机械工程系成立于 1959 年。该系目前开设一个本科课程,即机械工程学士学位,招收 170 名学生,七个硕士课程 - 热能工程、制造工程、计算机集成制造、机械设计、汽车工程、材料与系统工程设计、增材制造 - 一个增材制造研究生文凭和博士学位课程。目前,该系拥有 48 名在机械工程不同专业领域拥有研究专长的教职员工。该系拥有良好的研究设施,可用于实验研究和基于模拟的研究。该系与知名行业和研发机构有联络,例如 NFTDC、DMRL、DRDL、ARCI、BHEL、CMTI、CPRI 等。该系所有教职员工都积极从事研发和咨询工作。目前,该系正在处理约 25 个资助项目,价值 300 千万卢比。该部门最近在 TEQIP -III 资助下以 1.4 千万卢比的价格购买了金属 3D 打印机。该学院正在建立西门子数字制造和工业 4.0 卓越中心,该部门在其中发挥着关键作用。该部门出版了大量出版物,并定期为行业提供解决方案,还积极开展定期的外展活动,如为行业人员举办研讨会、会议和高管计划。该部门已被认可为 M.Tech 和 Ph.D. 课程的 QIP 中心。
卡利卡特国立技术学院 (NITC) 是印度首屈一指的国家技术教育机构之一。该学院最初于 1961 年 9 月由印度政府和喀拉拉邦政府联合成立,名为“卡利卡特地区工程学院 (CREC)”。印度政府教育部(原人力资源开发部)将 CREC 提升为同等大学,并于 2002 年 6 月将 CREC 更名为卡利卡特国立技术学院。卡利卡特国立技术学院是一所学术自治的国家级重要学院,全额由印度政府资助,并根据《2007 年国立技术学院法案》进行管理。根据该法案,印度总统是该学院的访客。治理结构包括作为最高决策机构的 NIT 国家理事会,而学院的管理则由理事会负责。学院理事会是学术事务的权威机构。理事会主席由访客提名。 NITC 提供各种学科的学术课程,可授予 B.Tech.、B.Arch.、M.Tech.、M.Plan.、M.Sc.、MBA 和博士学位。NITC 是公认的质量改进计划 (QIP) 中心,为工程学院和理工学院的教职员工提供 M.Tech. 和 Ph.D. 课程。该学院是公认的研究机构,可根据国家博士奖学金计划开展可授予博士学位的研究工作。NITC 拥有高素质的教师和敬业的支持人员。除了教学之外,NIT Calicut 还从事广泛的活动,包括研究和开发、工业咨询、教职员工继续教育和社区发展。
纠缠是一种自发现以来就困扰着科学家们的现象,许多研究人员通过理论和实验手段对其进行了广泛研究 [FR18、ABP+02、GM05、GHZ07、Mer98、Lev07、Woo01]。它是量子信息处理 (QIP) 和量子力学 (QM) 的一个基本方面。但与应用物理学专业的学生相比,如何向计算机科学专业的学生最有效地教授纠缠 [ZS11、Mer03、MS20]?在这一教育追求中,我们建议使用 Yao.jl [LLZW20],这是一个用 Julia 编写的量子计算框架 [KPOR18、Jul15],用于向约翰霍普金斯大学量子计算课程 [Zar22] 的计算机科学研究生教授纠缠。 David Mermin 的“刚好足够的量子力学让他们理解并开发量子计算算法” [ Mer98 , Mer03 ] 的想法与本文的目的一致。此外,研究 [ ZS11 ] 通过斯特恩-格拉赫实验 (SGE) 提高学生对量子力学的理解的作者认为,这项实验应该成为任何量子力学教育的关键部分。在这里,我们探索了纠缠的概念及其在各种量子信息处理实验中的量化,包括一个不带不等式的 [ GM05 , GHZ07 , ABP + 02 ] 形式的贝尔定理 [ Mer98 ]:(1) 通过阿达玛态叠加 ( 2.2.1 ),(2) 贝尔态生成 ( 2.4 ) 和 (3) GHZ 态生成 ( 2.5 )。电路图 [Gid16] 和代码片段 [GJ+10,Ghe18] 的利用是这项工作哲学的中心主题。
卡利卡特国立技术学院 (NITC) 是印度首屈一指的国家技术教育机构之一。该学院最初于 1961 年 9 月由印度政府和喀拉拉邦政府联合成立,名为“卡利卡特地区工程学院 (CREC)”。印度政府教育部(原人力资源开发部)将 CREC 提升为同等大学,并于 2002 年 6 月将 CREC 更名为卡利卡特国立技术学院。卡利卡特国立技术学院是一所学术自治的国家级重要学院,全额由印度政府资助,并根据《2007 年国立技术学院法案》进行管理。根据该法案,印度总统是该学院的访客。治理结构包括作为最高决策机构的 NIT 国家理事会,而学院的管理则由理事会负责。学院理事会是学术事务的权威机构。理事会主席由访客提名。 NITC 提供各种学科的学术课程,可授予 B.Tech.、B.Arch.、M.Tech.、M.Plan.、M.Sc.、MBA 和博士学位。NITC 是公认的质量改进计划 (QIP) 中心,为工程学院和理工学院的教职员工提供 M.Tech. 和 Ph.D. 课程。该学院是公认的研究机构,可根据国家博士奖学金计划开展可授予博士学位的研究工作。NITC 拥有高素质的教师和敬业的支持人员。除了教学之外,NIT Calicut 还从事广泛的活动,包括研究和开发、工业咨询、教职员工继续教育和社区发展。
卡利卡特国立技术学院 (NITC) 是印度首屈一指的国家技术教育机构之一。该学院最初于 1961 年 9 月由印度政府和喀拉拉邦政府联合成立,名为“卡利卡特地区工程学院 (CREC)”。印度政府教育部(原人力资源开发部)将 CREC 提升为同等大学,并于 2002 年 6 月将 CREC 更名为卡利卡特国立技术学院。卡利卡特国立技术学院是一所学术自治的国家级重要学院,全额由印度政府资助,并根据《2007 年国立技术学院法案》进行管理。根据该法案,印度总统是该学院的访客。治理结构包括作为最高决策机构的 NIT 国家理事会,而学院的管理则由理事会负责。学院理事会是学术事务的权威机构。理事会主席由访客提名。 NITC 提供各种学科的学术课程,可授予 B.Tech.、B.Arch.、M.Tech.、M.Plan.、M.Sc.、MBA 和博士学位。NITC 是公认的质量改进计划 (QIP) 中心,为工程学院和理工学院的教职员工提供 M.Tech. 和 Ph.D. 课程。该学院是公认的研究机构,可根据国家博士奖学金计划开展可授予博士学位的研究工作。NITC 拥有高素质的教师和敬业的支持人员。除了教学之外,NIT Calicut 还从事广泛的活动,包括研究和开发、工业咨询、教职员工继续教育和社区发展。
Bravyi、Gosset 和 König(Science 2018)、Bene Watts 等人(STOC 2019)、Coudron、Stark 和 Vidick(QIP 2019)以及 Le Gall(CCC 2019)最近的研究表明,浅(即小深度)量子电路和经典电路的计算能力存在无条件分离:量子电路可以以恒定深度求解经典电路需要对数深度才能求解的计算问题。利用量子纠错,Bravyi、Gosset、König 和 Tomamichel(Nature Physics 2020)进一步证明,即使量子电路受到局部随机噪声的影响,类似的分离仍然存在。在本文中,我们考虑了在计算结束时任何恒定部分的量子比特(例如,巨大的量子比特块)都可能被任意破坏的情况。即使在这个极具挑战性的环境中,我们也朝着建立量子优势迈出了第一步:我们证明存在一个计算问题,可以通过量子电路以恒定深度解决,但即使解决该问题的任何大子问题也需要对数深度和有界扇入经典电路。这为量子浅电路的计算能力提供了另一个令人信服的证据。为了展示我们的结果,我们考虑了扩展图上的图状态采样问题(之前的研究也使用过)。我们利用扩展图对顶点损坏的“鲁棒性”来表明,对于小深度经典电路来说很难解决的子问题仍然可以从损坏的量子电路的输出中提取出来。
量子态的生成和验证是量子信息处理的基本任务,最近由 Irani、Natarajan、Nirkhe、Rao 和 Yuen [CCC 2022]、Rosenthal 和 Yuen [ITCS 2022]、Metger 和 Yuen [QIP 2023] 在状态合成这一术语下进行了研究。本文从量子分布式计算,特别是分布式量子 Merlin-Arthur (dQMA) 协议的角度研究了这一概念。我们首先在线上介绍一项新任务,称为具有分布式输入的状态生成 (SGDI)。在这个任务中,目标是在线的最右边节点生成量子态 U | ψ ⟩,其中 | ψ ⟩ 是在最左边节点给出的量子态,U 是一个酉矩阵,其描述分布在线的各个节点上。我们为 SGDI 提供了一个 dQMA 协议,并利用该协议为 Naor、Parter 和 Yogev [SODA 2020] 研究的集合相等问题构建了一个 dQMA 协议,并通过展示该问题的经典下限来补充我们的协议。我们的第二个贡献是基于 Zhu 和 Hayashi [Physical Review A, 2019] 的最新研究的 dQMA 协议,用于在没有量子通信的情况下在网络的相邻节点之间创建 EPR 对。作为此 dQMA 协议的一个应用,我们证明了一个通用结果,该结果展示了如何将任意网络上的任何 dQMA 协议转换为另一个 dQMA 协议,其中验证阶段不需要任何量子通信。
G. Thavasi Raja博士于1981年出生于印度泰米尔纳德邦的Virudhunagar。他获得了公元前印度泰米尔纳德邦Madurai Kamaraj大学的电子和通信工程学位(ECE),2002年,以及来自Madurai的Thiagarajar工程学院的M.E传播系统学位,隶属于印度钦奈的Anna University,2004年。 他获得博士学位印度印度科技研究所(IIT)的电子与电通信工程系(E&ECE),印度哈拉格布尔,由全印度技术教育委员会(AICTE)赞助,印度新德里,印度印度新德里,2016年。。。 2006年6月,他加入了印度Tiruchirappalli国家理工学院(NIT)电子和传播工程系(ECE)的助理教授。 他于2022年9月在Tiruchirapalli NIT的ECE晋升为副教授。 他是泰米尔纳德邦钦奈的Sri Sivasubramaniya Nadar(SSN)工程学院的讲师(2004年9月 - 2006年5月)。 他的研究兴趣包括通信系统,特种光纤,光子晶体纤维,光纤传感器,光纤设备,光学波导,可重新配置和可重编程的光子集成电路和设备。 他是美国通信和光子学会电气与电子工程师研究所(IEEE)的高级成员,是印度光学学会和美国光学学会(OSA)的成员。印度泰米尔纳德邦Madurai Kamaraj大学的电子和通信工程学位(ECE),2002年,以及来自Madurai的Thiagarajar工程学院的M.E传播系统学位,隶属于印度钦奈的Anna University,2004年。他获得博士学位印度印度科技研究所(IIT)的电子与电通信工程系(E&ECE),印度哈拉格布尔,由全印度技术教育委员会(AICTE)赞助,印度新德里,印度印度新德里,2016年。。他获得博士学位印度印度科技研究所(IIT)的电子与电通信工程系(E&ECE),印度哈拉格布尔,由全印度技术教育委员会(AICTE)赞助,印度新德里,印度印度新德里,2016年。2006年6月,他加入了印度Tiruchirappalli国家理工学院(NIT)电子和传播工程系(ECE)的助理教授。他于2022年9月在Tiruchirapalli NIT的ECE晋升为副教授。他是泰米尔纳德邦钦奈的Sri Sivasubramaniya Nadar(SSN)工程学院的讲师(2004年9月 - 2006年5月)。他的研究兴趣包括通信系统,特种光纤,光子晶体纤维,光纤传感器,光纤设备,光学波导,可重新配置和可重编程的光子集成电路和设备。他是美国通信和光子学会电气与电子工程师研究所(IEEE)的高级成员,是印度光学学会和美国光学学会(OSA)的成员。
机械工程系于1959年成立。该部门目前提供一项研究生课程,即机械工程领域的B.Tech,摄入170名学生,七个M.Tech计划 - 热工程,制造工程,计算机集成制造,机器设计,机器设计,汽车工程,材料工程和系统工程设计,添加剂制造,添加剂 - 添加剂制造和ph.d.d和PH.D.D.程序。目前,该部门拥有48名在机械工程不同专业方面具有研究专业知识的教职员工。该部门为实验和基于模拟的研究提供了良好的研究设施。部门与知名的行业和研发组织联络,例如NFTDC,DMRL,DRDL,ARCI,BHEL,BHEL,CPRI,CMTI等。该系的所有教职员工都积极从事研发和咨询。目前,该部门正在处理大约25个资金的项目。3.00千万。该部门最近收购了金属3D打印机,其费用为Teqip -III II赠款1.4千万卢比。该研究所正在建立西门子在数字制造业和行业卓越中心4.o,该部门在其中发挥关键作用。该部门制作了大量出版物,并定期为行业提供解决方案,并且还活跃于定期的外展活动,例如研讨会,会议和行业人员执行计划。该部已被认为是M.Tech和Ph。D.程序。
机械工程系于1959年成立。该部门目前为研究生计划提供了一项,即机械工程领域的B.Tech,摄入170名学生,七个M.Tech计划 - 热量工程,制造工程,计算机集成制造,机器设计,机器设计,汽车工程,材料工程和系统工程设计,添加剂制造,添加剂制造 - 一项P.G Addiftival Invilest in Addistive Informanting和Ph.d and ph.d and ph.d and Ph.d and Ph.d。目前,该部门拥有48名在机械工程不同专业方面具有研究专业知识的教职员工。该部门为实验和基于模拟的研究提供了良好的研究设施。部门与知名行业和研发组织联络,例如NFTDC,DMRL,DRDL,ARCI,BHEL,BHEL,CMTI,CPRI等。该系的所有教职员工都积极从事研发和咨询。目前,该部门正在处理大约25个资金的项目。3.00千万。该部门最近收购了金属3D打印机,其费用为Teqip -III II赠款1.4千万卢比。该研究所正在建立西门子在数字制造业和行业卓越中心4.o,该部门在其中发挥关键作用。该部门制作了大量出版物,并定期为行业提供解决方案,并且还活跃于定期的外展活动,例如研讨会,会议和行业人员执行计划。该部已被认为是M.Tech和Ph。D.程序化。