新しい方法が超伝導ナノワイヤ検出器の単一光子検出性能を向上させる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい方法が超伝導ナノワイヤ検出器の単一光子検出性能を向上させる。
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開いた量子系における電流の揺らぎに対する量子コヒーレンスの影響を調べる。
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新しいデバイスが量子コンピュータと通信の信号増幅を強化する。
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騒音が絡み合った量子状態の形成にどう影響するかを調査中。
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量子コンピュータを使って、通常のひまわりグラフにおける経路探索の効率を調査する。
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この研究は、量子機械学習モデルを改善する新しい方法を評価してるよ。
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新しい技術が量子コンピュータにおける非クリフォードキューディットゲートの評価を改善する。
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量子システムにおけるバーチャルゲートの役割とその性能を調べる。
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ニューオプティマイザを紹介するよ、これはニューラルネットワークを使って量子コンピュータープロセスを改善するんだ。
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情報の喪失がブラックホールと宇宙の地平線をどう繋げているか探る。
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二色駆動は量子コンピューティングのためのトラップイオンシステムにおける温度計測を改善する。
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新しい手法で低温でのシリコンスピンキュービットの制御が向上して、量子コンピューティングの可能性が高まったよ。
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量子コンピュータの影響で暗号学の課題と進展を調べる。
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この論文では、オープン量子システムをシミュレーションするために必要な最小限のリソースを調べてるよ。
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量子カーネルを使って分子エネルギー面を予測することを探求中。
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量子力学と流体力学のつながりを探ることで、新しい洞察が得られるよ。
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研究者たちが先進的な検出器を使ってバイフォトンを計測するためのより速い技術を開発した。
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新しいHOBOソルバーが量子コンピューティングにおける高次最適化に対応。
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ノイズに影響される量子回路をシミュレーションする技術を調べてる。
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STIRAPは、ダイヤモンドの窒素空孔センターを使った量子センシングの精度を向上させる。
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研究者たちは、より正確な時間計測のために原子の自己秩序化を通じて原子時計を改善している。
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研究は量子技術のために光子グラフ状態を最適化することに焦点を当てている。
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革新的なバックゲート統合がゲルマニウムベースの量子デバイスを強化する。
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プロセステンソルが量子システムやその相互作用を研究するのにどう役立つかを見つけてみて。
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研究者たちは、より良い量子技術のために光速を下げる方法を調査している。
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相対論的な文脈で情報共有がエネルギーにどう影響するかを調べる。
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量子ネットワークの研究は、エンタングルメントを使って感知精度を高めることを目指してるんだ。
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量子実験の効率をスマートな回路再利用戦略で向上させる。
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新しいアプローチで、複雑な最適化問題を解くためのキュービット使用量が減るんだ。
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研究者たちがナノワイヤー内の量子ドットを正確に制御することに成功し、量子コンピュータの取り組みに役立ってる。
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量子システムにおけるハミルトニアンの複雑さの課題を探る。
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780nmで動作するコンパクトなレーザーは、様々な用途に安定した出力を提供するよ。
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量子システムと相転移に対する絡み合いの影響を見てみる。
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量子システムの再発する振る舞いと隠れたテンソル構造を調査中。
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量子力学が推測や情報検索にどう影響するかを見てみよう。
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量子カーネル推定で回路の実行を最適化する新しいアプローチ。
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量子力学の動態、エンタングルメント、それらが物理学で持つ重要性についての概要。
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研究者たちは超伝導キュービットネットワークのモジュール設計を強化して、パフォーマンスと柔軟性を向上させた。
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磁場がニュートリノの振る舞いやコヒーレンスにどんな影響を与えるかを探る。
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研究が、化学反応中の電子の振る舞いを分子レベルで明らかにした。
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