计算机科学与工程部成立于1985年。该部门旨在通过最新的计算机技术为学生提供高质量的培训。为了维持教育水平,该部不断升级学术课程,以使学生接受良好的培训,以应对计算机科学和工程领域的变化趋势。部门重点是组件技术,分布式计算,数据科学,信息安全,高速网络,无线和移动网络,敏捷编程方法,语言技术,软件架构,软件指标以及其他几个最近的主题。该部门于2013年成为QIP中心。该部门还提供计算机科学和工程学博士学位和计算机科学博士学位,除了B.Tech。和M.Tech。
量子纠缠是实施光学量子信息过程(QIP)[1-7]的必不可少的资源。传统上,两类的方法是通过根据波粒子二元性来利用两个不兼容的光方面的一个,并通过利用两个不相容的光方面的一个并行培养。conto,这些发展通过利用了有限维度(例如photon和光的极化)[1-4]或连续变量(CV)状态(例如,有效的希尔伯特空间)(例如,二维式希尔伯特空间)(例如,效果)(例如,五个)状态(例如,二维的希尔伯特空间(5 fimentientional)的含量(例如,均匀的希尔伯特空间),通过使用任何一个离散变量(例如photon数量和光极化),从而导致了两个不同的方向。在实践中,两个编码都显示了各自的贴生,但也暴露了个体弱点。对光子丢失的关注点较少,涉及单个光子的DV协议通常几乎具有单位有限态,但依赖于概率实现和高效的单光子检测器。相比之下,使用电磁场的正交组件的CV替代方案庆祝明确的状态歧视,无需进行操作和完美的同源性检测效率,但由于其偶数,因此从光子损失和固有的低状态损失和固有状态损失中获得了SUISCHER,因此由于其耦合而产生。最近,No-Tablee治[8-22]已致力于利用两种方法,以克服固有的个体局限性。在统一的混合体系结构中集成DV和CV技术的进展已经掌握了分布和互连光学DV和CV量子状态(或Qubits)的能力。一个人可以设想两个编码之间的异质量子网络需求传递。因此,这些混合技术为实现可扩展的QIP和量子通信提供了新的光。
国家理工学院卡利卡特(国家重要的机构)是印度最重要的国家技术教育机构之一。最初由印度政府和喀拉拉邦政府共同成立为1961年9月为“卡利卡特地区工程学院(CREC)”。教育部(以前为HRD部),印度政府将CREC提升到一所被视为大学的大学,名称为美国国家理工学院卡利卡特(NITC)。nit Calicut是一家由印度政府完全资助的国家重要性学院的国家重要性研究所,由2007年美国国立技术研究院法。印度总统是该法案研究所的访客。治理结构包括全国NITS委员会作为最高政策制定机构,而研究所的治理则归属于理事会。研究所的参议院是学术事务的权威。董事会主席由访客提名。NITC提供了通往B.Tech。,B.Arch。,M。Tech。,M。计划。各个学科的学位。 NITC是公认的质量改进计划(QIP)提供的M. Tech中心。 和Ph.D.工程/建筑与规划学院和理工学院教职员工的计划。 该研究所是一家公认的研究机构,致力于攻读博士学位的研究工作。国家博士奖学金计划下的学位。 NITC拥有合格的教职员工和敬业的支持人员。计划。各个学科的学位。NITC是公认的质量改进计划(QIP)提供的M. Tech中心。和Ph.D.工程/建筑与规划学院和理工学院教职员工的计划。该研究所是一家公认的研究机构,致力于攻读博士学位的研究工作。国家博士奖学金计划下的学位。NITC拥有合格的教职员工和敬业的支持人员。除了教学外,NIT Calicut还参加了各种活动,涵盖了研发,工业咨询,对教职员工/员工的继续教育以及社区发展。
在我们学院,研究不仅仅是一种追求,而是一种生活方式。我们拥有 BAMU(巴巴萨海布·安贝德卡尔·马拉特瓦达大学)旗下的五个杰出研究中心,即土木、机械、电气、ENTC(电子和电信)和 CSE(计算机科学与工程)。这些中心是思想播种、培育并最终发展成为突破性研究的沃土。我们对学术卓越的承诺得到了最高级别的认可。我们是 QIP 博士中心,这让我们倍感自豪,这体现了我们致力于培养下一代研究人员的决心。此外,我们很荣幸被认可为 ADF(AICTE 博士奖学金)计划的中心,这进一步体现了我们对推进知识和创新的承诺。
b。全职政府/半政府奖学金获奖者/ QIP/ FIP(UGC)/ csir/ ugc/ doe/ dst/ dbt/ dbt/ dbt/ nbhm/ inspire等。 div>c。任命全职项目Fellows/ JRF/ SRF在NITW进行研发项目。d。来自行业/研发组织的全职赞助学生。e。印度文化关系理事会(ICCR)奖学金获奖者(外国学生)。f。全职外部(CSIR/ JRF/ SRF研究员)在具有必要设施的国家研究实验室/研发组织中工作。g。全职自我资助(预订规则不适用。硕士学位是强制性的,而门/ ugc/ csir/ inspire/ net/ cat不是强制性的)。
b。全职政府/半政府奖学金获奖者/ QIP/ FIP(UGC)/ csir/ ugc/ doe/ dst/ dbt/ dbt/ dbt/ nbhm/ inspire等。 div>c。专职项目Fellows/ JRF/ SRF在NITW进行的研发项目中任命。d。来自行业/研发组织的全职赞助学生。e。印度文化关系理事会(ICCR)奖学金获奖者(外国学生)。f。全职外部(CSIR/ JRF/ SRF研究员)在具有必要设施的国家研究实验室/研发组织中工作。g。全职自然资金(预订规则不适用。硕士学位是强制性的,而门/ ugc/ csir/ inspire/ net/ cat不是强制性的)。
如果对量子科学(即理论)没有透彻的理解,就不可能完全掌握现实和宇宙。本文的目的有两个,首先介绍量子信息处理的组成,然后讨论量子科学对理解现实的影响。我认为世界是完全量子的,而经典世界只是量子世界的一个极限情况。论点的关键是量子信息可以被视为一种生命现象。量子信息处理 (QIP) 一直是计算方法的主要主题。在这里,我们将其视为信息允许对世界进行非二元解释的方式。从这个意义上讲,量子信息处理在于理解纠缠如何成为连贯现实的基础,但又高度动态、充满活力和生动。我认为,信息是一种从无到有的创造生命现象。量子信息是实体、系统、现象和事件的关系视图(Auletta,2005 年)。
2023 年 9 月,全国城市和县卫生官员协会 (NACCHO) 与西奈城市卫生研究所 (SUHI) 签订了合同,以完成对地方卫生部门 (LHD) 规划文件的环境扫描。要获得公共卫生认证委员会 (PHAB) 的认证,LHD 必须拥有战略计划 (SP)、社区健康改善计划 (CHIP) 和质量改进计划 (QIP)。这些计划旨在指导 LHD 的工作并概述可行步骤,以确保其管辖范围内居民的健康、福祉和安全。NACCHO 为近 3,200 个 LHD 提供服务,其中约 344 个获得了 PHAB 认证,因此有资格进行此环境扫描。SUHI 分析了来自 31 个 LHD 的 91 个计划样本,以回答以下研究问题:
1。我们重新审视了Chailloux,Kerenidis和Rosgen引入的量子辅助输入承诺的概念(Comput。复杂。2016),其中参数和接收器都采用由量子辅助输入确定的相同量子状态,该状态由安全参数确定。我们表明,计算隐藏和统计结合的量子辅助输入承诺无条件地存在,即,而不依赖任何未经证实的假设,而Chailloux等人则存在。假定复杂性理论假设,qIP̸⊆QMA。另一方面,我们观察到,即使在量子辅助输入设置中,同时达到统计隐藏和统计结合也是不可能的。据我们所知,这是无条件证明无法使用统计安全性的任何形式的(经典或量子)承诺的计算安全的第一个例子。作为迈向我们建筑的中间步骤,我们介绍和无条件构建量子后稀疏的伪随机分布和量子辅助输入EFI对,可能具有独立的关注。
摘要:偶极耦合多自旋系统具有用作分子量子比特的潜力。本文我们报告了一种分子多量子比特模型系统的合成,该系统具有三个可单独寻址、弱相互作用、自旋 1 = 2 中心,这些中心具有不同的 g 值。我们使用脉冲电子顺磁共振 (EPR) 技术来表征和分别处理各个电子自旋量子比特;Cu II、Cr 7 Ni 环和氮氧化物,以确定量子比特间偶极相互作用的强度。在 Cu II 光谱上检测的方向选择性弛豫诱导偶极调制增强 (os-RIDME) 揭示了强相关的 Cu II -Cr 7 Ni 环关系;对氮氧化物共振进行检测测量了氮氧化物和 Cu II 或氮氧化物和 Cr 7 Ni 环的相关性,并根据不同的弛豫动力学切换相互作用,这表明可以实现基于 EPR 的量子信息处理(QIP)算法。