ローレンツモデルを使って、原子内の電子の挙動を探る。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
ローレンツモデルを使って、原子内の電子の挙動を探る。
― 1 分で読む
量子技術の進展のためのユニークな光状態を研究中。
― 1 分で読む
量子アプローチが制約満足問題の解決をどう改善できるかを調べる。
― 1 分で読む
この記事では、量子コンピュータが臨床試験のデザインや結果をどう向上させるかについて考察します。
― 0 分で読む
ストロークベースの熱機関が熱を仕事に変える方法を、3つの重要なストロークを通して見てみよう。
― 1 分で読む
光と物質が異なる条件下でどうやって相互作用するかの研究。
― 0 分で読む
量子コンピュータの誤りを減らすための確率的誤りキャンセルについての紹介。
― 1 分で読む
量子物理における連続状態とその相互作用についての深い考察。
― 1 分で読む
現代科学における量子もつれの本質とその影響を探る。
― 0 分で読む
この研究は、キュービットが二つの調和振動子と相互作用するダイナミクスを探求している。
― 1 分で読む
この記事では、1つの光子が同時に2つの場所に影響を与える方法について説明しています。
― 0 分で読む
信頼性の高い二光子量子ゲートの研究は、量子コンピュータに新しい可能性をもたらすよ。
― 1 分で読む
研究によると、量子システムは効率的にギブス状態を準備して、計算を強化できるんだって。
― 1 分で読む
フェルミオンテンソルネットワークが量子システムや粒子間の相互作用に関する理解を深める方法を探ろう。
― 1 分で読む
量子力学における自己推進粒子の挙動を調査する。
― 0 分で読む
量子技術が秘密共有やプライバシーをどう強化できるかを探る。
― 1 分で読む
ブラックホールがカイラルスピンチェーンモデルを通じて量子情報を混ぜる方法に関する研究。
― 1 分で読む
スーパーオシレーションは、量子理論と重力の応用における潜在的な関連を明らかにする。
― 0 分で読む
私たちの研究は、量子コンピューティングアプリケーションにとって重要な光子の区別不可性を高めるものです。
― 1 分で読む
量子コンピュータが熱方程式を効率よく解く役割を探る。
― 1 分で読む
新しい方法で薬のデザインのスピードと正確さが向上してる。
― 1 分で読む
境界駆動システムとそのエネルギーの流れに関する新しい洞察を調査中。
― 1 分で読む
新しい技術が量子化学の電子構造を最適化するのに期待が持てる。
― 1 分で読む
量子技術が時系列予測をどう改善するか探ってる。
― 1 分で読む
新しいアプローチは、量子アルゴリズムとマルチレベル技術を組み合わせて複雑な問題に挑む。
― 1 分で読む
量子システムにおける整合性と識別可能性のバランスを探る。
― 1 分で読む
標準的な測定を通じて量子処理ユニットを評価するためのツールキット。
― 1 分で読む
新しい方法が量子と古典粒子の挙動のモデリングを改善してるよ。
― 1 分で読む
新しいアプローチでは、圧縮状態を生成する際にポンプの減少を考慮している。
― 1 分で読む
ノイズや相互作用が影響するネットワーク内のキュービットの挙動を探る。
― 0 分で読む
この研究では、非平衡条件下で誘電体ナノスフィアの近くにある二準位原子の幾何学的位相変化を調べてるよ。
― 1 分で読む
シリコンのGセンターは量子技術の進展に期待が持てるね。
― 1 分で読む
大きなスピンが量子物理学と古典物理学をどうつなぐか探ってる。
― 0 分で読む
マヨラナ状態と量子ドットの関係を探って、未来のテクノロジーにつなげよう。
― 0 分で読む
オペレーショナル不変性と客観的原則を通じて量子力学を新しい視点で見直す。
― 0 分で読む
量子通信のセキュリティと効率を改善する研究。
― 1 分で読む
医療における効率的なmRNA最適化のための量子コンピューティングの活用を探る。
― 1 分で読む
光の振る舞いが複雑なシステムにおけるエネルギー移動の動態をどう明らかにするかの研究。
― 1 分で読む
新しい機械学習の方法が量子技術のための光子状態分析を強化する。
― 1 分で読む
適応回路を使った量子状態の準備の新しい方法。
― 1 分で読む