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記事検索結果
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量子ビットは一定頻度で誤りが起きるため、一部の量子ビットを補助的に用いて誤り訂正する方法が検討されている。制御によって誤り頻度が減らせれば補助として使う量子ビットを減らせる。
「量子もつれを使うのは信号の離散化と誤り訂正機能が欲しいから」と説明するのは、光量子コンピューターを開発する東京大学教授の古沢明さん。 ... 計算はできるが誤り...
内閣府の大型支援事業「ムーンショット型研究開発事業」で2030年に量子誤り訂正の実現を目指す。... これが誤り耐性の閾値になる。... 誤り訂正もできない計算機ではない」と断言する。 ...
一方で、「NISQ」と呼ばれる、誤り訂正機能を持たない現在の量子コンピューターでは、量子ビット数の制限やハードウエアのノイズによって計算能力が制限されており、現状の実機性能では量子アルゴリズムを開発し...
量子中継器の開発には長寿命の量子メモリーや量子誤り訂正、量子メディア変換技術など高度な量子情報処理技術が求められる。
NTTと名古屋大学、東京大学は、超電導量子コンピューター向けの量子誤り訂正手法を開発した。... 量子ビットが収まる極低温容器の中で量子ビットの誤りを訂正することが可能。... 今後、チップ...
阪大量子情報・量子生命研究センターが研究を進める、量子ビットでエラーが起きても元の状態を復元可能な「量子誤り訂正」技術などが挙げられる。
数千量子ビット規模で動作する「誤り耐性量子コンピューター」の実現に向けた量子ソフトウエアと動作検証技術を研究開発する。 具体的には数千量子ビット規模を想定して、誤りが入った複数の量子...
信号伝送に誤り訂正機能を加えることによる通信遅延や消費電力増がなくなる。... 実験では誤り訂正機能を使わずにPAM4の方式で伝送できた。 ... ただ、この誤り訂正機能が通信遅延や...
通信性能を評価したところ、64直交振幅変調で前方誤り訂正20%以下の伝送品質が良好な帯域幅が14ギガヘルツだった。
また、受信光パワー変動で受信信号の誤りが発生するので、誤り訂正の性能評価と通信システムの設計へ反映するため、受信光パワー変動のシミュレーション結果の解析と評価が必要である。
だが、一定の確率で誤った結果が生じ、計算を続けると誤りの比率が高まる。現状は誤り訂正技術が未確立なため、誤り比率が低い範囲で使う前提である。
次の目標として、発生したエラーを検出し訂正する仕組み「量子誤り訂正」の実現が必要となる。古澤東大教授は「量子誤り訂正は片方の量子がもう一つの量子に影響する『量子もつれ』を作ることで解決できる。... ...
研究テーマは量子コンピューターに必要なソフトウエア、NISQ(誤り訂正機能を持たない量子コンピューター)のアルゴリズム、量子コンピューティングのアプリケーション(応用ソフト...
さらに、ゲート型もアニール型も計算を進めるうちにエラーが蓄積し、その誤り訂正のために量子ビットのパワーを消費しているのが実情。
量子コンピューターは、わずかなエラーを持つ素子「量子ビット」と、そのエラーを訂正しながら計算を続ける「量子誤り訂正」という仕組みが必要になる。 設計の際に素子のエラーをどの程度減らせ...