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量子情報理論の基本:フォールトトレラント量子計算 - Qiita
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$$ \def\bra#1{\mathinner{\left\langle{#1}\right|}} \def\ket#1{\mathinner{\left|{#1}\right\rangle}... $$ \def\bra#1{\mathinner{\left\langle{#1}\right|}} \def\ket#1{\mathinner{\left|{#1}\right\rangle}} \def\braket#1#2{\mathinner{\left\langle{#1}\middle|#2\right\rangle}} $$ はじめに 前回までで一通り「誤り訂正符号」について理解できました。これで量子コンピュータに多少のノイズが加わっても誤りを訂正して正しく計算結果を得ることができる!(少なくとも理論的には!)と言いたいところなのですが、実は全然そうではありません!という話をこれからします。ノイズは量子計算プロセスのあらゆる箇所に発生する可能性があって、その各々について特別な手当てをしてあげる必要があります。それらを実施してはじめて誤りがあったとしても正しく動作する誤り耐性の