Analisando como a função de Krylov-Wigner influencia a negatividade de Wigner em sistemas quânticos caóticos.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Analisando como a função de Krylov-Wigner influencia a negatividade de Wigner em sistemas quânticos caóticos.
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Analisando estimativas de energia e invariantes de gráfico no modelo SYK.
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Usando diferenciação automática pra otimizar sistemas quânticos e melhorar as propriedades de emaranhamento.
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Explorando teorias de gauge em rede na física teórica e sua importância.
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Uma olhada nos processos adiabáticos e sua importância em sistemas quânticos.
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Explorando uma abordagem nova pra equação de Schrödinger na mecânica quântica.
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Cientistas desenvolveram um método pra encontrar Hamiltonianos através de medições inovadoras.
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Uma nova abordagem ajuda a aprender Hamiltonianos fermionicos complexos com alta precisão.
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Esse artigo apresenta uma abordagem da teoria dos grafos pra avaliar a não-integrabilidade em sistemas de spins.
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Métodos de resfriamento aumentam a eficiência da computação quântica para resolver problemas complexos.
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Explorando a ligação entre tempo real e tempo imaginário em sistemas quânticos.
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Novos métodos melhoram simulações quânticas, aumentando a eficiência em sistemas químicos.
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Explorando a interação de energia e informação em sistemas quânticos.
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Novos métodos melhoram a eficiência em algoritmos quânticos usando simetrias.
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Métodos inovadores melhoram os cálculos de energia do estado fundamental em sistemas quânticos.
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Uma olhada na computação quântica usando variáveis contínuas para simulações avançadas.
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Examinando o comportamento térmico em cadeias de spins através de estados em pares antipodais entrelaçados.
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Pesquisadores melhoram a preparação de estados térmicos usando amostradores de Gibbs quânticos para simulações mais eficientes.
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Apresentando uma nova visão sobre o momento para partículas em espaços finitos.
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Aprenda como novas técnicas melhoram a simulação quântica para sistemas complexos.
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Um novo método para preparar estados fundamentais em sistemas quânticos usando técnicas de resfriamento.
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Analisando como a gravidade quântica em loop influencia léptons carregados e suas propriedades eletromagnéticas.
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Nossa pesquisa revela que os estados de Gibbs em alta temperatura não apresentam emaranhado.
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As simetrias celestiais dão uma sacada nas interações gravitacionais e na estrutura do universo.
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Explorando o impacto do modelo SYK na compreensão da gravidade quântica e da dinâmica do espaço-tempo.
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Explorando algoritmos quânticos pra resolver sistemas lineares com tensores de baixa rank.
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Explorando como a computação quântica pode melhorar nossa compreensão das interações entre quarks.
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Pymablock revoluciona a forma como os pesquisadores analisam sistemas quânticos complexos de forma eficiente.
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Uma nova abordagem reduz o uso de qubits enquanto mantém a precisão em simulações moleculares.
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Pesquisadores propõem um método novo pra calcular estados excitados usando circuitos quânticos.
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Este estudo liga estados quânticos a Hamiltonianos locais estáveis usando princípios de emaranhamento.
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Estudo de como os magnons se comportam em junções de grafeno revela novas propriedades eletrônicas.
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Uma nova teoria melhora a análise de NMR em estado sólido ao acomodar Hamiltonianos não periódicos.
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A pesquisa foca em métodos eficientes pra amostrar estados de Gibbs na computação quântica.
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A pesquisa busca acelerar as transições em sistemas quânticos não-Hermitianos de forma eficiente.
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Os pesquisadores analisam os efeitos de resfriamento e dirijação Floquet em sistemas quânticos.
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Pesquisas mostram como sistemas quânticos conseguem preparar estados de Gibbs de forma eficiente para melhorar a computação.
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Pesquisadores estão investigando algoritmos quânticos para otimizar o problema do Max-Cut de forma eficiente.
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Explorando o equilíbrio térmico rápido em sistemas quânticos e sua relevância tecnológica.
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Uma visão geral do problema QSAT e sua importância na computação quântica.
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