7 个可见节点 · 2 条关系ELK layered + semantic lanes
A. 需求、数学与码设计从任务约束到稳定子、逻辑算符与码参数
B. 态制备、编码与量子线路把抽象码编译为可执行的容错量子操作
C. 噪声、综合征与时空检测事件物理错误经测量转化为经典解码输入
D. 经典解码与实时控制根据 syndrome history 推断逻辑等价类
E. 恢复、逻辑操作与评测闭环Pauli frame、容错计算、阈值与联合优化
code量子码族选择按物理实现、码率、距离、检查权重与逻辑门能力选择码族。
core code5-qubit [[5,1,3]]保护一个逻辑比特免受任意单量子比特错误的最小完美码。
core analysis码参数与可实现性分析不能只看 [[n,k,d]];还要看稳定子权重、circuit distance、连接成本和逻辑门接口。
core decoderLookup / 最大似然小码可查表;更一般地直接估计最高概率错误或最高概率逻辑陪集。
core analysisCode × Stack 兼容性显式记录每种码可搭配的噪声模型、syndrome 方案、decoder、逻辑操作和成熟度。
core circuitFlag syndrome extraction用少量 flag ancilla 标记由少数故障传播出的高权重数据错误。
core logical分段式容错逻辑门把会传播错误的非横向逻辑线路分成若干片段,并在片段之间插入纠错,使任一允许 fault set 的传播在检查点仍可纠正。
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