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Neural Belief-Propagation Decoders for Quantum Error-Correcting Codes

机译:用于量子误差校正代码的神经信念传播解码器

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摘要

Belief-propagation (BP) decoders play a vital role in modern coding theory, but they are not suitable to decode quantum error-correcting codes because of a unique quantum feature called error degeneracy. Inspired by an exact mapping between BP and deep neural networks, we train neural BP decoders for quantum low-density parity-check codes with a loss function tailored to error degeneracy. Training substantially improves the performance of BP decoders for all families of codes we tested and may solve the degeneracy problem which plagues the decoding of quantum low-density parity-check codes.
机译:信念 - 传播(BP)解码器在现代编码理论中发挥着至关重要的作用,但由于唯一的量子特征,它们不适合解码量子纠错码称为误差退化。灵感灵感来自BP和深神经网络之间的精确映射,我们为量子低密度奇偶校验代码训练了神经BP解码器,其损失函数被定制为误差退化。训练大大提高了BP解码器对我们测试的所有代码的性能的性能,并且可以解决困扰量子低密度奇偶校验码解码的退化问题。

著录项

  • 来源
    《Physical review letters》 |2019年第20期|200501.1-200501.6|共6页
  • 作者

    Liu Ye-Hua; Poulin David;

  • 作者单位

    Univ Sherbrooke Dept Phys Sherbrooke PQ J1K 2R1 Canada|Univ Sherbrooke Inst Quant Sherbrooke PQ J1K 2R1 Canada;

    Univ Sherbrooke Dept Phys Sherbrooke PQ J1K 2R1 Canada|Univ Sherbrooke Inst Quant Sherbrooke PQ J1K 2R1 Canada|Canadian Inst Adv Res Toronto ON M5G 1Z8 Canada;

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