Может ли кот Шредингера улучшить квантовые компьютеры?

Квантовые вычислительные системы обладают огромным потенциалом, но их эффективность ограничивается высокими ошибками в работе квантовых битов. Для корректировки сбоев используется распределение квантовой информации по нескольким кьюбитам, однако традиционные методы требуют применения десятков дополнительных битов, что значительно увеличивает аппаратные затраты.
Может ли кот Шредингера улучшить квантовые компьютеры?
Изображение носит иллюстративный характер

Вдохновлённая знаменитым экспериментом с котом Шредингера технология bosonic cat qubits предлагает кардинально иной подход. Эти квантовые биты спроектированы так, чтобы быть изначально устойчивыми к определённым видам шума – прежде всего к ошибкам переключения битов, хотя они остаются более уязвимыми к фазовым сбоям. Такая предрасположенность позволяет сосредоточить усилия коррекции на фазовых ошибках.

Команда специалистов из Amazon Web Services применила bosonic cat qubits для улучшения коррекции ошибок в квантовых схемах. В эксперименте на сверхпроводящей квантовой схеме, где использовался массив cat qubits, удалось снизить уровень ошибок с 1,75% до 1,65% за рабочий цикл, используя код коррекции с участием всего пяти таких битов.

Харольд Паттерман и его коллеги представили результаты своих исследований, опубликованные в престижном журнале Nature. Достижения в использовании bosonic cat qubits демонстрируют значительное сокращение аппаратных ресурсов по сравнению с традиционными методами, требующими применения десятков дополнительных квантовых битов.

Применение cat qubits, обладающих врождённой устойчивостью к ошибкам переключения, позволяет создавать более эффективные схемы коррекции, сосредоточенные на устранении фазовых сбоев. Такая конструкция снижает общий уровень аппаратных затрат и повышает надёжность квантовых вычислений.

Разработанная методика открывает возможности для построения масштабируемых и безошибочных квантовых систем, что имеет решающее значение для практического применения будущих квантовых компьютеров. Подход с использованием bosonic cat qubits может стать важным шагом в реализации fault-tolerant архитектур.

Для достижения необходимой производительности в реальных задачах требуются дальнейшие усовершенствования и оптимизация системы. Постоянное развитие технологий и коррекционных кодов с применением cat qubits демонстрирует реальные перспективы создания квантовых вычислительных устройств нового поколения.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка