Схема квантовой электродинамики
Схемотехническая квантовая электродинамика Основы квантовой электродинамики Квантовая электродинамика (КЭД) описывает взаимодействие света с веществом. Квантовые состояния вещества могут быть описаны […]
Схемотехническая квантовая электродинамика Основы квантовой электродинамики Квантовая электродинамика (КЭД) описывает взаимодействие света с веществом. Квантовые состояния вещества могут быть описаны […]
Квантовая электродинамика резонатора Основы квантовой электродинамики резонатора Квантовая электродинамика резонатора изучает взаимодействие света и атомов в условиях квантовой природы фотонов.
Торический код Основы квантовых вычислений Квантовые вычисления используют кубиты для обработки информации. Кубиты могут находиться в состоянии 0 или 1,
Код Стина Основы кода Стина Код Стина — это квантовый код коррекции ошибок, представленный в 1996 году Эндрю Стином. Код
Квантовый сверточный код Основы квантовых сверточных кодов Квантовые сверточные коды используются для защиты квантовой информации от ошибок. Они основаны на
Квантовая нейронная сеть Основы квантовых нейронных сетей Квантовые нейронные сети (QNN) используют квантовые биты (кубиты) для обработки данных. Кубиты могут
Односторонний квантовый компьютер Основы квантовых вычислений Квантовые вычисления используют квантовые состояния для выполнения вычислений. Квантовые состояния могут быть описаны в
Непрерывно изменяющаяся квантовая информация Основы квантовой информации с непрерывной переменной Квантовая информация с CV использует физические наблюдаемые для вычислений. Квантовые
Сравнительный анализ кросс-энтропии Кросс-энтропийный бенчмаркинг XEB — протокол квантового бенчмаркинга для демонстрации квантового превосходства. Квантовая схема выполняется на компьютере несколько
Сверхплотное кодирование Основы квантовой коммуникации Квантовая коммуникация использует квантовые состояния для передачи информации. Квантовые состояния могут быть запутаны, что позволяет
Моногамия запутанности Основы квантовой физики Моногамия квантовой запутанности означает, что она не может быть разделена между многими сторонами. Для максимальной
Дистилляция запутанности Основы квантовой запутанности Запутанность — это квантовое состояние, в котором две частицы связаны таким образом, что их состояния
Квантовая емкость Основные понятия квантовых вычислений Квантовые вычисления используют квантовые состояния для выполнения вычислений. Квантовые состояния могут быть представлены в
Классическая способность, поддерживаемая запутыванием Основы квантовой коммуникации Квантовая пропускная способность канала — это максимальная скорость передачи информации при неограниченном количестве
Теорема Пьюзи–Барретта–Рудольфа Теорема Пьюзи-Барретта-Рудольфа Теорема, признанная в квантовой физике в 2012 году, названа в честь авторов. Имеет значение для интерпретации
Теорема о недопустимости удаления Теорема о неразрушении квантовой информации Невозможно удалить одну из копий произвольного квантового состояния. Обращена во времени
Теорема об отсутствии связи Теорема об отсутствии связи Утверждает, что запутанность не может использоваться для передачи информации между двумя системами.