习)

本站以分享各种运维经验和运维所需要的技能为主 《python》:python零基础入门学习 《shell》:shell学习 《terraform》持续更新中:terraform_Aws学习零基础入门到最佳实战 《k8》暂未更新 《docker学习》暂未更新 《ceph学习》ceph日常问题解…

Android JNI系列详解之ndk-build工具的使用

一、Android项目中使用ndk-build工具编译库文件 之前介绍过CMake编译工具的使用,今天介绍一种ndk自带的编译工具ndk-build的使用。 ndk-build目前主要有两种配置使用方式: 如上图所示,第一种方式是Android.mkApplication.mkgradle的方式生成…

leetcode15. 三数之和(java)

三数之和 题目描述双指针法代码演示 题目描述 给你一个整数数组 nums ,判断是否存在三元组 [nums[i], nums[j], nums[k]] 满足 i ! j、i ! k 且 j ! k ,同时还满足 nums[i] nums[j] nums[k] 0 。请 你返回所有和为 0 且不重复的三元组。 注意&#xf…

机器视觉工程师们,学习是工作以外的事情

面试时,领导问你,很多技术问题,你永远的回答是,我可以学。 公司以为你来公司的目标就是学习,学完就跑。 那你进公司的目标到底是什么? 我认为你,你最好想好再回答。 对于每一家公司来说&#xf…

android——spinner下拉弹窗、popupwindow下拉弹窗列表

一、spinner下拉弹窗 效果图如下: adapter的代码: package com.yaona.spinnerimport android.R import android.content.Context import android.graphics.Color import android.view.LayoutInflater import android.view.View import android.view.Vie…

配置环境变量的作用

配置环境变量的作用 一般运行过程:寻找QQ.exe所在的目录,输入QQ.exe配置环境变量:把QQ所在的路径配给操作系统Path, 在任何路径下都能运行QQ.exe 举例: 定义变量:SCALA_HOME SCALA_HOME、JAVA_HOME 等这…

27.CSS粒子特效

效果 源码 <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head><meta charset="UTF-8"><title>Vanilla JS Particles</title><link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body>…

【2023百度之星备赛】码蹄集 BD202301 公园(BFS求最短路)

题目 https://www.matiji.net/exam/brushquestion/1/4347/179CE77A7B772D15A8C00DD8198AAC74?from1 题目大意&#xff1a; 给定一个无向图&#xff0c;有两个人往同一个目的地走&#xff0c;分别消耗体力TE、FE。如果他们到某个点汇合了&#xff0c;然后一起走向目的地&…

三、原型模式

一、什么是原型模式 原型&#xff08;Prototype&#xff09;模式的定义如下&#xff1a;用一个已经创建的实例作为原型&#xff0c;通过复制该原型对象来创建一个和原型相同或相似的新对象。在这里&#xff0c;原型实例指定了要创建的对象的种类。用这种方式创建对象非常高效&a…