Novas técnicas estabilizam estados de gato para melhorar aplicações em computação quântica.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Novas técnicas estabilizam estados de gato para melhorar aplicações em computação quântica.
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Este artigo fala sobre técnicas para otimizar portas multi-controladas na computação quântica.
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Um olhar sobre como ancillas condicionalmente limpas melhoram circuitos quânticos.
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Examinando o suavização quântica aleatória e seu papel em previsões confiáveis.
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Examinando o comportamento e a formação de polarons quirais em isolantes topológicos.
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Computadores quânticos oferecem novas maneiras de simular teorias quânticas de campo de forma eficaz.
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O design do Difluxmon melhora o desempenho e a coerência dos qubits supercondutores.
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Esse artigo fala sobre sistemas de dois níveis e como eles afetam a coerência dos qubits na computação quântica.
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Pesquisas mostram que os qubits supercondutores estão com desempenho melhorado para computação quântica.
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Consultas quânticas privadas têm o objetivo de garantir a privacidade do usuário enquanto recuperam dados de forma segura.
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O Q-gen facilita a criação de circuitos quânticos para os pesquisadores.
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Pesquisas mostram como o xenônio altera as propriedades eletrônicas do grafeno.
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Um novo método aumenta a eficiência na medição de estados quânticos usando padrões de esparsidade.
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Simplificando simulações de circuitos quânticos com teoria dos grupos pra mais eficiência.
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A pesquisa destaca a importância da mistura em circuitos quânticos e suas aplicações.
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Aprenda como barreiras de energia moldam a correção de erros quânticos através de códigos LDPC.
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Analisando interações de fótons em redes especializadas pra avanços em tecnologias quânticas.
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Uma olhada em como complexos simpliciais organizam dados e suas aplicações.
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Uma nova abordagem usa núcleos quânticos pra melhorar os métodos de classificação de dados.
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Uma nova técnica pra reduzir erros em canais quânticos com menos recursos.
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Explore como circuitos quânticos otimizam a aritmética modular pra uma computação mais eficiente.
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A pesquisa sobre centros de cor em hBN mostra potencial para futuras tecnologias de emissão de luz.
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Pesquisas mostram caminhos eficientes no grafeno para melhorar a transferência de informação quântica.
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Explorando o comportamento único de vórtices fracionários em supercondutores.
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Explorando como a tensão influencia o desempenho de qubits de spin em computação quântica.
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Pesquisadores propõem técnicas avançadas usando qubits para procurar matéria escura de axion.
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Um método novo melhora a representação de dados para computadores quânticos em aprendizado de máquina.
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Pesquisas sobre 1T-RhSeTe revelam seu potencial em supercondutividade e propriedades eletrônicas.
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Conectando computação quântica e clássica pra avançar a análise da teoria quântica de campos.
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Pesquisas destacam transições de relógio em vidros de sílica, abrindo caminho para aplicações quânticas.
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Quasipartículas atrapalham circuitos supercondutores, afetando o desempenho da computação quântica.
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Explorando como sistemas de múltiplos corpos resistem à termalização e mantêm seus estados localizados.
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Novo método melhora o tratamento de erros na computação quântica.
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Pesquisadores melhoram técnicas de computação quântica pra simular moléculas com mais precisão.
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Pesquisadores estudam materiais bidimensionais torcidos e seus comportamentos eletrônicos únicos.
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Apresentando uma forma eficiente de medir propriedades quânticas não lineares com menos recursos.
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Explorando o futuro do processamento quântico de sinais através de polinômios multivariados e suas aplicações.
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Explorando a conexão entre a complexidade nos estados quânticos e a holografia no modelo SYK.
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Uma visão geral dos circuitos quânticos e a importância das simetrias na computação quântica.
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Uma visão geral dos ataques DoS e das estratégias modernas de defesa.
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