Tenseurs persistants et transformation de l'intrication multiqudit

Masoud Gharahi1 et Vladimir Lysikov21QSTAR, INO-CNR et LENS, Largo Enrico Fermi 2, 50125 Firenze, Italie2Ruhr University Bochum, 44801 Bochum, AllemagneVous trouvez cet article intéressant ou souhaitez en discuter ? Citez ou laissez un commentaire sur SciRate.AbstractNous construisons une limite inférieure du rang du tenseur pour une nouvelle classe de tenseurs, que nous appelons $textit{tenseurs persistants}$. Nous présentons trois familles spécifiques de tenseurs persistants, dont la borne inférieure est serrée. Nous montrons qu'il existe une chaîne de dégénérescences entre ces trois familles de tenseurs persistants de rang minimal qui peuvent être utilisées pour

Solitons sombres repérés dans des lasers à semi-conducteurs en anneau – Physics World

Obscurité et lumière : des solitons sombres ont été créés dans un laser injecté électriquement. (Autorisation : iStock/agsandrew) Des solitons sombres – des régions d'extinction optique sur fond clair – ont été observés se former spontanément dans des lasers à semi-conducteurs en anneau. Réalisée par une équipe internationale de chercheurs, l'observation pourrait conduire à des améliorations en spectroscopie moléculaire et en optoélectronique intégrée. Les peignes de fréquence – des lasers pulsés qui émettent de la lumière à des fréquences équidistantes – constituent l’une des réalisations les plus importantes de l’histoire de la physique des lasers. Parfois appelées règles optiques, elles constituent la base du temps

Quantum Tech Pod Épisode 66 : Elie Girard, président exécutif, Alice & Bob – Inside Quantum Technologie

Par Christopher Bishop publié le 31 janvier 2024 Mon dernier Quantum Tech Pod avec Elie Girard, président exécutif de la société quantique Alice & Bob, est en direct ! Elie possède plus de 20 ans d'expérience en leadership dans diverses entreprises, notamment dans son rôle le plus récent de PDG et d'administrateur chez Atos. Son entreprise, Alice & Bob, se concentre sur les qubits cat, une approche nouvelle qui leur permet de réduire jusqu'à 200 fois les exigences matérielles nécessaires à la construction d'ordinateurs quantiques tolérants aux pannes par rapport aux autres solutions actuelles. Elie a partagé son point de vue sur les vastes implications de

Quantum Brèves d'actualité : 31 janvier 2024 : L'Université de Tokyo, l'Université nationale de Séoul et l'Université de Chicago signent un accord de 100 millions de dollars financé par IBM pour créer un quantum écosystème informatique ; Corée Quantum Computing et IBM collaborent pour amener IBM Watsonx et Quantum Informatique en Corée ; La technique unique d'Aquark pour générer des atomes froids réalisée par l'Université de Birmingham ; Une nouvelle collaboration de recherche s’unit Quantum Ingénierie et intelligence artificielle ; Favoris de Wall Street : 3 Quantum Calcul des actions avec de fortes notes d'achat en janvier 2024 ; et plus! - À l'intérieur Quantum Technologie

Par Kenna Hughes-Castleberry publié le 31 janvier 2024 Brèves d'actualité quantique : 31 janvier 2024 : L'Université de Tokyo, l'Université nationale de Séoul et l'Université de Chicago signent un accord de 100 millions de dollars financé par IBM pour créer un écosystème d'informatique quantique Dans le cadre d'une collaboration historique à Davos, en Suisse, l'Université de Tokyo, l'Université nationale de Séoul et l'Université de Chicago se sont associées à IBM dans un projet de 100 millions de dollars visant à développer un écosystème informatique quantique au cours de la prochaine décennie. Ce projet ambitieux vise à construire un supercalculateur capable de

L’apprentissage automatique simplifie les expériences sur les atomes froids – Physics World

Ajustements automatiques : Vue de la chambre à vide contenant le piège magnéto-optique au rubidium (MOT) du groupe de Tübingen. La fréquence des lasers MOT est contrôlée par un agent d'apprentissage par renforcement. (Autorisation : Malte Reinschmidt) Les atomes froids résolvent de nombreux problèmes de la technologie quantique. Vous voulez un ordinateur quantique ? Vous pouvez en fabriquer un à partir d’un ensemble d’atomes ultra-froids. Besoin d'un répéteur quantique pour un réseau de communications sécurisé ? Les atomes froids vous protègent. Que diriez-vous d’un simulateur quantique pour des problèmes complexes de matière condensée ? Oui, les atomes froids peuvent aussi faire ça. L'inconvénient est que faire n'importe quoi

La Chine place l’infrastructure d’IA locale sur sa liste de choses à faire

La Chine s'est donné pour objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures d'IA d'ici 2027, a annoncé le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) du pays dans un document politique publié lundi. Le document répertorie les installations et les technologies que Pékin a déclarées importantes pour une économie future technologiquement avancée – y compris un « nouveau centre de calcul intelligent à très grande échelle » capable de gérer la formation itérative de grands modèles. Pour concrétiser ce produit « emblématique et innovant », Pékin a déclaré qu'il devait accélérer les percées dans les GPU, les réseaux d'interconnexion en cluster à faible latence et les technologies de gestion des ressources hétérogènes.

Corée Quantum Computing et IBM collaborent – ​​Analyse de l'actualité du calcul haute performance | à l'intérieur du HPC

BUSAN, Corée du Sud, 29 janvier 2024 — IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui que Korea Quantum Computing (KQC) a engagé IBM pour proposer les logiciels et l'infrastructure d'IA d'IBM, ainsi que les services d'informatique quantique. L'écosystème d'utilisateurs de KQC aura accès à la solution complète d'IBM pour l'IA, y compris watsonx, une plateforme d'IA et de données permettant de former, d'ajuster et de déployer des modèles et des logiciels d'IA avancés pour les entreprises. KQC étend également sa collaboration en informatique quantique avec IBM. Fonctionnant en tant que centre d'innovation IBM Quantum depuis 2022, KQC continuera d'offrir un accès

Méthodes de cartographie en chaîne pour les interactions relativistes lumière-matière

Robert H. Jonsson1,2 et Johannes Knörzer31Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, 85748 Garching, Allemagne2Nordita, Stockholm University and KTH Royal Institute of Technology, Hannes Alfvéns väg 12, SE-106 91 Stockholm, Suède3Institut d'études théoriques, ETH Zurich, 8092 Zurich, SuisseVous trouvez cet article intéressant ou souhaitez en discuter ? Citez ou laissez un commentaire sur SciRate.AbstractL'interaction entre émetteurs localisés et champs quantiques, à la fois dans des contextes relativistes et dans le cas de couplages ultra-forts, nécessite des méthodes non perturbatives au-delà de l'approximation des ondes tournantes. Dans ce travail, nous utilisons des méthodes de cartographie en chaîne pour obtenir un traitement numériquement exact de

Cisco rejoint Nu Quantum sur le projet QNU au Royaume-Uni – Inside Quantum Technologie

Par Dan O'Shea publié le 30 janvier 2024 Cisco Systems joue dans l'espace quantique depuis des années, travaillant sur les réseaux quantiques, la sécurité et d'autres objectifs, et maintenant le géant des réseaux s'est révélé comme un nouveau partenaire de Nu Quantum, une entreprise de Cambridge. , société de réseaux quantiques basée au Royaume-Uni, travaillant sur un projet du gouvernement britannique. Nu Quantum, qui existe depuis 2018 et a annoncé son dernier financement en novembre dernier, a récemment remporté un contrat du gouvernement britannique d'une valeur brute de 2.3 millions de livres sterling dans le cadre du projet de réseau quantique LYRA. Cisco deviendra

Dimensionnalité de l'intrication limite à partir de la matrice de covariance

Shuheng Liu1,2,3, Matteo Fadel4, Qiongyi He1,5,6, Marcus Huber2,3 et Giuseppe Vitagliano2,31Laboratoire clé d'État pour la physique mésoscopique, École de physique, Centre scientifique Frontiers pour la nano-optoélectronique et Centre d'innovation collaborative de Quantum Matter, Université de Pékin, Pékin 100871, Chine2Centre de Vienne pour la science et la technologie quantiques, Atominstitut, TU Wien, 1020 Vienne, Autriche3Institut d'optique quantique et d'information quantique (IQOQI), Académie autrichienne des sciences, 1090 Vienne, Autriche4Département de physique, ETH Zürich , 8093 Zürich, Suisse5Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi 030006, Chine6Hefei National Laboratory, Hefei 230088, ChineTrouvez cet article intéressant ou souhaitez