Encyclopedia · Research Topic Index
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Published knowledge
把持续产生的时空 syndrome 划分为带重叠缓冲区的有限窗口,只提交高置信区域的修正,并用并行或分布式执行维持实时吞吐。
以局部经典单元和邻域通信反复执行统一更新规则,使缺陷移动、聚合或湮灭,并形成可并行实现的拓扑码恢复过程。
把与 syndrome 一致的 Pauli 恢复写成整数或混合整数约束优化,在明确目标函数下求取最可能错误或受限近似解。
沿极化变换的递归结构依次恢复 amplitude 与 phase 合成信道上的信息位,并在量子版本中以 coherent measurements 保留解码所需的量子相干性。
将 syndrome 一致性与恢复代价编码为布尔可满足性或加权 MaxSAT 问题,再由通用 SAT 求解器返回恢复算符。
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。
在真实实验控制路径中持续处理 syndrome,并在下一纠错或控制期限之前产生 recovery、帧更新或条件操作。
在编码态上执行具有显式 fault-containment 结构的逻辑门,并相对非容错或未编码基线验证其容错收益。
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。
在有限块码或 subsystem code 上执行 syndrome 提取与实际纠正,而不只进行终态错误检测。
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。
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。
在可重构中性原子阵列上编码多个逻辑量子比特并执行逻辑门、feed-forward 或程序化逻辑线路。
用不同长度和轮数的 bit/phase-flip repetition code 探测错误抑制、检测事件结构及稀有相关错误底。
安排 checks、路由和测量轮次,控制深度、串扰、闲置误差和连接开销。
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。
使用离散或连续变量光学模式、cluster states、fusion/measurement-based operations 和前馈实现容错信息处理的平台。
以离子内部态、集体运动模式和高连接度门实现小型码、重复纠错与逻辑操作,并可通过 QCCD 输运扩展的 QEC 平台。
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。
平台决定连接、门集、误差通道、测量速度和适合的码族。
利用光镊阵列、Rydberg 相互作用、原子输运和可重构连接实现编码、逻辑操作与 QEC 的硬件平台。
以高品质因子腔或振子承载 bosonic 逻辑态,并借助非线性 ancilla、奇偶或 modular 测量与反馈执行纠错的平台。
以量子点或施主中的电子/核自旋为物理量子比特,利用交换耦合、局域驱动与电荷读出执行编码和纠错的平台。
把采集、判决、解码或波形控制的一部分下沉到低温级或靠近量子处理器的位置,以满足带宽、功耗和闭环延迟约束。