Lösungen Zum Beheben Von Fehlern Auf Wikipedia

Wenn Sie beim Beheben von Backtracking-Fehlern einen Wikipedia-Fehler erhalten, wurde der heutige Strategieleitfaden erstellt, um Ihnen zu helfen.

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Umgekehrte Korrektur des Flick-Fehlers, der im Mover nach der Fehlererkennung dank des Empfängers auftritt: Sein Empfänger reagiert auf alle Fehler innerhalb des Stopps, indem er den Sender unzweifelhaft um eine positive Neuübertragung des größten Teils des betroffenen Blocks bittet.

Backward Error Correction Wikipedia

Die Quantenfehlerkorrektur (QEC) wird beim Quantentraining verwendet, um große Mengen an Einzelheiten vor Fehlern zu schützen, die zu Dekohärenz und anderem Quantenrauschen führen können. Quantenfehlerkorrektur ist unerlässlich, und wo man signifikant fehlertolerante Berechnungen erreichen möchte, die nicht primär nur mit echtem Rauschen in gespeicherten Quantenaufzeichnungsdaten umgehen können, sondern auch mit fehlerhaften Quantengateways, fehlerhaften Quantenpräparaten und fehlerhaften Kapazitäten.

Was sind die drei Arten der Fehlerkorrektur?

Automatische Wiederholungszweifelhaftigkeit (ARQ)direkte Fehlerkorrektur.hybride Systeme.minimale Abstandscodierung.Codes wiederholen.Paritätsbit.Prüfsumme.Zyklische Redundanzprüfung.

Klassische Fehlerchiquenaude verwendet Redundanz. Der schnellste Weg ist mit ziemlicher Sicherheit, die Informationen zu einstellbaren Zeiten zu sichern und – wenn diese Replikate inkonsistent sind – einfach eine bestimmte überwältigende Mehrheit der Stimmen zu erhalten; Nehmen wir zum Beispiel an, wir kopieren ein passendes Auto ein wenig zu dritt. Nehmen Sie auch an, dass der verrauschte Fehler den neuen 3-Bit-Zustand korrumpiert, sodass der eine Teil Null zu sein scheint und die anderen beiden eins sind. Wenn viele davon ausgehen, dass die Rauschprobleme höchstwahrscheinlich unabhängig sind und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit p auftreten, dann ist es sehr realistisch anzunehmen, dass der Fehler im Allgemeinen ein Bit ist und die übertragene Nachricht daher normalerweise aus drei Einsen besteht. ein Fehler auftritt und / oder jede gesendete Nachricht drei Nullen enthält, aber dieses Ergebnis ist nicht so wahrscheinlich wie das obige Ergebnis.

Das Kopieren beträchtlicher Informationsmengen ist aufgrund des No-Cloning-Theorems nicht praktikabel. Dies scheint ein Theorem zu sein, das normalerweise die Entwicklung einer großen Fehlerbehandlungstheorie behindert. Aber jetzt wird es als möglich angesehen, die Informationen auf einem Qubit in einen stark verfilzten Zustand zu versetzen, ähnlich wie (physikalisch) eine Vielzahl von Qubits. Peter Shor entdeckte als erster diese Option zur Formulierung umfangreicher Fehlerkorrekturcodes, indem er speicherte, wie das Material eines Qubits über den wichtigen und stark verfilzten Zustand von schlechten Qubits verwendet wurde. Ein Quantenfehlerkorrekturcode liefert Quantenfehlerinformationen in einer besonders begrenzten Form.

Wie viele Arten von Fehlerkorrekturen gibt es?

Es gibt vier Modelle von Fehlerkorrekturverfahren. Alle drei Typen werden präsentiert, nachdem der genaue Lernende gerade eine personalisierte anormale Reaktion ausführt (einschließlich keiner Reaktion für einen bestimmten Zeitraum) und darüber hinaus mit einer differentiellen Verstärkungstherapie kombiniert. Jeder der drei wird in den nächsten Absätzen unabhängig voneinander definiert: 1.

Klassische Fehlerkorrekturcodes verwenden ein geeignetes Maß für das Syndrom, bei dem Komponentenfehler den codierten Zustand beschädigen. Er kann dann den garantierten Fehler je nach Syndrom mit einer korrigierenden Operation korrigieren. Quantenfehlerkorrektur braucht aber auch Syndrommaßnahmen. Es führt eine funktionierende Multi-Qubit-Messung durch, die die Quanteninformationen in der geschützten Übertragung nicht beeinflusst, sondern Informationen über den authentischen Fehler extrahiert. Das Syndrommaß berechnet, welches Qubit beschädigt wurde, und wenn ja, welches. Darüber hinaus offenbart uns dieses besondere Ergebnis dieser Arbeit (das Syndrom) nicht nur, welches physische Qubit betroffen war, sondern auch, dass es spezifisch betroffen war. Letzteres kann auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen: Da Störungen willkürlich sind, wie kann der Einfluss von Rauschen nur eine Handvoll verschiedener Möglichkeiten haben? In den meisten Codes ist ein Effekt ein Bit-Flip, ihr Warn-(Phasen-)Flip oder beides (entspricht den Pauli-Matrizen X, Z und Y). Als Grund mag sich erweisen, dass die Rauschmessung diese Quantenmessung projektiv verursacht. Auch wenn der durch das Dezibel verursachte Fehler vielleicht willkürlich war, kann er möglicherweise verwendet werden, um diese Überlagerung grundlegender Operationen auszudrücken – ihren Fehlerzyklus (der hier in Bezug auf die Pauli-Matrizen und außerdem die ganzzahlige Identität angegeben ist).Das Messen der Störung „veranlasst“ unser eigenes Qubit zu „entscheiden“, dass eine bestimmte Art von „Pauli-Fehler“ „passiert“ ist und/oder das Syndrom unserem Unternehmen mitteilt, was der tatsächliche Fehler ist, wodurch das Beheben der Fehler unsere eigenen weiteren Handlungen beeinflussen kann Der Pauli-Unternehmer, der das Qubit vermasselt hat, setzt normalerweise den Fehler zurück.

backward error chiquenaude wikipedia

Das Messen der Situation sagt uns so viel wie möglich über den Fehler, der damit einhergeht, aber es ist nichts passiert, um Ihnen zu helfen, den auf dem Diagnose-Qubit gespeicherten Wert zu ermitteln – andernfalls die Messung würde jede Quantenüberlagerung mit dieser Art von verschachteltem Qubit logisches Qubit in den besten Quantencomputer brechen, der ihre Verwendung für die Übertragung massiver Informationen verhindern kann.

Bit-Flip-Code

Warum muss eine FEC-Codierung erforderlich sein?

Forward Error Correction (FEC) ist eine Fehlerkorrekturtechnik mit Erkennung und Korrektur einer begrenzten Auswahl an zellularen Fehlern in übertragenen wichtigen Informationen, mit Ausnahme der Notwendigkeit bei der Neuübertragung. Wenn es feststellt, dass die Statistik korrekt ist, führt es diesen Fehlerkorrekturcode aus, der i würde sagen, das eigentliche Formular generiert.

Repetitiver Code funktioniert in einer großen klassischen Routine, da klassische Bits leicht auszuwerten und zu wiederholen sind. Dies stellt eine Art Quantenfernsehkanal dar, bei dem es aufgrund der Natur des No-Cloning-Theorems wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, das beste exklusive Qubit dreimal zu wiederholen. Um dies zu behandeln, wird oft eine völlig andere Methode verwendet, die erstmals 1985 von Asher Peres vorgeschlagen wurde, [1], normalerweise mein sogenannter Drei-Qubit-Flip-Code. Es verwendet Primärmaße für Verwirrung und Syndrom, und daher stimmt seine Leistung wirklich mit dem Code des Verkäufers überein.

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der wir gerne ein einzelnes zustandsgebundenes Qubit

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