
サイエンス
量子エラー訂正の空間的制約を打破する「方向性タイル符号」のメカニズム
IQM等の研究チームは、超伝導量子ビットの2次元平面配置を維持したまま、動的なゲート操作により高効率な量子エラー訂正を実現する手法を開発した。物理量子ビット数を大幅に削減しつつ、計算障害の原因となるリークエラーを自然に抑制できるのが特徴だ。
超伝導回路を用いた量子コンピューターの設計・製造を行う企業。Ising CalibrationおよびIsing Decodingの両方を導入し、量子ハードウェアの信頼性向上に取り組んでいる。

IQM等の研究チームは、超伝導量子ビットの2次元平面配置を維持したまま、動的なゲート操作により高効率な量子エラー訂正を実現する手法を開発した。物理量子ビット数を大幅に削減しつつ、計算障害の原因となるリークエラーを自然に抑制できるのが特徴だ。

IQMが発表したバーベルコードは、配線交差を排除した独自の幾何学的設計により、量子誤り訂正の効率を劇的に高める技術である。表面符号に比べ、同じ物理量子ビット数で信頼性を千倍向上させ、必要なリソースを8分の1に削減する革新性を備えている。

NVIDIAは、量子コンピューターの最大課題であるエラー訂正をAIで解決するため、オープンソースAIモデル群「NVIDIA Ising」を発表した。このモデルは、量子プロセッサーの自動キャリブレーションとリアルタイムエラー訂正をAIに担わせ、エラー率を劇的に削減することで、量子コンピューティングの実用化を加速させることを目指している。