Une nouvelle méthode améliore les simulations dans les théories de jauge sur réseau en utilisant le fixage de jauge maximal par arbres.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode améliore les simulations dans les théories de jauge sur réseau en utilisant le fixage de jauge maximal par arbres.
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Les cicatrices quantiques à plusieurs corps défient la thermalisation, préservant des états uniques dans des systèmes complexes.
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Enquête sur comment la longueur minimale influence l'espace, le temps et les interactions des particules.
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Explorer les interactions de spin dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick à haute température.
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Cet article présente un modèle de particules en accord avec les symétries BMS en physique.
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Un nouvel algorithme vise à améliorer l'optimisation dans l'informatique quantique.
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Examiner des interactions de particules complexes à travers des Hamiltoniens d'ordre supérieur dans la théorie de la diffusion.
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Cet article examine la relation entre les systèmes quantiques et les nombres premiers.
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Explorer l'intersection de l'informatique quantique et de l'optimisation à travers le Quantum Max Cut.
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Étude des excitations de Bose dans le plasma à travers des interactions non-Abéliennes et leurs implications.
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Une nouvelle méthode pour trouver les valeurs propres dans les systèmes quantiques en utilisant des ressources limitées.
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Un aperçu des avancées dans les théories quantiques de champ non hermitiennes et leurs implications.
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Un aperçu basique de comment les atomes interagissent avec la lumière en utilisant la programmation.
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Explorer l'impact de l'informatique quantique sur la compréhension de la physique des particules via la QCD sur réseau.
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Une nouvelle méthode simplifie l'accès aux états de basse énergie dans les systèmes quantiques.
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Un nouvel algorithme améliore la simulation de la dynamique hamiltonienne dans les systèmes quantiques.
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De nouvelles techniques de modélisation améliorent les prévisions dans des systèmes dynamiques complexes.
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Une nouvelle stratégie améliore la robustesse des portes quantiques pour des applications pratiques.
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Un aperçu du rôle de l'équation de Whitham dans les études sur les vagues en eau peu profonde.
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De nouvelles découvertes sur le modèle de liquide de spin de Kitaev révèlent des propriétés intrigantes des anyons.
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Des chercheurs étudient des modèles sigma non linéaires pour améliorer les méthodes de calcul quantique.
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Un aperçu des états de frontière et de leur rôle en mécanique quantique.
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Une approche de deep learning améliore la reconstruction hamiltonienne pour les simulations quantiques.
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Des chercheurs ont développé LOWESA pour simuler efficacement des systèmes quantiques avec des ordinateurs classiques.
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Le graphène à trois couches torsadées montre des propriétés électroniques uniques grâce à sa structure en couches et torsadée.
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Un aperçu des bases des systèmes quantiques et de leurs applications pratiques.
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Exploration de la méthode de Hamiltonien partiel des qubits pour des simulations moléculaires efficaces en chimie quantique.
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Une nouvelle méthode pour apprendre les Hamiltoniens améliore la performance de la technologie quantique.
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Un aperçu des Hamiltoniens et de leur rôle dans l'électrodynamique quantique.
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Explorer les flatbands et leur impact sur la localisation des électrons et les propriétés des matériaux.
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TDMVCC améliore notre capacité à étudier le comportement moléculaire au fil du temps.
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Cet article examine l'évolution des solutions de vide en théorie des cordes vers des modèles cosmologiques complexes.
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Examiner les égalités en thermodynamique pour améliorer l'optimisation énergétique dans les systèmes.
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Utiliser l'algorithme QLanczos pour calculer les états d'énergie dans les systèmes nucléaires.
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Un aperçu des paires célestes denses et de leurs émissions d'ondes gravitationnelles.
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L'apprentissage hamiltonien fait avancer la compréhension des systèmes quantiques, en se concentrant sur les états stationnaires et la dégénérescence.
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Explorer l'utilisation de l'apprentissage profond pour modéliser les systèmes hamiltoniens.
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Explorer comment les processus quantiques façonnent notre monde classique.
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Des chercheurs étudient des états de bord topologiques robustes en utilisant des atomes de Rydberg et différentes dispositions.
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Des recherches montrent comment les changements de surface affectent la magnétisation dans de petits matériaux.
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