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量子纠错

量子纠错(英語:Quantum error correction,QEC)是量子计算领域应用的一套关键技术,旨在保护量子信息免受退相干及其他量子噪声源所引发错误的影响。理论上,量子纠错对于实现容错量子计算至关重要,它能够有效降低噪声对已存储量子信息、量子逻辑门操作、量子态制备及量子测量的负面效应。通

表面码

表面码(英語:Surface Code)是一种重要且极具前景的量子纠错码(QECC),属于稳定子码和拓扑量子纠错码(英語:topological quantum error correction code)的范畴。表面码因其具有较高的容错阈值、仅需最近邻相互作用以及对实际量子计算机硬件平台(特别是

DVD+R

7GB,实际容量为4.38G=4485.12MB(共計2,295,104區段,每區段含有2,048位元組)143,444個ECC Block(Error Correction Code Block,錯誤糾正碼區塊)。 2002年中由眾多公司共同支持的DVD+RW聯盟(DVD+RW

错误检测与纠正

在计算机科学和通信的信息论和编码理论应用中,错误检测和纠正(英語:error detection and correction)或错误控制(error control)是在不可靠的通信信道上可靠地传送数字数据的技术。许多通信信道会经受信道噪声,因此可能在源至接收器的传输期间引入错误。错误检测技术能够

纠错码

在计算机,电信,信息理论和编码理论中,纠错码(ECC,error correction/correcting code)是信息传输中错误检测与纠正的工具。它通常用在不可靠或嘈杂的信道中。数据发送方利用纠错码中的冗余信息,使得接收方能够检测消息传输中发生的错误,而且通常可以纠正这些错误而无需重新传输。美国数学家理查德·汉明(Richard

單頻網

選擇性頻率衰竭,然而仍可視為窄頻次頻道間的平緩式衰竭。此外,進階式的等化式濾波器也可以避免衰竭,前向錯誤更正碼(forward error correction code,FEC)能抵銷部分次要載波會有的過多衰竭而無法正確解調(demodulate)之情形。

纠错内存

更正錯誤記憶體(英語:Error-Correcting Code memory,縮寫:ECC memory或ECC)指能够实现错误检查和纠正错误技术的内存。 在ECC技术出现之前,内存中应用最多的另外一种錯誤檢查技术,是奇偶校验位技術。 在数位电路中,最小的数据单位是“比特(bit)”,也叫“位元

编码理论

编码理论(英語:Coding theory)是研究编码的性质以及它们在具体应用中的性能的理论。编码用于数据压缩、加密、纠错(英语:error-correction),最近也用于网络编码中。不同学科(如信息论、電機工程學、数学、语言学以及计算机科学)都研究编码是为了设计出高效、可靠的数据传输方法。这通