逻辑量子比特是通过将量子信息跨多个物理(含噪)量子比特编码而形成的单个纠错量子比特。这种编码可防范物理错误:如果逻辑量子比特中的少数几个物理量子比特发生错误,量子信息仍得以保留,并且错误可以在不直接测量逻辑量子比特的情况下被检测和纠正。表面码——最流行的量子纠错码——在当前的错误率下,通常每个逻辑量子比特需要约 1,000 个物理量子比特。一台能够破解 RSA-2048 的容错量子计算机将需要约 4,000 个逻辑量子比特,即大约 400 万个物理量子比特。当前的 NISQ 设备在容错意义上拥有 0 个逻辑量子比特(存在一些部分演示)。Quantinuum 使用其 H 系列硬件在受限意义上演示了 48 个逻辑量子比特(2023 年)。
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量子纠错(Quantum Error Correction)
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量子比特(Qubit)
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NISQ
Hardware含噪中等规模量子(Noisy Intermediate-Scale Quantum)——具有 50–1000 个量子比特但没有完整纠错的设备。
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保真度(Fidelity)
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