GTC25 | NVIDIA 加速量子研究中心助力量子计算早日成为现实
将量子处理单元(QPU)集成到 AI 超级计算机中是开发新应用的关键,有助于实现运行未来量子硬件的关键突破,以及促进对于量子纠错和器件控制方面的进展至关重要。
将量子处理单元(QPU)集成到 AI 超级计算机中是开发新应用的关键,有助于实现运行未来量子硬件的关键突破,以及促进对于量子纠错和器件控制方面的进展至关重要。
量子计算机的潜力令人神往,但其核心挑战之一是如何在噪声环境中保护脆弱的量子信息。近日,IBM的研究团队在《qLDPC的拓扑理论》一文中提出了一种革命性方案:通过将高维几何结构与量子纠错码结合,不仅实现了更高效的纠错能力,还绕过了传统量子计算中资源消耗巨大的“魔
谷歌的最新研究显示,他们将逻辑量子比特出错率降低到物理量子比特出错率之下,突破了纠错的“盈亏平衡点”。这一研究表明,容错通用量子计算机是可行的。
美国时间12月9日,谷歌(Google)量子人工智能的研究人员联合多个合作伙伴《自然》杂志发表论文,展示了在量子纠错方面取得的重要突破:利用最新的量子芯片柳木(Willow),实现了超出量子纠错的“盈亏平衡点”的纠错能力。并且,随着量子比特数量的增多,计算错误