Una nueva técnica para reducir errores en canales cuánticos con menos recursos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una nueva técnica para reducir errores en canales cuánticos con menos recursos.
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Explora cómo los circuitos cuánticos optimizan la aritmética modular para una computación eficiente.
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La investigación sobre los centros de color en hBN muestra buenas perspectivas para futuras tecnologías de emisión de luz.
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La investigación revela caminos eficientes en el grafeno para mejorar la transferencia de información cuántica.
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Explorando el comportamiento único de los vórtices fraccionarios en superconductores.
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Explorando cómo la tensión influye en el rendimiento de los qubits de spin en la computación cuántica.
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Los investigadores proponen técnicas avanzadas usando qubits para buscar materia oscura axiónica.
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Un nuevo método mejora la representación de datos para computadoras cuánticas en aprendizaje automático.
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La investigación sobre 1T-RhSeTe revela su potencial en superconductividad y propiedades electrónicas.
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Conectando la computación cuántica y clásica para avanzar en el análisis de la teoría cuántica de campos.
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La investigación destaca las transiciones de reloj en vidrios de sílice, allanando el camino para aplicaciones cuánticas.
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Las cuasipartículas interrumpen los circuitos superconductores, afectando el rendimiento de la computación cuántica.
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Explorando cómo los sistemas de muchas partículas resisten la termalización y mantienen sus estados localizados.
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Nuevo método mejora la gestión de errores en computación cuántica.
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Los investigadores mejoran las técnicas de computación cuántica para simular moléculas con más precisión.
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Los investigadores examinan materiales bidimensionales torcidos y sus comportamientos electrónicos únicos.
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Presentamos una forma eficiente de medir propiedades cuánticas no lineales con menos recursos.
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Explorando el futuro del procesamiento cuántico de señales a través de polinomios multivariados y sus aplicaciones.
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Explorando la conexión entre la complejidad en estados cuánticos y la holografía en el modelo SYK.
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Una visión general de los circuitos cuánticos y la importancia de las simetrías en la computación cuántica.
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Una visión general de los ataques DoS y las estrategias de defensa modernas.
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La IA está simplificando el proceso de crear circuitos cuánticos a través de mejores métodos de síntesis.
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Explora los conceptos clave y las implicaciones de los circuitos cuánticos y el entrelazamiento.
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Investigación sobre el control y comportamiento de los giros iónicos usando técnicas avanzadas.
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Nuevo método mejora la fidelidad de las operaciones de puertas cuánticas usando optimización de pulsos.
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La investigación revela estabilidad térmica en estados cuánticos entrelazados y sus implicaciones para la teoría de la información.
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Descubre las propiedades electrónicas únicas de los materiales supertopológicos y sus posibles aplicaciones.
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Un nuevo espectrómetro hace que la ESR sea accesible y personalizable para los investigadores.
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Un método para estudiar sistemas cuánticos con menos requisitos computacionales.
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Descubre lo último en métodos de purificación de entrelazamiento y su impacto en las redes cuánticas.
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La investigación muestra cómo los entornos pueden mejorar el transporte de energía en sistemas cuánticos.
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Un nuevo enfoque para mejorar la resolución de ecuaciones lineales con computación cuántica.
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La investigación revela nuevos métodos para controlar qubits basados en silicio y abordar los problemas de crosstalk.
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Nuevos métodos mejoran la asignación de qubits en arquitecturas QCCD para una mejor eficiencia.
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La investigación revela el potencial de los estados metastables para mejorar la computación cuántica.
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Descubre nuevos métodos para puertas multicontról eficientes en circuitos cuánticos.
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Examinando las propiedades únicas de los cuasipartículas y su estadística fraccionaria.
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La investigación revela comportamientos únicos de electrones en los patrones de moiré del grafeno en capas torsionadas.
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Examinando el papel del mapa de Petz en la recuperación de información cuántica a través de varias fases.
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Los qubits de borrado mejoran la corrección de errores en la computación cuántica a pesar de los desafíos con las verificaciones imperfectas.
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