Artigos de revistas sobre o tema "Random unitary circuits"
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NAKATA, YOSHIFUMI, e MIO MURAO. "DIAGONAL-UNITARY 2-DESIGN AND THEIR IMPLEMENTATIONS BY QUANTUM CIRCUITS". International Journal of Quantum Information 11, n.º 07 (outubro de 2013): 1350062. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749913500627.
Texto completo da fonteRampp, Michael A., e Pieter W. Claeys. "Hayden-Preskill recovery in chaotic and integrable unitary circuit dynamics". Quantum 8 (8 de agosto de 2024): 1434. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-08-08-1434.
Texto completo da fonteClaeys, Pieter W., e Austen Lamacraft. "Emergent quantum state designs and biunitarity in dual-unitary circuit dynamics". Quantum 6 (15 de junho de 2022): 738. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-06-15-738.
Texto completo da fonteTurkeshi, Xhek, e Piotr Sierant. "Hilbert Space Delocalization under Random Unitary Circuits". Entropy 26, n.º 6 (29 de maio de 2024): 471. http://dx.doi.org/10.3390/e26060471.
Texto completo da fonteHaferkamp, Jonas. "Random quantum circuits are approximate unitary t-designs in depth O(nt5+o(1))". Quantum 6 (8 de setembro de 2022): 795. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-08-795.
Texto completo da fonteOszmaniec, Michal, Adam Sawicki e Michal Horodecki. "Epsilon-Nets, Unitary Designs, and Random Quantum Circuits". IEEE Transactions on Information Theory 68, n.º 2 (fevereiro de 2022): 989–1015. http://dx.doi.org/10.1109/tit.2021.3128110.
Texto completo da fonteZhang, Qi, e Guang-Ming Zhang. "Noise-Induced Entanglement Transition in One-Dimensional Random Quantum Circuits". Chinese Physics Letters 39, n.º 5 (1 de maio de 2022): 050302. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/39/5/050302.
Texto completo da fonteBertini, Bruno, Pavel Kos e Tomaž Prosen. "Random Matrix Spectral Form Factor of Dual-Unitary Quantum Circuits". Communications in Mathematical Physics 387, n.º 1 (3 de julho de 2021): 597–620. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-021-04139-2.
Texto completo da fonteHangleiter, Dominik, Juan Bermejo-Vega, Martin Schwarz e Jens Eisert. "Anticoncentration theorems for schemes showing a quantum speedup". Quantum 2 (22 de maio de 2018): 65. http://dx.doi.org/10.22331/q-2018-05-22-65.
Texto completo da fonteCleve, Richard, Debbie Leung, Li Liu e Chunhao Wang. "Near-linear constructions of exact unitary 2-designs". Quantum Information and Computation 16, n.º 9&10 (julho de 2016): 721–56. http://dx.doi.org/10.26421/qic16.9-10-1.
Texto completo da fonteBrandao, Fernando G. S. L., e Michal Horodecki. "Exponential quantum speed-ups are generic". Quantum Information and Computation 13, n.º 11&12 (novembro de 2013): 901–24. http://dx.doi.org/10.26421/qic13.11-12-1.
Texto completo da fonteFarshi, Tom, Daniele Toniolo, Carlos E. González-Guillén, Álvaro M. Alhambra e Lluis Masanes. "Mixing and localization in random time-periodic quantum circuits of Clifford unitaries". Journal of Mathematical Physics 63, n.º 3 (1 de março de 2022): 032201. http://dx.doi.org/10.1063/5.0054863.
Texto completo da fonteKretschmer, William. "The Quantum Supremacy Tsirelson Inequality". Quantum 5 (7 de outubro de 2021): 560. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-10-07-560.
Texto completo da fonteBentsen, Gregory, Yingfei Gu e Andrew Lucas. "Fast scrambling on sparse graphs". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 14 (21 de março de 2019): 6689–94. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1811033116.
Texto completo da fonteHastings, Matthew B. "Turning gate synthesis errors into incoherent errors". Quantum Information and Computation 17, n.º 5&6 (abril de 2017): 488–94. http://dx.doi.org/10.26421/qic17.5-6-7.
Texto completo da fonteAkhtar, Ahmed A., Hong-Ye Hu e Yi-Zhuang You. "Scalable and Flexible Classical Shadow Tomography with Tensor Networks". Quantum 7 (1 de junho de 2023): 1026. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-06-01-1026.
Texto completo da fonteElben, Andreas, Jinlong Yu, Guanyu Zhu, Mohammad Hafezi, Frank Pollmann, Peter Zoller e Benoît Vermersch. "Many-body topological invariants from randomized measurements in synthetic quantum matter". Science Advances 6, n.º 15 (abril de 2020): eaaz3666. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz3666.
Texto completo da fonteMezher, Rawad, Joe Ghalbouni, Joseph Dgheim e Damian Markham. "On Unitary t-Designs from Relaxed Seeds". Entropy 22, n.º 1 (12 de janeiro de 2020): 92. http://dx.doi.org/10.3390/e22010092.
Texto completo da fonteHuang, Xing, e Binchao Zhang. "Growth of a Renormalized Operator as a Probe of Chaos". Advances in High Energy Physics 2022 (10 de outubro de 2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9216427.
Texto completo da fonteMooney, Gary J., Charles D. Hill e Lloyd C. L. Hollenberg. "Cost-optimal single-qubit gate synthesis in the Clifford hierarchy". Quantum 5 (15 de fevereiro de 2021): 396. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-02-15-396.
Texto completo da fonteYuan, Charles, e Michael Carbin. "Tower: data structures in Quantum superposition". Proceedings of the ACM on Programming Languages 6, OOPSLA2 (31 de outubro de 2022): 259–88. http://dx.doi.org/10.1145/3563297.
Texto completo da fonteWang, Chunhao, e Leonard Wossnig. "A quantum algorithm for simulating non-sparse Hamiltonians". Quantum Information and Computation 20, n.º 7&8 (junho de 2020): 597–615. http://dx.doi.org/10.26421/qic20.7-8-5.
Texto completo da fonteLiu, Hong, e Shreya Vardhan. "Void formation in operator growth, entanglement, and unitarity". Journal of High Energy Physics 2021, n.º 3 (março de 2021). http://dx.doi.org/10.1007/jhep03(2021)159.
Texto completo da fonteKasim, Yusuf, e Tomaz Prosen. "Dual unitary circuits in random geometries". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 10 de janeiro de 2023. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/acb1e0.
Texto completo da fonteNahum, Adam, Sagar Vijay e Jeongwan Haah. "Operator Spreading in Random Unitary Circuits". Physical Review X 8, n.º 2 (11 de abril de 2018). http://dx.doi.org/10.1103/physrevx.8.021014.
Texto completo da fonteHaferkamp, Jonas, Philippe Faist, Naga B. T. Kothakonda, Jens Eisert e Nicole Yunger Halpern. "Linear growth of quantum circuit complexity". Nature Physics, 28 de março de 2022. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-022-01539-6.
Texto completo da fontePerlin, Michael A., Zain H. Saleem, Martin Suchara e James C. Osborn. "Quantum circuit cutting with maximum-likelihood tomography". npj Quantum Information 7, n.º 1 (23 de abril de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41534-021-00390-6.
Texto completo da fonteBertini, Bruno, e Lorenzo Piroli. "Scrambling in random unitary circuits: Exact results". Physical Review B 102, n.º 6 (10 de agosto de 2020). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.102.064305.
Texto completo da fonteOh, Sangchul, e Sabre Kais. "Cutoff phenomenon and entropic uncertainty for random quantum circuits". Electronic Structure, 22 de agosto de 2023. http://dx.doi.org/10.1088/2516-1075/acf2d3.
Texto completo da fonteFisher, Matthew P. A., Vedika Khemani, Adam Nahum e Sagar Vijay. "Random Quantum Circuits". Annual Review of Condensed Matter Physics 14, n.º 1 (12 de dezembro de 2022). http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031720-030658.
Texto completo da fonteYu, Sunkyu, e Namkyoo Park. "Heavy tails and pruning in programmable photonic circuits for universal unitaries". Nature Communications 14, n.º 1 (3 de abril de 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-37611-9.
Texto completo da fonteBulchandani, Vir B., S. L. Sondhi e J. T. Chalker. "Random-Matrix Models of Monitored Quantum Circuits". Journal of Statistical Physics 191, n.º 5 (3 de maio de 2024). http://dx.doi.org/10.1007/s10955-024-03273-0.
Texto completo da fonteBera, Anindita, e Sudipto Singha Roy. "Growth of genuine multipartite entanglement in random unitary circuits". Physical Review A 102, n.º 6 (30 de dezembro de 2020). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.102.062431.
Texto completo da fonteZhou, Tianci, e Adam Nahum. "Emergent statistical mechanics of entanglement in random unitary circuits". Physical Review B 99, n.º 17 (20 de maio de 2019). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.99.174205.
Texto completo da fonteArnaud, Ludovic, e Daniel Braun. "Efficiency of producing random unitary matrices with quantum circuits". Physical Review A 78, n.º 6 (17 de dezembro de 2008). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.78.062329.
Texto completo da fonteRiddell, Jonathon, Curt von Keyserlingk, Tomaž Prosen e Bruno Bertini. "Structural stability hypothesis of dual unitary quantum chaos". Physical Review Research 6, n.º 3 (29 de agosto de 2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.6.033226.
Texto completo da fonteHarrow, Aram W., e Saeed Mehraban. "Approximate Unitary t-Designs by Short Random Quantum Circuits Using Nearest-Neighbor and Long-Range Gates". Communications in Mathematical Physics, 4 de maio de 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-023-04675-z.
Texto completo da fonteKalsi, Tara, Alessandro Romito e Henning Schomerus. "Three-fold way of entanglement dynamics in monitored quantum circuits". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 20 de maio de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/ac71e8.
Texto completo da fonteFan, Ruihua, Sagar Vijay, Ashvin Vishwanath e Yi-Zhuang You. "Self-organized error correction in random unitary circuits with measurement". Physical Review B 103, n.º 17 (27 de maio de 2021). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.103.174309.
Texto completo da fonteBao, Yimu, Soonwon Choi e Ehud Altman. "Theory of the phase transition in random unitary circuits with measurements". Physical Review B 101, n.º 10 (3 de março de 2020). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.101.104301.
Texto completo da fonteSierant, Piotr, Marco Schirò, Maciej Lewenstein e Xhek Turkeshi. "Entanglement Growth and Minimal Membranes in ( d+1 ) Random Unitary Circuits". Physical Review Letters 131, n.º 23 (8 de dezembro de 2023). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.131.230403.
Texto completo da fonteYao, Jiangtian, e Pieter W. Claeys. "Temporal entanglement barriers in dual-unitary Clifford circuits with measurements". Physical Review Research 6, n.º 4 (29 de outubro de 2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.6.043077.
Texto completo da fonteSmith, Kevin C., Abid Khan, Bryan K. Clark, S. M. Girvin e Tzu-Chieh Wei. "Constant-Depth Preparation of Matrix Product States with Adaptive Quantum Circuits". PRX Quantum 5, n.º 3 (4 de setembro de 2024). http://dx.doi.org/10.1103/prxquantum.5.030344.
Texto completo da fonteHaferkamp, J., F. Montealegre-Mora, M. Heinrich, J. Eisert, D. Gross e I. Roth. "Efficient Unitary Designs with a System-Size Independent Number of Non-Clifford Gates". Communications in Mathematical Physics, 12 de novembro de 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-022-04507-6.
Texto completo da fonteLovas, Izabella, Utkarsh Agrawal e Sagar Vijay. "Quantum Coding Transitions in the Presence of Boundary Dissipation". PRX Quantum 5, n.º 3 (7 de agosto de 2024). http://dx.doi.org/10.1103/prxquantum.5.030327.
Texto completo da fonteWiersema, Roeland, Cunlu Zhou, Juan Felipe Carrasquilla e Yong Baek Kim. "Measurement-induced entanglement phase transitions in variational quantum circuits". SciPost Physics 14, n.º 6 (8 de junho de 2023). http://dx.doi.org/10.21468/scipostphys.14.6.147.
Texto completo da fonteJiang, Weiwen, Jinjun Xiong e Yiyu Shi. "A co-design framework of neural networks and quantum circuits towards quantum advantage". Nature Communications 12, n.º 1 (25 de janeiro de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-20729-5.
Texto completo da fontePeetz, Joseph, Scott E. Smart, Spyros Tserkis e Prineha Narang. "Simulation of open quantum systems via low-depth convex unitary evolutions". Physical Review Research 6, n.º 2 (10 de junho de 2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.6.023263.
Texto completo da fontede Queiroz, S. L. A. "Rare-event properties in a classical stochastic model describing the evolution of random unitary circuits". Physical Review E 104, n.º 3 (16 de setembro de 2021). http://dx.doi.org/10.1103/physreve.104.034122.
Texto completo da fonteGarcia-Escartin, Juan Carlos. "Finding eigenvectors with a quantum variational algorithm". Quantum Information Processing 23, n.º 7 (25 de junho de 2024). http://dx.doi.org/10.1007/s11128-024-04461-3.
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