8 个可见节点 · 14 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
measurement最终逻辑读出最终数据测量需与历史 syndrome、Pauli frame 和逻辑测量算符联合解释。
core output错误估计与逻辑类输出物理错误代表元、逻辑类别、置信度或待更新的 Pauli frame。
core recovery恢复策略解码后不一定立即施加量子门;实际系统常更新经典 Pauli frame。
core recoveryPauli frame / feed-forward在经典控制器记录累积 Pauli 作用,并在后续 Clifford 门、测量基或输出解释中传播。
core logical逻辑存储循环重复 syndrome–decode–frame 循环,测量 memory lifetime 与每轮逻辑错误率。
core 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 logical基于量子隐形传态的纠错与逻辑门借助编码纠缠资源、Bell 型测量和经典 feed-forward,把逻辑态转移到刷新后的码块,同时完成纠错、逻辑门或码接口。
established hardware实时 QEC 反馈栈把 syndrome 采集、分类、流式解码、帧更新和条件控制整合为在纠错周期期限内持续运行的闭环控制栈。
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