8 个可见节点 · 0 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 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 codeSteane [[7,1,3]]由经典 [7,4,3] Hamming 码构造的自对偶 CSS [[7,1,3]] 码;X/Z syndrome 可分离,并支持 transversal Clifford。
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 syndromeSteane 编码 ancilla syndrome 提取使用编码后的逻辑 |0⟩ 或 |+⟩ ancilla 块与 CSS 数据块横向耦合,再测量 ancilla 以并行提取整组 X 或 Z syndrome。
established logical容错码切换在不中断逻辑保护的条件下,把编码态从一个量子码转换到另一个量子码,以组合不同码的存储、门集或硬件优势。
research logical横向逻辑门通过码块之间逐位置或分区对应的物理操作实现逻辑门,使单个故障不会在同一码块内扩散成不可纠正多比特错误。
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