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  • Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, FÍSICA COMPUTACIONAL, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      Quantum Information & Computation. . Warsaw: Sciendo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e3eaff3-fd43-44ad-a81f-01184c114ee5/PROD037295_3256886.pdf. Acesso em: 27 nov. 2025. , 2025
    • APA

      Quantum Information & Computation. (2025). Quantum Information & Computation. Warsaw: Sciendo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e3eaff3-fd43-44ad-a81f-01184c114ee5/PROD037295_3256886.pdf
    • NLM

      Quantum Information & Computation [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e3eaff3-fd43-44ad-a81f-01184c114ee5/PROD037295_3256886.pdf
    • Vancouver

      Quantum Information & Computation [Internet]. 2025 ;[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e3eaff3-fd43-44ad-a81f-01184c114ee5/PROD037295_3256886.pdf
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidades: ICMC, IFSC

    Subjects: ALGORITMOS, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, ÁLGEBRA COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      ALCÂNTARA, Pedro Antonio Soares de e MONTEIRO, Gabriel Nogueira Audi e MORAIS, Leandro. Lie groups for quantum complexity and Barren plateau theory. Brazilian Journal of Physics, v. 55, p. 287-1-287-15, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-025-01923-6. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Alcântara, P. A. S. de, Monteiro, G. N. A., & Morais, L. (2025). Lie groups for quantum complexity and Barren plateau theory. Brazilian Journal of Physics, 55, 287-1-287-15. doi:10.1007/s13538-025-01923-6
    • NLM

      Alcântara PAS de, Monteiro GNA, Morais L. Lie groups for quantum complexity and Barren plateau theory [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2025 ; 55 287-1-287-15.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-025-01923-6
    • Vancouver

      Alcântara PAS de, Monteiro GNA, Morais L. Lie groups for quantum complexity and Barren plateau theory [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2025 ; 55 287-1-287-15.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-025-01923-6
  • Source: AVS Quantum Science. Unidade: IFSC

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, ALGORITMOS

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    • ABNT

      DRINKO, Alexandre et al. Benchmarking variational quantum eigensolvers for entanglement detection in many-body Hamiltonian ground states. AVS Quantum Science, v. 7, n. 2, p. 023802-1-023802-11, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1116/5.0247631. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Drinko, A., Correr, G. I., Medina, I., Ferreira, P. C. A., Canabarro, A., & Pinto, D. de O. S. (2025). Benchmarking variational quantum eigensolvers for entanglement detection in many-body Hamiltonian ground states. AVS Quantum Science, 7( 2), 023802-1-023802-11. doi:10.1116/5.0247631
    • NLM

      Drinko A, Correr GI, Medina I, Ferreira PCA, Canabarro A, Pinto D de OS. Benchmarking variational quantum eigensolvers for entanglement detection in many-body Hamiltonian ground states [Internet]. AVS Quantum Science. 2025 ; 7( 2): 023802-1-023802-11.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0247631
    • Vancouver

      Drinko A, Correr GI, Medina I, Ferreira PCA, Canabarro A, Pinto D de OS. Benchmarking variational quantum eigensolvers for entanglement detection in many-body Hamiltonian ground states [Internet]. AVS Quantum Science. 2025 ; 7( 2): 023802-1-023802-11.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1116/5.0247631
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: FÍSICA MODERNA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      FERREIRA, Pedro Coutinho Azado et al. Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits. Physical Review A, v. 111, n. 4, p. 042620-1-042620-10, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042620. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Ferreira, P. C. A., Correr, G. I., Drinko, A., Medina, I., Canabarro, A., & Pinto, D. de O. S. (2025). Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits. Physical Review A, 111( 4), 042620-1-042620-10. doi:10.1103/PhysRevA.111.042620
    • NLM

      Ferreira PCA, Correr GI, Drinko A, Medina I, Canabarro A, Pinto D de OS. Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits [Internet]. Physical Review A. 2025 ; 111( 4): 042620-1-042620-10.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042620
    • Vancouver

      Ferreira PCA, Correr GI, Drinko A, Medina I, Canabarro A, Pinto D de OS. Expressibility, entangling power, and quantum average causal effect for causally indefinite circuits [Internet]. Physical Review A. 2025 ; 111( 4): 042620-1-042620-10.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.042620
  • Source: Physical Review A. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, SIMETRIA (FÍSICA DE PARTÍCULAS)

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    • ABNT

      ZAMBON, Guilherme Clarck. Process tensor distinguishability measures. Physical Review A, v. 110, n. 4, p. 042210-1-042210-9, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042210. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Zambon, G. C. (2024). Process tensor distinguishability measures. Physical Review A, 110( 4), 042210-1-042210-9. doi:10.1103/PhysRevA.110.042210
    • NLM

      Zambon GC. Process tensor distinguishability measures [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): 042210-1-042210-9.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042210
    • Vancouver

      Zambon GC. Process tensor distinguishability measures [Internet]. Physical Review A. 2024 ; 110( 4): 042210-1-042210-9.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.042210
  • 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: 27 nov. 2025.
    • 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 2025 nov. 27 ] 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 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032607
  • Source: Physica B. Unidade: IFSC

    Subjects: COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      PINTO, Diogo de Oliveira Soares. Quantum Information Science: from foundations to new technologies. Physica B, v. 653, p. 414510-1-414510-2, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414510. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Pinto, D. de O. S. (2023). Quantum Information Science: from foundations to new technologies. Physica B, 653, 414510-1-414510-2. doi:10.1016/j.physb.2022.414510
    • NLM

      Pinto D de OS. Quantum Information Science: from foundations to new technologies [Internet]. Physica B. 2023 ; 653 414510-1-414510-2.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414510
    • Vancouver

      Pinto D de OS. Quantum Information Science: from foundations to new technologies [Internet]. Physica B. 2023 ; 653 414510-1-414510-2.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414510
  • Source: Physical Review Letters. Unidade: IFSC

    Subjects: SPIN, FÍSICA TEÓRICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      BOSCO, Stefano et al. Phase-driving hole spin qubits. Physical Review Letters, v. No 2023, n. 19, p. 197001-1-197001-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.197001. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Bosco, S., Geyer, S., Camenzind, L. C., Eggli, R. S., Fuhrer, A., Warburton, R. J., et al. (2023). Phase-driving hole spin qubits. Physical Review Letters, No 2023( 19), 197001-1-197001-8. doi:10.1103/PhysRevLett.131.197001
    • NLM

      Bosco S, Geyer S, Camenzind LC, Eggli RS, Fuhrer A, Warburton RJ, Zumbühl DM, Egues JC, Kuhlmann AV, Loss D. Phase-driving hole spin qubits [Internet]. Physical Review Letters. 2023 ; No 2023( 19): 197001-1-197001-8.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.197001
    • Vancouver

      Bosco S, Geyer S, Camenzind LC, Eggli RS, Fuhrer A, Warburton RJ, Zumbühl DM, Egues JC, Kuhlmann AV, Loss D. Phase-driving hole spin qubits [Internet]. Physical Review Letters. 2023 ; No 2023( 19): 197001-1-197001-8.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.197001
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SPINTRÔNICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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

      LEAL, Adriane Consuelo da Silva et al. Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes. Quantum Information Processing, v. 19, n. 2, p. 41-1-41-21, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Leal, A. C. da S., Araujo-Ferreira, A. G. de, Oliveira, E. L. de, Bonagamba, T. J., & Auccaise, R. (2020). Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes. Quantum Information Processing, 19( 2), 41-1-41-21. doi:10.1007/s11128-019-2536-7
    • NLM

      Leal AC da S, Araujo-Ferreira AG de, Oliveira EL de, Bonagamba TJ, Auccaise R. Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes [Internet]. Quantum Information Processing. 2020 ; 19( 2): 41-1-41-21.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7
    • Vancouver

      Leal AC da S, Araujo-Ferreira AG de, Oliveira EL de, Bonagamba TJ, Auccaise R. Pareto-optimal solution for the quantum battle of the sexes [Internet]. Quantum Information Processing. 2020 ; 19( 2): 41-1-41-21.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-019-2536-7
  • Source: Physics Letters B. Unidade: IFSC

    Subjects: QUARK, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      BOITO, Diogo Rodrigues e MATEU, Vicent. Precise αs determination from charmonium sum rules. Physics Letters B, v. 806, p. 135482-1-135482-5, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135482. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Boito, D. R., & Mateu, V. (2020). Precise αs determination from charmonium sum rules. Physics Letters B, 806, 135482-1-135482-5. doi:10.1016/j.physletb.2020.135482
    • NLM

      Boito DR, Mateu V. Precise αs determination from charmonium sum rules [Internet]. Physics Letters B. 2020 ; 806 135482-1-135482-5.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135482
    • Vancouver

      Boito DR, Mateu V. Precise αs determination from charmonium sum rules [Internet]. Physics Letters B. 2020 ; 806 135482-1-135482-5.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135482
  • Source: Journal of High Energy Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: QUARK, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      BOITO, Diogo Rodrigues e MATEU, Vicent. Precise determination of αs from relativistic quarkonium sum rules. Journal of High Energy Physics, v. 2020, n. 3, p. 094-1-094-35, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/JHEP03(2020)094. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Boito, D. R., & Mateu, V. (2020). Precise determination of αs from relativistic quarkonium sum rules. Journal of High Energy Physics, 2020( 3), 094-1-094-35. doi:10.1007/JHEP03(2020)094
    • NLM

      Boito DR, Mateu V. Precise determination of αs from relativistic quarkonium sum rules [Internet]. Journal of High Energy Physics. 2020 ; 2020( 3): 094-1-094-35.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/JHEP03(2020)094
    • Vancouver

      Boito DR, Mateu V. Precise determination of αs from relativistic quarkonium sum rules [Internet]. Journal of High Energy Physics. 2020 ; 2020( 3): 094-1-094-35.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/JHEP03(2020)094
  • Source: Entropy. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      CHERUBIM, Cleverson e BRITO, Frederico Borges de e DEFFNER, Sebastian. Non-thermal quantum engine in transmon qubits. Entropy, v. 21, n. 6, p. 545-1-545-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e21060545. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Cherubim, C., Brito, F. B. de, & Deffner, S. (2019). Non-thermal quantum engine in transmon qubits. Entropy, 21( 6), 545-1-545-11. doi:10.3390/e21060545
    • NLM

      Cherubim C, Brito FB de, Deffner S. Non-thermal quantum engine in transmon qubits [Internet]. Entropy. 2019 ; 21( 6): 545-1-545-11.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
    • Vancouver

      Cherubim C, Brito FB de, Deffner S. Non-thermal quantum engine in transmon qubits [Internet]. Entropy. 2019 ; 21( 6): 545-1-545-11.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e21060545
  • Source: Annalen der Physik. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, FÍSICA MODERNA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

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

      PETERSON, John P. S. et al. Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement. Annalen der Physik, v. 530, n. 7, p. 1800007-1-1800007-9, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/andp.201800007. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Peterson, J. P. S., Sarthour, R. S., Souza, A. M., Oliveira, I. S., Brito, F. B. de, & Melo, F. de. (2018). Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement. Annalen der Physik, 530( 7), 1800007-1-1800007-9. doi:10.1002/andp.201800007
    • NLM

      Peterson JPS, Sarthour RS, Souza AM, Oliveira IS, Brito FB de, Melo F de. Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement [Internet]. Annalen der Physik. 2018 ; 530( 7): 1800007-1-1800007-9.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/andp.201800007
    • Vancouver

      Peterson JPS, Sarthour RS, Souza AM, Oliveira IS, Brito FB de, Melo F de. Reliability of digitized quantum annealing and the decay of entanglement [Internet]. Annalen der Physik. 2018 ; 530( 7): 1800007-1-1800007-9.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/andp.201800007
  • Source: Quantum Information Processing. Unidade: IFSC

    Subjects: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SPINTRÔNICA, COMPUTAÇÃO QUÂNTICA, FÍSICA MODERNA

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

      TELES, João et al. Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance. Quantum Information Processing, v. 17, n. 7, p. 177-1-177-23, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11128-018-1947-1. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Teles, J., Auccaise, R., Rivera-Ascona, C., Araujo-Ferreira, A. G., Andreeta, J. P., & Bonagamba, T. J. (2018). Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance. Quantum Information Processing, 17( 7), 177-1-177-23. doi:10.1007/s11128-018-1947-1
    • NLM

      Teles J, Auccaise R, Rivera-Ascona C, Araujo-Ferreira AG, Andreeta JP, Bonagamba TJ. Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance [Internet]. Quantum Information Processing. 2018 ; 17( 7): 177-1-177-23.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-018-1947-1
    • Vancouver

      Teles J, Auccaise R, Rivera-Ascona C, Araujo-Ferreira AG, Andreeta JP, Bonagamba TJ. Spin coherent states phenomena probed by quantum state tomography in Zeeman perturbed nuclear quadrupole resonance [Internet]. Quantum Information Processing. 2018 ; 17( 7): 177-1-177-23.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11128-018-1947-1

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