7 个可见节点 · 11 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
logical容错计算层把纠错循环嵌入逻辑 Clifford、非 Clifford、lattice surgery 与 magic-state 工厂。
core evaluationMonte Carlo 仿真抽样物理故障、执行 syndrome 与 decoder、判断逻辑失败;它通常是评估方法,不是 decoder。
core evaluation核心指标同时报告逻辑性能、资源、延迟与实现复杂度,避免只比较单一阈值。
core evaluation阈值与标度分析比较不同距离或码长的逻辑错误曲线,估计阈值并检查有限尺寸与低 p error floor。
core optimization联合优化闭环根据仿真和硬件结果同时调整码、稳定子基、线路、调度、映射、decoder 与逻辑操作。
core experiment低于阈值的 QEC 实验在同一受控实验族中证明工作点低于纠错阈值,使增加码距或资源能够持续降低逻辑错误。
experimental experiment随码距增长的逻辑错误抑制在足够匹配的硬件、噪声、轮数和 decoder 条件下,直接比较多个码距的逻辑错误趋势。
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