イオントラップ型量子開発企業であるIonQ(NYSE: IONQ)は、大規模な耐故障性ワークロードを古典的な実行ボトルネックなしに処理できる、エンドツーエンドのリアルタイム量子誤り訂正(QEC)デコーディングパイプラインを実証しました。arXiv(arXiv:2608.25027)で公開された技術研究で詳述されているこのソフトウェアデコーディングスタックは、単一の汎用中央演算処理装置(CPU)上で、最大408個の論理量子ビットを88個のメモリブロックとマジックステートファクトリーにわたってシミュレートするMegaQuOpスケールの回路を実行しました。
耐故障性アーキテクチャでは、リアルタイムデコーディングは、物理量子処理装置(QPU)が生成するよりも速く、古典的なプロセッサがシンドローム抽出データを処理することを必要とします。シンドロームキューをクリアできないと、デコーディングの遅延が発生し、古典的なデコーダーがパウリフレームと状態測定を解決する間、量子コンピュータは一時停止(「ストレッチ」)を余儀なくされます。IonQのデュアルデコーダーアーキテクチャは、2つの同時スライディングウィンドウデコーダーを使用してこのボトルネックを解決します。1つは長期的なパウリフレームの更新を追跡する連続エラーデコーダー、もう1つは論理測定中に実行され、誤り検出測定(EDM)チェックを処理する低遅延アウトカムデコーダーです。
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