11 个可见节点 · 4 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
requirement任务与约束明确保护对象、逻辑任务、目标逻辑错误率、硬件连接与实时控制预算。
core formalismQEC 数学形式选择稳定子、CSS、subsystem、bosonic 或更一般的算符代数量子纠错形式。
core 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 codeGKP code将有限维逻辑态编码进振子相空间晶格,以 syndrome 估计连续位移误差。
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 circuitBosonic syndrome extraction测量模变量、光子数奇偶或模格点信息,将连续/损耗误差转换为恢复参数。
core noiseErasure / loss / leakage 标记若错误位置可被标记,decoder 可利用 erasure information;泄漏还需考虑持续传播和复位。
core decoderAnalog / soft-information decoder直接利用连续读出置信度、GKP 模 syndrome 或校准概率,而非先硬判决。
core codeMultimode bosonic and oscillator codes把一个振子或逻辑自由度编码进多个振子模式,通过非高斯 GKP 资源与多模晶格抑制加性高斯、损耗或热噪声。
research experimentBosonic QEC break-even 实验通过重复 oscillator 纠错使编码逻辑寿命或明确错误指标超过预先声明的物理存储比较基线。
experimental softwareBosonic QiskitC2QA 面向 qubit—bosonic mode 混合系统的 Qiskit 扩展与模拟工具。
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