Solutions Pour Corriger Les Erreurs Relatives à Wikipédia

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Correction inverse de l’erreur Flick survenant dans le mover pour détection d’erreur grâce à la radio : le récepteur répond à toutes les erreurs lors de l’arrêt en demandant à son émetteur une retransmission positive créée par le bloc affecté.

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La correction d’erreur quantique (QEC) est utilisée dans l’informatique de grande envergure pour protéger d’énormes quantités d’informations contre les erreurs qui peuvent mener à la décohérence et à d’autres altercations quantiques. La correction d’erreur quantique est essentielle, et donc si l’on veut réaliser des calculs tolérants aux erreurs monstrueux qui ne peuvent pas être principalement évalués uniquement avec du bruit dans d’énormes fichiers stockés, mais aussi avec des portes massives défectueuses, des préparations quantiques défectueuses et des mesures défectueuses.

Quels sont les 4 types de correction d’erreur ?

Demande de répétition automatique (ARQ)correction d’erreur directe.systèmes hybrides.codage minimal de miles.répéter les codes.bit de parité.somme de contrôle.Contrôle de redondance cyclique.

La rectification d’erreur classique utilise la redondance. La façon la plus rapide est de sauvegarder la directive plusieurs fois et – si ces types de copies sont incohérentes – essayez simplement d’obtenir une majorité écrasante de tous les votes ; Par exemple, disons que nous, les ventes, copions une voiture un peu près de trois. Supposons également que l’erreur excessive corrompe le nouvel état 3 bits et qu’une partie est nulle et que les deux autres sont un. Si nous supposons que les soucis de bruit sont indépendants et se produisent avec une sorte de petite probabilité p, alors il est vraiment plus réaliste de supposer que notre propre erreur est d’un bit par rapport au message transmis habituellement produit de trois uns. une erreur se produit et chaque message envoyé contient des zéros, mais ce résultat n’est pas aussi probable que la racine ci-dessus.

Copier de grandes quantités d’informations n’est probablement pas possible en raison du théorème de non-clonage. Cela semble être le nouveau théorème qui entrave le développement de la théorie de la gestion des erreurs énormes. Mais maintenant qu’il est possible de mettre les informations et les faits d’un qubit dans un état réellement intriqué, un peu comme (physiquement) beaucoup de qubits. Peter Shor a découvert pour la première fois cette méthode particulière de formulation d’un code de correction d’erreurs massif en stockant comment les informations du qubit particulier sur l’état important et fortement intriqué des mauvais qubits étaient considérées comme stockées. Une politique de correction d’erreur quantique stocke des informations d’erreur quantique de leur forme très limitée.

Combien de différents types de correction d’erreur existe-t-il ?

Il y aura certainement trois modèles de schéma de correction d’erreurs. Les trois types sont présentés peu de temps après que l’apprenant effectue actuellement une nouvelle réponse anormale spécifique (y compris l’absence de réponse pendant une période spécifique indiquant le temps) et combinés avec une rééducation par renforcement différentiel. Chacun des trois est souhaité ci-dessous indépendamment : 1.

Les codes classiques de correction d’erreurs commencent à utiliser une mesure des erreurs de point de localisation du syndrome qui corrompent la maintenance codée. Il peut alors corriger l’erreur rationalisée par une chirurgie correctrice en fonction du syndrome. La correction d’erreur quantique utilise également des mesures de syndrome, mais. Il effectue pratiquement n’importe quelle mesure multi-qubit fonctionnelle qui n’affecte pas les informations quantiques dans l’état préservé, mais extrait des informations sur l’ensemble du défaut réel. La mesure du syndrome considère si le qubit a été , et si oui, lequel. De plus, le résultat de ce travail (le syndrome) nous dit non seulement quel qubit physique a été affecté, mais aussi comment il a été affecté. La seconde semble contre-intuitive à première vue : puisque le bruit est arbitraire, comment tous les effets du bruit peuvent-ils n’avoir qu’une seule possibilité spécifique ? Dans la plupart des coupons, l’effet est un petit tour, un retournement d’avertissement (phase) ou plusieurs (équivalent aux matrices de Pauli X, Z et Y). La raison en sera que la description du bruit affecte de manière projective cette mesure quantique. Ainsi, vraiment si l’erreur causée par le bruit exact était en fait arbitraire, elle peut donc être utilisée pour exprimer votre superposition actuelle d’opérations de base – votre cycle d’erreur (qui est donné correctement ici en termes de matrices de Pauli et d’identité entière) .Mesurer le désordre “cause” notre propre qubit sur le chemin pour “décider” qu’une sorte parmi “le bogue de Pauli” “s’est produit” et/ou le syndrome nous informe de ce que le bogue réel se trouve être, donc la correction des bogues peut modifier le le d’autres actions de l’opérateur Pauli qui ont foiré généralement qubit pour réinitialiser l’effet de souvent le bogue.

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Mesurer la situation nous en dit autant que possible sur vous voyez, l’erreur qui l’accompagne, mais rien n’est arrivé à la valeur stockée sur le qubit logique exact – sinon la capacité briserait toute superposition quantique équipée de ce qubit logique entrelacé en ligne avec un ordinateur quantique qui peut éviter son utilisation pour la transmission au sein d’informations quantiques.

Code de retournement de bits

Pourquoi le codage FEC est-il considéré comme requis ?

La correction d’erreurs directe (FEC) est une méthode de correction d’erreurs pour détecter et corriger un nombre modeste d’erreurs cellulaires dans les données transférées, à l’exception du besoin de prise en charge de la retransmission. S’il détermine que les données sont généralement correctes, il exécute le code de correction d’erreur qui crée le formulaire réel.

Le code répétitif fonctionne dans une routine classique car les parties classiques sont faciles à évaluer et à dire. Cela représente une sorte de canal énorme dans lequel, en raison de votre nature actuelle du théorème de non-clonage, l’appareil n’est plus possible de répéter trois fois un qubit exclusif. Pour surmonter cela, une méthodologie complètement différente est utilisée, proposée pour la première fois par Asher Peres en 1985, [1], généralement leur soi-disant code de retournement de bits à trois qubits. Il utilise des mesures primaires de confusion et de condition, et ses performances correspondent vraiment au code d’un nouveau concessionnaire.

Imaginez une situation où nous voulons maintenant transmettre un qubit lié à un état particulier

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via un tamis de confiance


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