捕获设计探针集,用于靶向富集不同基因组序列的探针集,从而实现更具现场和成本效益的元基因组测序。探针集在全面和分类中反映了广泛的基因组变异,从具有未知含量的样品的样品中改善了病毒和其他微生物的检测和基因组表征。Catch采用无对齐的算法技术来应对巨大的序列多样性。我们已经使用捕获量来设计面板,这些面板可成功地丰富所有与人类相关病毒物种及其所有已知的亚种变异的整个基因组。也已被小组应用于生成靶向的人类病毒监测板,以及农业病毒,细菌和人类白细胞抗原(HLA)打字面板。https://github.com/broadinstitute/catch
信息争夺是指迅速传播和编码局部量子信息在整个多体系统上的统一动力,并使该信息可从任何小子系统访问。虽然信息争夺是理解复杂的量子多体动力学的关键,并且在随机统一模型中得到了充分理解,但在哈密顿系统中几乎没有探索它。在这封信中,我们研究了各种与时间无关的哈密顿系统(包括混乱的旋转链和sachdev-ye-kitaev模型)中的信息恢复。我们表明,在某些但不是全部的混乱模型中,信息恢复是可能的,它根据能量谱或超时订购的相关器突出了信息恢复与量子混乱之间的差异。我们还表明,信息恢复探针是由于动态的信息理论特征的变化引起的。
Hayden-Preskill协议是黑洞信息悖论的Qubit玩具模型。基于争夺的假设,发现量子信息被立即从模拟黑洞的量子多体系统中泄漏出来。在本文中,我们将规程介绍了系统具有对称性并研究对称性如何影响信息泄漏的情况。我们特别关注向上旋转数量的保证。开发一种部分去耦方法,我们首先表明对称性会导致泄漏延迟和信息残余。然后,我们澄清它们背后的物理:延迟的特征是与对称性相关的系统的热力学特性,并且信息递归与初始状态的对称破坏密切相关。这些关系将信息泄漏概率桥接到量子多体系统的宏观物理学上,并允许我们仅根据系统的物理性质来对信息进行泄漏。
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