谈及本次研究成果,谢明修指出「Geometrically Local Quantum and Classical Codes from Subdivision」的主要贡献在于建构一个具有最佳能量屏障且几何局部的编码。这表示该量子低密度同位检查错误更正码旨在保护量子信息免受噪音和错误的影响,并且其解码器的操作仅涉及少量且空间局部的量子位元,降低了测量错误的机会。

谢明修进一步指出,相较于目前唯一已知的构造方法,研究院开发的这种编码构建更加明确简单,更容易理解和应用。在文章中也讨论了应用于古典编码的可能性,这些对应的传统编码可以用于保护日常技术中的信息,如计算机和智能手机。总的来说,这项工作大大的推进了编码理论的领域,对于量子和古典信息处理具有实际意义。

另一篇工作「A new operator extension of strong subadditivity of quantum entropy」的主要贡献在提出了一个新的数学不等式,该不等式描述了不同子系统之间的关联性,有助于我们理解量子系统里不同子系统之间的关系。

因为量子系统与我们习惯的古典系统有很大不同,了解它们的行为对于发展新技术,如量子电脑,至关重要。总的来说,这项工作有助于我们了解量子系统的运作方式,以及分辨它们是否有可能解决古典电脑难以或无法解决的问题。

林鼎钧目前正在美国加州大学-圣地亚哥分校(UCSD)攻读物理博士,学术兴趣在结合物理与计算机理论来解决量子计算难题。Adam Wills英国剑桥大学数学系硕士毕业,学术兴趣在从数学角度切入解决量子计算、量子纠错等问题。两位目前皆为量子所海外 internship program成员。

The Conference on Quantum Information Processing(QIP)是量子计算理论最有声望的顶级研讨会,年度相关重要成果都会在该研讨会以口头报告形式进行发表。1月13日至19日所举办之QIP 2024,将在台湾由鸿海研究院与台湾量子电脑暨资讯科技协会以及中研院、台湾大学、清华大学、阳明交通大学、成功大学与中山大学等学术合作伙伴举办,邀请世界各地的顶尖研究人员,共同讨论量子资讯科学的最前沿理论及实验进展,主题含括量子资讯、量子密码学、量子纠缠、量子纠错及量子演算法等。

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