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記事検索結果
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ただ、まだすべてに対応できたわけではなく、今後はマイクロ波の発生回路の開発やエラー訂正なども含め「全レイヤー(階層)で開発に取り組む」(佐藤所長)方針だ。 ...
理研量子コンピュータ研究センター(RQC)の中村泰信センター長は「64量子ビットマシンで忠実度、144量子ビットマシンでエラー訂正アルゴリズムを検証したい」という。富士通量子研究所の佐...
直近では、24年3月発行の英科学誌「ネイチャー」の表紙にはIBMが論文発表した量子のエラー訂正技術が表紙を飾った。 これまで「エラー訂正された1論理量子ビット」を実現するには数百から...
また、技術区分ごとの発明件数をみると「大規模集積化」「コヒーレンス時間の向上」「量子エラー訂正」を課題・主題とする出願が多くなされていると分析する。
エラー訂正検証加速 富士通と理化学研究所は256量子ビットの超電導量子コンピューターの完成目標を2025年3月へと前倒しする。量子ビット数が4倍に増えるためエラー込みでの並列計算やエ...
原理的には一つの量子ビットを40個の量子ビットを用いて訂正すれば、エラー訂正能力をいくらでも高めた符号を構成できる。... 現在の量子ビットはノイズが多く、エラーを訂正する必要がある。複数の量子ビット...
理研では2―3%あった読み出しエラー率を1・2%まで低減できた。... 先行する米IBMは28年まではエラー抑制、29年にエラー訂正の量子コンピューターを発表する計画。... エラー訂...
127量子ビットのIBM製の量子プロセッサー「イーグル」と比較して最大5倍のエラー削減と、同社の量子プロセッサーの中で最も低いエラー率を実現した。... 「高度なエラー訂正システムに向けて規模拡大と品...
そこでエラーを訂正する論文が発表されている。... ただ中村センター長は「訂正後のエラー率の方が、量子ビット単体のエラー率よりも大きい」と指摘する。実態はエラー訂正による改悪が、数を増やせば緩和される...
高効率のエラー訂正実現 富士通と大阪大学量子情報・量子生命研究センターは、量子エラー訂正に必要な物理量子ビット(物理構成)数を大幅に低減することで、本格的な量子コンピ...
これらの改善により、アルゴリズム(計算手順)の実行時間が短縮され、量子エラー訂正コードの実行能力の向上につながった。
「エラー訂正」実現 課題 2019年10月に米グーグルが量子超越を実現したという論文を発表した。... 量子コンピューターが直面する最も大きな課題はエラー...
人材育成・採用を推進 量子コンピューターの社会実装にはエラー訂正など技術的なハードルがあるが、「人材」という課題も見逃せない。 ...
量子計算の課題となるエラー訂正技術も実装する。... ソフト面では量子エラー訂正などで米キーサイト・テクノロジーや大阪大学との共同研究が中心となる。
各社のロードマップでは現時点は「NISQ」と呼ぶ、ノイズによるエラーが生じる中規模の量子コンピューターが中心。これを5―10年かけて、量子ビット数を数万個に増やし、エラー訂正機能を実装した量子コンピュ...
原裕貴執行役員常務は「量子シミュレーターはエラー訂正なしの将来の量子計算機を先取りして、いろいろと試せる。
現在の主流である超伝導回路を用いた量子コンピューターでは、この計算エラーの問題解決のため、余分な量子ビットを用いた「エラー訂正アルゴリズム」を実装することが必要であり、そのため100個程度の量子ビット...
IBMによると、量子コンピューターは2021年に127量子ビット、23年には1000量子ビットに到達し、30年までにはエラー訂正が実行可能な実用的な量子コンピューターが普及すると予測する。
「目指すは、量子ビットに生じる誤りを自動補正するエラー訂正技術を実装したゲート型量子コンピューターだ。量子ビットに生じる誤り(エラー)数が少なければ、ビット数は少なくてよい。逆に言えば...
近年、インターネット経由で使われ始めた量子コンピューターはデータにエラーがあることから「雑音あり中規模量子コンピューター」(NISQ)と呼ばれ、本格的な実用化にはエラーの克服が課題にな...