5 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
hardware物理平台平台决定连接、门集、误差通道、测量速度和适合的码族。
core hardware超导电路 QEC 平台以 transmon、tunable coupler 和微波读出链实现快速门、中途测量、reset 与重复 syndrome extraction 的 QEC 平台。
experimental 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。
experimental experiment重复 surface-code QEC 实验在 surface-code 器件上重复提取 X/Z syndrome、形成时空 detection events、解码并保持或读出逻辑态。
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