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  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      SILVA, Adonai Hilário da et al. Time-dependent Rabi frequencies to protect quantum operations on an atomic qutrit by continuous dynamical decoupling. Physical Review A, v. 109, n. 3, p. 032611-1-032611-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.032611. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. H. da, Napolitano, R. de J., Fanchini, F. F., & Bellomo, B. (2024). Time-dependent Rabi frequencies to protect quantum operations on an atomic qutrit by continuous dynamical decoupling. Physical Review A, 109( 3), 032611-1-032611-13. doi:10.1103/PhysRevA.109.032611
    • NLM

      Silva AH da, Napolitano R de J, Fanchini FF, Bellomo B. Time-dependent Rabi frequencies to protect quantum operations on an atomic qutrit by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 3): 032611-1-032611-13.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.032611
    • Vancouver

      Silva AH da, Napolitano R de J, Fanchini FF, Bellomo B. Time-dependent Rabi frequencies to protect quantum operations on an atomic qutrit by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 109( 3): 032611-1-032611-13.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.109.032611
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, REDES NEURAIS, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      CASTELANO, Leonardo Kleber et al. Combining physics-informed neural networks with the freezing mechanism for general Hamiltonian learning. Physical Review A, v. 110, n. 3, p. 032607-1-032607-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032607. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Castelano, L. K., Cunha, I., Luiz, F. S., Napolitano, R. de J., Prado, M. V. S., & Fanchini, F. F. (2024). Combining physics-informed neural networks with the freezing mechanism for general Hamiltonian learning. Physical Review A, 110( 3), 032607-1-032607-8. doi:10.1103/PhysRevA.110.032607
    • NLM

      Castelano LK, Cunha I, Luiz FS, Napolitano R de J, Prado MVS, Fanchini FF. Combining physics-informed neural networks with the freezing mechanism for general Hamiltonian learning [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 3): 032607-1-032607-8.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032607
    • Vancouver

      Castelano LK, Cunha I, Luiz FS, Napolitano R de J, Prado MVS, Fanchini FF. Combining physics-informed neural networks with the freezing mechanism for general Hamiltonian learning [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 3): 032607-1-032607-8.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032607
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: GEOMETRIA, MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      MORAZOTTI, Nícolas André da Costa et al. Optimized continuous dynamical decoupling via differential geometry and machine learning. Physical Review A, v. 110, n. 4, p. 042601-1-042601-14, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042601. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Morazotti, N. A. da C., Silva, A. H. da, Audi, G., Fanchin, F. F., & Napolitano, R. de J. (2024). Optimized continuous dynamical decoupling via differential geometry and machine learning. Physical Review A, 110( 4), 042601-1-042601-14. doi:10.1103/PhysRevA.110.042601
    • NLM

      Morazotti NA da C, Silva AH da, Audi G, Fanchin FF, Napolitano R de J. Optimized continuous dynamical decoupling via differential geometry and machine learning [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): 042601-1-042601-14.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042601
    • Vancouver

      Morazotti NA da C, Silva AH da, Audi G, Fanchin FF, Napolitano R de J. Optimized continuous dynamical decoupling via differential geometry and machine learning [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): 042601-1-042601-14.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042601
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus et al. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. Physical Review Research, v. 3, n. 1, p. 013235-1-013235-18, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Napolitano, R. de J., Fanchini, F. F., Silva, A. H. da, & Bellomo, B. (2021). Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. Physical Review Research, 3( 1), 013235-1-013235-18. doi:10.1103/PhysRevResearch.3.013235
    • NLM

      Napolitano R de J, Fanchini FF, Silva AH da, Bellomo B. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013235-1-013235-18.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
    • Vancouver

      Napolitano R de J, Fanchini FF, Silva AH da, Bellomo B. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review Research. 2021 ; 3( 1): 013235-1-013235-18.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.013235
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      BRASIL, Carlos Alexandre e MOUSSA, Miled Hassan Youssef e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Phase-retrieval from Bohm’s equations. European Physical Journal Plus, v. 135, p. 943-1-943-11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Brasil, C. A., Moussa, M. H. Y., & Napolitano, R. de J. (2020). Phase-retrieval from Bohm’s equations. European Physical Journal Plus, 135, 943-1-943-11. doi:10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
    • NLM

      Brasil CA, Moussa MHY, Napolitano R de J. Phase-retrieval from Bohm’s equations [Internet]. European Physical Journal Plus. 2020 ; 135 943-1-943-11.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
    • Vancouver

      Brasil CA, Moussa MHY, Napolitano R de J. Phase-retrieval from Bohm’s equations [Internet]. European Physical Journal Plus. 2020 ; 135 943-1-943-11.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00951-2
  • Source: Annals of Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      CASTRO, Leonardo Andreta de e BRASIL, Carlos Alexandre e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Weak values in collision theory. Annals of Physics, v. 392, p. 272-286, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aop.2018.03.014. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Castro, L. A. de, Brasil, C. A., & Napolitano, R. de J. (2018). Weak values in collision theory. Annals of Physics, 392, 272-286. doi:10.1016/j.aop.2018.03.014
    • NLM

      Castro LA de, Brasil CA, Napolitano R de J. Weak values in collision theory [Internet]. Annals of Physics. 2018 ; 392 272-286.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2018.03.014
    • Vancouver

      Castro LA de, Brasil CA, Napolitano R de J. Weak values in collision theory [Internet]. Annals of Physics. 2018 ; 392 272-286.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2018.03.014
  • Source: Annals of Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      CASTRO, L. A. e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Error correction in short time steps during the application of quantum gates. Annals of Physics, v. 367, p. 199-211, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aop.2016.01.014. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Castro, L. A., & Napolitano, R. de J. (2016). Error correction in short time steps during the application of quantum gates. Annals of Physics, 367, 199-211. doi:10.1016/j.aop.2016.01.014
    • NLM

      Castro LA, Napolitano R de J. Error correction in short time steps during the application of quantum gates [Internet]. Annals of Physics. 2016 ; 367 199-211.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2016.01.014
    • Vancouver

      Castro LA, Napolitano R de J. Error correction in short time steps during the application of quantum gates [Internet]. Annals of Physics. 2016 ; 367 199-211.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aop.2016.01.014
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      FANCHINI, F. F. et al. Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling. Physical Review A, v. 91, n. 4, p. 042325-1-042325-8, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042325. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Fanchini, F. F., Napolitano, R. de J., Çakmak, B., & Caldeira, A. O. (2015). Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling. Physical Review A, 91( 4), 042325-1-042325-8. doi:10.1103/PhysRevA.91.042325
    • NLM

      Fanchini FF, Napolitano R de J, Çakmak B, Caldeira AO. Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042325-1-042325-8.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042325
    • Vancouver

      Fanchini FF, Napolitano R de J, Çakmak B, Caldeira AO. Protecting the √ SWAP operation from general and residual errors by continuous dynamical decoupling [Internet]. Physical Review A. 2015 ; 91( 4): 042325-1-042325-8.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.042325
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: INFORMAÇÃO QUÂNTICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, CORREÇÃO DE PROGRAMAS

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    • ABNT

      BRASIL, Carlos Alexandre e CASTRO, Leonardo Andreta de e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Efficient finite-time measurements under thermal regimes. European Physical Journal Plus, v. 129, n. 10, p. 206-1-206-24, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/i2014-14206-0. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Brasil, C. A., Castro, L. A. de, & Napolitano, R. de J. (2014). Efficient finite-time measurements under thermal regimes. European Physical Journal Plus, 129( 10), 206-1-206-24. doi:10.1140/epjp/i2014-14206-0
    • NLM

      Brasil CA, Castro LA de, Napolitano R de J. Efficient finite-time measurements under thermal regimes [Internet]. European Physical Journal Plus. 2014 ; 129( 10): 206-1-206-24.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/i2014-14206-0
    • Vancouver

      Brasil CA, Castro LA de, Napolitano R de J. Efficient finite-time measurements under thermal regimes [Internet]. European Physical Journal Plus. 2014 ; 129( 10): 206-1-206-24.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/i2014-14206-0
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      ARRUDA, L. G. E. et al. Exact dynamics of single-qubit-gate fidelities under the measurement-based quantum computation scheme. Physical Review A, v. 86, n. 4, p. 042326-1-042326-8, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.042326. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Arruda, L. G. E., Fanchini, F. F., Napolitano, R. de J., Hornos, J. E. M., & Caldeira, A. O. (2012). Exact dynamics of single-qubit-gate fidelities under the measurement-based quantum computation scheme. Physical Review A, 86( 4), 042326-1-042326-8. doi:10.1103/PhysRevA.86.042326
    • NLM

      Arruda LGE, Fanchini FF, Napolitano R de J, Hornos JEM, Caldeira AO. Exact dynamics of single-qubit-gate fidelities under the measurement-based quantum computation scheme [Internet]. Physical Review A. 2012 ; 86( 4): 042326-1-042326-8.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.042326
    • Vancouver

      Arruda LGE, Fanchini FF, Napolitano R de J, Hornos JEM, Caldeira AO. Exact dynamics of single-qubit-gate fidelities under the measurement-based quantum computation scheme [Internet]. Physical Review A. 2012 ; 86( 4): 042326-1-042326-8.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.042326
  • Source: Journal of Physics B. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, TEORIA DOS CAMPOS

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    • ABNT

      ALMEIDA, N. G. e MOUSSA, Miled Hassan Youssef e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Estimating losses in an entanglement concentration scheme using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics. Journal of Physics B, v. 44, n. 16, p. 165502-1-165502-5, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0953-4075/44/16/165502. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Almeida, N. G., Moussa, M. H. Y., & Napolitano, R. de J. (2011). Estimating losses in an entanglement concentration scheme using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics. Journal of Physics B, 44( 16), 165502-1-165502-5. doi:10.1088/0953-4075/44/16/165502
    • NLM

      Almeida NG, Moussa MHY, Napolitano R de J. Estimating losses in an entanglement concentration scheme using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics [Internet]. Journal of Physics B. 2011 ; 44( 16): 165502-1-165502-5.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0953-4075/44/16/165502
    • Vancouver

      Almeida NG, Moussa MHY, Napolitano R de J. Estimating losses in an entanglement concentration scheme using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics [Internet]. Journal of Physics B. 2011 ; 44( 16): 165502-1-165502-5.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0953-4075/44/16/165502
  • Source: Quantum Information and Computation. Unidade: IFSC

    Subjects: MATEMÁTICA, TRANSFORMAÇÕES LINEARES, MATRIZES, FÍSICA TEÓRICA, FÍSICA MODERNA (ESTADO)

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FANCHINI, Felipe Fernandes e MENDONÇA, Paulo Eduardo Marques Furtado de e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Universality of sudden death of entanglement. Quantum Information and Computation, v. 11, n. 7/8, p. 677-694, 2011Tradução . . Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Fanchini, F. F., Mendonça, P. E. M. F. de, & Napolitano, R. de J. (2011). Universality of sudden death of entanglement. Quantum Information and Computation, 11( 7/8), 677-694.
    • NLM

      Fanchini FF, Mendonça PEMF de, Napolitano R de J. Universality of sudden death of entanglement. Quantum Information and Computation. 2011 ; 11( 7/8): 677-694.[citado 2024 out. 11 ]
    • Vancouver

      Fanchini FF, Mendonça PEMF de, Napolitano R de J. Universality of sudden death of entanglement. Quantum Information and Computation. 2011 ; 11( 7/8): 677-694.[citado 2024 out. 11 ]
  • Source: European Physical Journal Plus. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, CAMPOS ALEATÓRIOS MARKOVIANOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BRASIL, C. A. e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. The master equation for the reduced open-system dynamics, including a Lindbladian description of finite-duration measurement. European Physical Journal Plus, v. 126, n. 10, p. 91-1-91-12, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjp/i2011-11091-y. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Brasil, C. A., & Napolitano, R. de J. (2011). The master equation for the reduced open-system dynamics, including a Lindbladian description of finite-duration measurement. European Physical Journal Plus, 126( 10), 91-1-91-12. doi:10.1140/epjp/i2011-11091-y
    • NLM

      Brasil CA, Napolitano R de J. The master equation for the reduced open-system dynamics, including a Lindbladian description of finite-duration measurement [Internet]. European Physical Journal Plus. 2011 ; 126( 10): 91-1-91-12.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/i2011-11091-y
    • Vancouver

      Brasil CA, Napolitano R de J. The master equation for the reduced open-system dynamics, including a Lindbladian description of finite-duration measurement [Internet]. European Physical Journal Plus. 2011 ; 126( 10): 91-1-91-12.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjp/i2011-11091-y
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, FÍSICA MODERNA, SISTEMA QUÂNTICO (MEDIÇÃO)

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    • ABNT

      BRASIL, Carlos Alexandre e CASTRO, L. A. e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Protecting a quantum state from environmental noise by an incompatible finite-time measurement. Physical Review A, v. 84, n. 2, p. 022112-1-022112-16, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.022112. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Brasil, C. A., Castro, L. A., & Napolitano, R. de J. (2011). Protecting a quantum state from environmental noise by an incompatible finite-time measurement. Physical Review A, 84( 2), 022112-1-022112-16. doi:10.1103/PhysRevA.84.022112
    • NLM

      Brasil CA, Castro LA, Napolitano R de J. Protecting a quantum state from environmental noise by an incompatible finite-time measurement [Internet]. Physical Review A. 2011 ; 84( 2): 022112-1-022112-16.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.022112
    • Vancouver

      Brasil CA, Castro LA, Napolitano R de J. Protecting a quantum state from environmental noise by an incompatible finite-time measurement [Internet]. Physical Review A. 2011 ; 84( 2): 022112-1-022112-16.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.022112
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, MECÂNICA QUÂNTICA

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    • ABNT

      ALMEIDA, N. G. e MOUSSA, Miled Hassan Youssef e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Estimating losses in teleportation schemes using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics. Physical Review A, v. 80, n. 3, p. 033801-1-033801-4, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.80.033801. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Almeida, N. G., Moussa, M. H. Y., & Napolitano, R. de J. (2009). Estimating losses in teleportation schemes using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics. Physical Review A, 80( 3), 033801-1-033801-4. doi:10.1103/PhysRevA.80.033801
    • NLM

      Almeida NG, Moussa MHY, Napolitano R de J. Estimating losses in teleportation schemes using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics [Internet]. Physical Review A. 2009 ; 80( 3): 033801-1-033801-4.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.80.033801
    • Vancouver

      Almeida NG, Moussa MHY, Napolitano R de J. Estimating losses in teleportation schemes using the phenomenological operator approach to dissipation in cavity quantum electrodynamics [Internet]. Physical Review A. 2009 ; 80( 3): 033801-1-033801-4.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.80.033801
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA TEÓRICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MENDONÇA, Paulo Eduardo M. F. et al. Alternative fidelity measure between quantum states. Physical Review A, v. no 2008, n. 5, p. 052330-1-052330-11, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreva.78.052330. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Mendonça, P. E. M. F., Napolitano, R. de J., Marchiolli, M. A., Foster, C. J., & Liang, Y. -C. (2008). Alternative fidelity measure between quantum states. Physical Review A, no 2008( 5), 052330-1-052330-11. doi:10.1103/physreva.78.052330
    • NLM

      Mendonça PEMF, Napolitano R de J, Marchiolli MA, Foster CJ, Liang Y-C. Alternative fidelity measure between quantum states [Internet]. Physical Review A. 2008 ; no 2008( 5): 052330-1-052330-11.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.78.052330
    • Vancouver

      Mendonça PEMF, Napolitano R de J, Marchiolli MA, Foster CJ, Liang Y-C. Alternative fidelity measure between quantum states [Internet]. Physical Review A. 2008 ; no 2008( 5): 052330-1-052330-11.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.78.052330
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA

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    • ABNT

      FANCHINI, Felipe Fernandes e HORNOS, José Eduardo Martinho e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Continuously decoupling single-qubit operations from a perturbing thermal bath of scalar bosons. Physical Review A, v. 75, n. 2, p. 022329-1-022329-4, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreva.75.022329. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Fanchini, F. F., Hornos, J. E. M., & Napolitano, R. de J. (2007). Continuously decoupling single-qubit operations from a perturbing thermal bath of scalar bosons. Physical Review A, 75( 2), 022329-1-022329-4. doi:10.1103/physreva.75.022329
    • NLM

      Fanchini FF, Hornos JEM, Napolitano R de J. Continuously decoupling single-qubit operations from a perturbing thermal bath of scalar bosons [Internet]. Physical Review A. 2007 ; 75( 2): 022329-1-022329-4.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.75.022329
    • Vancouver

      Fanchini FF, Hornos JEM, Napolitano R de J. Continuously decoupling single-qubit operations from a perturbing thermal bath of scalar bosons [Internet]. Physical Review A. 2007 ; 75( 2): 022329-1-022329-4.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.75.022329
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA, ERRO (CLASSIFICAÇÃO), INFORMAÇÃO QUÂNTICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FANCHINI, Felipe Fernandes e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Continuous dynamical protection of two-qubit entanglement from uncorrelated dephasing, bit flipping, and dissipation. Physical Review A, v. 76, n. 6, p. 062306-1-062306-4, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreva.76.062306. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Fanchini, F. F., & Napolitano, R. de J. (2007). Continuous dynamical protection of two-qubit entanglement from uncorrelated dephasing, bit flipping, and dissipation. Physical Review A, 76( 6), 062306-1-062306-4. doi:10.1103/physreva.76.062306
    • NLM

      Fanchini FF, Napolitano R de J. Continuous dynamical protection of two-qubit entanglement from uncorrelated dephasing, bit flipping, and dissipation [Internet]. Physical Review A. 2007 ; 76( 6): 062306-1-062306-4.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.76.062306
    • Vancouver

      Fanchini FF, Napolitano R de J. Continuous dynamical protection of two-qubit entanglement from uncorrelated dephasing, bit flipping, and dissipation [Internet]. Physical Review A. 2007 ; 76( 6): 062306-1-062306-4.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.76.062306
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA TEÓRICA, ERRO (CLASSIFICAÇÃO)

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FANCHINI, Felipe Fernandes e HORNOS, José Eduardo Martinho e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Continuously decoupling a Hadamard quantum gate from independent classes of errors. Physical Review A, v. 76, n. 3, p. Se 2007, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/physreva.76.032319. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Fanchini, F. F., Hornos, J. E. M., & Napolitano, R. de J. (2007). Continuously decoupling a Hadamard quantum gate from independent classes of errors. Physical Review A, 76( 3), Se 2007. doi:10.1103/physreva.76.032319
    • NLM

      Fanchini FF, Hornos JEM, Napolitano R de J. Continuously decoupling a Hadamard quantum gate from independent classes of errors [Internet]. Physical Review A. 2007 ; 76( 3): Se 2007.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.76.032319
    • Vancouver

      Fanchini FF, Hornos JEM, Napolitano R de J. Continuously decoupling a Hadamard quantum gate from independent classes of errors [Internet]. Physical Review A. 2007 ; 76( 3): Se 2007.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1103/physreva.76.032319
  • Source: Journal of Physics A. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTADORES, FÍSICA TEÓRICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MENDONÇA, Paulo Eduardo M. F. e MARCHIOLLI, Marcelo A. e NAPOLITANO, Reginaldo de Jesus. Using continuous measurement to protect a universal set of quantum gates within a perturbed decoherence-free subspace. Journal of Physics A, v. 38, n. 6, p. L95-L102, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0305-4470/38/6/l04. Acesso em: 11 out. 2024.
    • APA

      Mendonça, P. E. M. F., Marchiolli, M. A., & Napolitano, R. de J. (2005). Using continuous measurement to protect a universal set of quantum gates within a perturbed decoherence-free subspace. Journal of Physics A, 38( 6), L95-L102. doi:10.1088/0305-4470/38/6/l04
    • NLM

      Mendonça PEMF, Marchiolli MA, Napolitano R de J. Using continuous measurement to protect a universal set of quantum gates within a perturbed decoherence-free subspace [Internet]. Journal of Physics A. 2005 ; 38( 6): L95-L102.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0305-4470/38/6/l04
    • Vancouver

      Mendonça PEMF, Marchiolli MA, Napolitano R de J. Using continuous measurement to protect a universal set of quantum gates within a perturbed decoherence-free subspace [Internet]. Journal of Physics A. 2005 ; 38( 6): L95-L102.[citado 2024 out. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0305-4470/38/6/l04

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