Steane誤り訂正法を使って量子回路の性能を探る。
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最先端の科学をわかりやすく解説
Steane誤り訂正法を使って量子回路の性能を探る。
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初期状態の準備を強化すると、量子分子計算の精度が向上するよ。
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研究が、レーニーエントロピーが相変化中の量子基底状態にどのように関連しているかを明らかにした。
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NVセンターに関する研究は、量子技術のためのそのコヒーレンス特性についての洞察を明らかにしている。
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新しい量子インスパイアな方法が、薬剤開発のための分子ドッキングを強化する。
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高度な光ネットワークで量子もつれを分配するための効果的な戦略。
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ユーザー中心のアプローチを探って、量子もつれのルーティングソリューションを最適化する。
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量子コヒーレンスは、新しい技術や通信システムでめっちゃ大事な役割を果たしてるよ。
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研究は、回転するボース=アインシュタイン凝縮体とその光の放出における新しいダイナミクスを明らかにしている。
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テトラヘドロン上の量子ウォークを探って、粒子のダイナミクスをもっと理解しようとしてるんだ。
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新しいプロトコルは量子コンピュータのマジック状態の生成を改善することを目指してるよ。
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この記事では、軌道に基づく理論が量子飛行時間に対する洞察をどう改善するかを検討してるよ。
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この記事は、構造化されたシステム内で光の下で原子がどのように振る舞うかを探るよ。
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さまざまな条件下でキャビティ内の三準位原子を使った光子生成の研究。
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この記事では、回路を使った量子状態の類似性とそのカオス的な振る舞いを調査してるよ。
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量子と古典的熱機械のシナジーを探って、未来の技術に活かそう。
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研究がトポロジー材料におけるエッジ状態と高いホール導電率について明らかにしてる。
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研究では、量子ドット内のダークエキシトンの操作が技術応用を改善するために探求されてるよ。
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単一光子ソースは、安全な通信と量子ネットワークを進めるための鍵なんだ。
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最近の研究では、光と分子がキャビティ内でどのように相互作用し、新しい状態が生まれるかが明らかになったよ。
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SG-DMAメソッドは、トラップイオン量子コンピュータシステムでのデータ処理を改善するよ。
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圧縮された光は、量子乱数生成器の速度とセキュリティを向上させる。
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研究者たちが3D光格子内のクロム原子のスピン挙動を分析してる。
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量子センサーの精密測定の可能性を探る。
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この記事では、ZH計算における回路抽出と図の比較の難しさについて解説してるよ。
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ネットワークの信頼性に関する古典的および量子的アプローチの概要。
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新しい方法が変化する環境での量子デバイスのキャリブレーション効率を向上させる。
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エンタングルメントを使って量子場理論を分析する新しい方法。
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光子ブロッケードとその高度なオプトメカニカルシステムでの役割を探る。
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測定なしで効率的な量子誤り訂正の新しい方法を探る。
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量子コンピュータにおけるエネルギー効率と量子フーリエ変換についての考察。
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研究は、ラゲール-ガウスの電子パケットが原子衝突時にどのように散乱するかを探ってるよ。
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量子認証は、量子力学を使ったデータ検証の安全な方法を提供する。
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量子コンピューティングと機械学習技術の統合を探る。
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研究は、より良い量子技術のために同一の単一光子を生成することに焦点を当てている。
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オープン量子システムに対する量子シミュレーションの影響と手法を調べる。
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可換CSPと非可換CSPの概要とその影響。
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テンソルネットワークがいろんな産業応用を変革してプロセスを最適化する方法を発見しよう。
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量子力学での熱化がどう起こるかを見てみよう。
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古典的な方法と量子的方法を組み合わせて、安全な衛星通信を実現する。
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