一种基于奇偶校验门的逻辑W的纠缠浓缩方法,包括如下步骤,步骤S1、构建以GHZ态作为逻辑比特的W态,再进行纠缠分发,将逻辑比特分发至Alice、Bob和Chalice三方;步骤S2、三方中任意两方在接收到分发的逻辑比特后,构造一个辅助光子,然后将辅助光子与自身所分发到的逻辑比特输入奇偶校验门,然后对奇偶校验门中的相干态进行homodyne测量,获取相干态的相位偏移,根据相位偏移进行纠缠态选择;步骤S3、两方的纠缠态选择正确,则能获取最大纠缠态,纠缠成功,若两方中任意一方的纠缠态选择错误,则重新进行步骤S2。该方法首先根据逻辑W态的特点设计奇偶校验门,再利用奇偶校验门对逻辑W态进行浓缩,由于奇偶校验门能进行非破坏性测量,可以在纠缠浓缩失败的基础上进行新的浓缩以提高资源利用率。
📄 2019112776425
📂 H04B10_70
👤 南京邮电大学
📅 2019-12-13
本申请公开了一种磁盘阵列配置管理方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取目标磁盘阵列信息及服务器的主机信息;根据所述目标磁盘阵列信息和主机信息生成磁盘阵列配置任务,显示所述磁盘阵列配置任务,所述磁盘阵列配置任务包括磁盘阵列编辑控件;若检测到触发所述磁盘阵列编辑控件的操作,显示磁盘阵列编辑界面,所述磁盘阵列编辑界面包括磁盘配置参数;基于所述目标磁盘阵列信息,根据在所述磁盘阵列编辑界面上确定磁盘配置参数生成磁盘阵列类型信息;根据所述磁盘阵列类型信息生成磁盘阵列配置指令,将所述磁盘阵列配置指令发送至所述服务器以完成磁盘阵列配置,提高了磁盘阵列配置的效率。
📄 2018106953216
📂 G06F3_06
👤 平安科技(深圳)有限公司
📅 2018-06-29
本发明属于分析化学的分子逻辑门技术领域,涉及一种免标记的荧光DNA逻辑器件的制备以及在细胞成像领域的应用。所述的分子逻辑门是基于DNA单链保护的银纳米簇和氧化石墨烯接触后发生荧光猝灭,杂交形成双链后荧光恢复的原理构建而成的,以银纳米簇的荧光强度相对值作为判断依据,当荧光强度大于0.5时,输出为1,当荧光强度小于0.5时,输出为0。所述分子逻辑门包括XOR型逻辑门和串联的XOR型逻辑门,分别构建出2位和3位的奇偶校验器。我们还将这一系列分子逻辑器件应用于细胞成像领域,首次实现了该逻辑器件的荧光逻辑成像功能,在细胞内生物分子检测、重大疾病的早期诊断方面具有潜在的应用价值。
📄 2017109199315
📂 G01N21_64
👤 台州学院
📅 2017-09-30
本发明提供了一种基于回溯的空间耦合低密度奇偶校验码译码方法,包括:根据设置的参数获取待译码的空间耦合低密度奇偶校验码的码字序列;对译码窗口进行边信息初始化,在译码窗口内执行置信传播译码,当迭代次数达到设置的最小迭代次数时进行判定;根据判定结果决定下一步译码窗口所在的译码位置和窗口大小,直至所述码字序列中的所有目标符号完成译码。本发明能够有效改善空间耦合LDPC码滑窗译码过程中的错误传播现象,提高滑窗译码性能。
📄 2025107292193
📂 H03M13_11
👤 南京信息工程大学
📅 2025-06-03
本发明公开了基于自对偶量子低密度奇偶校验纠错的量子网络传输方法,包括:源量子节点S随机生成循环稀疏序列L,通过循环稀疏序列L生成自对偶量子低密度奇偶校验矩阵H;使用自对偶量子低密度奇偶校验矩阵H的生成元,对待发送的量子比特序列进行编码,并通过量子信道发送给目的量子节点D;源量子节点S从待发送的量子比特序列中选取部分序列,通过经典网络信道传输给目的量子节点D;目的量子节点D将由量子信道发送过来的的量子比特序列和由经典网络信道发送过来的辅助纠错序列进行比对,计算误码率;并当误码率超过设定阈值,则进入检错及纠错阶段;根据误码伴随式判断误码种类,对每一类误码进行纠错,最终实现量子比特序列的正确传输。
📄 201811563213X
📂 H04L1_00
👤 青岛理工大学
📅 2018-12-20
本发明属于移动通信技术领域,涉及一种多归一化因子的低密度奇偶校验码译码方法,所述方法包括计算校验节点的最小信息和平均信息绝对值;计算出每个校验节点对应的权值向量;利用其比值与权值之和计算出当前校验节点的归一化因子,更新校验节点相邻变量节点的后验信息值;根据后验信息值译出码字,将校验结果存储在第一向量中;判断是否停止迭代,若不停止,则更新变量节点传向校验节点的信息值,完成一次迭代继续进入下一迭代周期;否则结束译码并输出码字;本发明将校验节点化整为零,每个校验节点会得到各自的权值因子,将归一化因子的更新融入至迭代过程中,使得权值因子更接近最优值,获得了更好的译码性能。
📄 2020105674970
📂 H03M13_11
👤 重庆邮电大学
📅 2020-06-19