Qblox et Riverlane ont mesuré une boucle de correction d'erreur complète en 6.886 µs à distance 3, atteignant 9.866 µs à distance 7—satisfaisant l'hypothèse de 10 µs essentielle pour la scalabilité du calcul quantique tolérant aux pannes.

Qblox et Riverlane ont mesuré une boucle de correction d'erreur complète en 6.886 µs à distance 3, atteignant 9.866 µs à distance 7—satisfaisant l'hypothèse de 10 µs essentielle pour la scalabilité du calcul quantique tolérant aux pannes.
Infleqtion atteint 30 qubits logiques intriqués en utilisant 80 qubits physiques sur sa plateforme d'atomes neutres Sqale, en avançant la correction d'erreurs quantiques et en réalisant une étape majeure de la feuille de route 2026.
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L'apprentissage par renforcement permet une préparation 100x plus rapide des codes bosoniques avec une haute fidélité sous bruit, avançant le calcul quantique tolérant aux fautes par l'ingénierie Floquet.
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Le décodeur de correction d'erreurs quantiques d'IonQ a traité avec succès plus de 31,5 millions d'opérations quantiques sur du matériel CPU standard, ce qui fait progresser la scalabilité de la technologie de correction d'erreurs quantiques.
IonQ a démontré le premier décodeur d'erreurs quantiques en temps réel de l'industrie s'exécutant sur des processeurs standard, une avancée majeure pour l'informatique quantique tolérante aux pannes.
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L'Institut indien des sciences démontre la technique de construction par ajout pour les codes CSS, permettant la mise en œuvre de multiples rotations-Z logiques par des opérations transversales sans changement de code.
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Riverlane, leader mondial de la correction d'erreurs quantiques, établit son siège social aux États-Unis dans le Maryland près de l'Université du Maryland, faisant progresser l'innovation et l'infrastructure de recherche en QEC.
La collaboration démontre l'architecture de correction d'erreurs quantiques (qLDPC) sur qubits de spin via la plateforme NVIDIA CUDA-Q, en préservant les avantages de performance logique sur différentes plateformes matérielles.
Le logiciel d'atténuation des erreurs QESEM de Qedma s'intègre maintenant avec NVIDIA CUDA-Q, supportant initialement le matériel Quantinuum avec une expansion vers des plates-formes quantiques supplémentaires prévue.
Infleqtion intègre la bibliothèque open-source qLDPC de correction d'erreurs quantiques avec CUDA-Q Logical de NVIDIA, permettant des recherches avancées en QEC sur des systèmes informatiques quantiques à atomes neutres.
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Jonas Helsen au CWI reçoit une subvention de démarrage du Conseil Européen de la Recherche de 1,5 million d'euros pour promouvoir la recherche en correction d'erreurs quantiques.
Quantinuum a démontré une correction d'erreurs quantiques complète tolérante aux défauts, atteignant un taux d'erreur mémoire logique record mondial de 4.6×10⁻⁵ et une amélioration d'efficacité spatiale de 3.5× sur du matériel à ions piégés.
La recherche explore l'adaptation de la théorie des codes LDPC (Low-Density Parity-Check) classiques à la correction d'erreurs quantiques, améliorant potentiellement la fiabilité et l'évolutivité des ordinateurs quantiques.
Le chercheur du CWI Jonas Helsen a reçu une subvention de démarrage ERC de 1,5M€ pour développer des méthodes d'analyse et de certification des ordinateurs quantiques tolérants aux pannes, abordant les défis critiques des erreurs.
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