Los científicos investigan la conexión entre la mecánica cuántica y la física clásica a través de la decoherencia y las interacciones ambientales.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los científicos investigan la conexión entre la mecánica cuántica y la física clásica a través de la decoherencia y las interacciones ambientales.
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Descubre cómo los códigos cuánticos corrigen errores en la comunicación y el procesamiento.
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Examinando la influencia de Bohr en la naturaleza de la realidad en la mecánica cuántica.
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La investigación revela métodos para sincronizar sistemas mecánicos usando magnetoestriccion en configuraciones magnomecánicas en cavidades.
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Explorando las capacidades de memorización y generalización de las redes neuronales cuánticas.
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Los científicos estudian los condensados de dipolos para revelar nuevos fenómenos físicos.
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La investigación muestra que las ANN pueden mejorar las predicciones en el estudio de gases ultra-fríos.
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Los circuitos cuánticos están revolucionando el aprendizaje automático con cálculos de gradiente eficientes.
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Un experimento propuesto para investigar el comportamiento de la gravedad usando microsferas entrelazadas.
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La investigación revela cómo los motores cuánticos pueden mejorar la eficiencia y la potencia de salida.
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Este artículo habla de cómo la IA puede ayudarnos a entender la conexión entre las realidades cuánticas y clásicas.
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Investigando los efectos de las anomalías quirales en sistemas de partículas complejos.
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Un nuevo método usa redes neuronales cuánticas para estimar de manera eficiente la información mutua cuántica.
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Utilizando el Filtro de Kalman Ampliado para una estimación precisa del error en puertas cuánticas.
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CV-MDI QKD ofrece un método seguro para compartir claves usando mecánica cuántica.
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La Distribución Cuántica de Claves mejora la seguridad de los datos en canales ópticos.
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Explora el oscilador armónico cuántico amortiguado y su importancia en la física moderna.
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Explorando cómo los códigos estabilizadores no logran soportar operadores de área no triviales.
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Un nuevo estudio revela comportamientos complejos en cuasicristales no hermíticos y sus transiciones.
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Nuevo método mejora la simulación de interacciones en sistemas cuánticos complejos.
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Una mirada a los juegos no locales y sus implicaciones en las estrategias cuánticas.
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Explorando la importancia de los procesos de dispersión para entender las interacciones de partículas.
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La investigación sobre átomos de Rydberg podría transformar la computación cuántica y la eficiencia energética.
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Explorando el papel del apretamiento cuántico en mejorar la precisión de las mediciones y sus límites.
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Una mirada a las correlaciones cuánticas y su impacto en las tecnologías del futuro.
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Técnicas para mejorar la precisión en cálculos cuánticos para análisis molecular.
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Los osciladores binarizados de fase muestran potencial para resolver problemas de optimización más rápido que los métodos cuánticos.
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Un estudio revela cómo los campos eléctricos influyen en el comportamiento de las partículas en estructuras helicoidales.
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Este artículo examina algoritmos cuánticos eficientes que mejoran el rendimiento y la robustez.
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Presentamos un nuevo método para entrenar modelos usando redes tensoriales y estados de producto matricial.
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La investigación se centra en mejorar la detección de nubes usando la alineación de núcleo y objetivo.
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Utilizar el diseño experimental bayesiano mejora la comprensión de dispositivos cuánticos complejos.
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Los investigadores están estudiando campos tensoriales sintéticos para explorar fases únicas de la materia.
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Los investigadores encuentran una manera de enfriar osciladores usando técnicas de ruido aleatorio.
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Examinando cómo la luz láser afecta a los átomos de tres electrones y el comportamiento de los electrones.
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La investigación sobre átomos fríos revela nuevos estados y propiedades en la física cuántica.
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El proyecto GINGER desarrolla giroscopios para medir la rotación de la Tierra y probar la física fundamental.
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La investigación busca mejorar la calidad y pureza de fotones individuales para aplicaciones avanzadas.
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Este artículo explora un marco para manejar el ruido en computadoras cuánticas a través de la corrección parcial de errores.
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Nuevos métodos cuánticos mejoran la velocidad para resolver EDPs y hacer clasificación de imágenes.
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