2纠缠的历史和概念3 2.1叠加原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2纠缠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2.1爱因斯坦·波多尔斯基·罗森(Einstein Podolsky Rosen)纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2.2 Bohm的概念。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 2.2.3纠缠两个粒子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.4超越旋转。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.5相关性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.6隐藏变量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.7混合纠缠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.8超级纠缠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.9技术问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.3实验室。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
Roopa Vemulapalli,M.D。是消化和肝脏疾病司的副教授,也是消化疾病诊所的医学主任,已当选为UT西南董事会执行委员会,代表该门诊医疗总监小组。执行委员会,其中包括UT西南总统丹尼尔·波多尔斯基(Daniel K. Podolsky),医学博士是执行副总裁,当选的部门主席和其他当选的机构领导人,在审查和代表UT西南董事会和实践计划的审查和做出关键的机构决策方面起着至关重要的作用。“我对我的同事们对我的信任感到荣幸和感谢,” Vemulapalli博士说。Vemulapalli博士在印度的Kakatiya医学院获得了医学学位,并在芝加哥的Louis A. Weiss Memorial Hospital完成了内科住院医师培训。然后,她通过芝加哥大学医院的临床营养奖学金以及UT西南UT的胃肠病学和肝研究金接受了高级培训。Vemulapalli博士于2010年加入UT西南学院。“我为Vemulapalli博士在我们的部门所取得的成就而感到非常自豪,” M.D.,Ph.D. Ezra Burstein说。 ,内科教授兼消化和肝脏疾病的负责人。“我相信她将对整个门诊企业产生积极影响。” Podolsky博士担任Doris和Bryan Wildenthal医学科学主席,以及Philip O'Bryan Montgomery,Jr。,M.D。杰出的学术管理总统主席。Burstein博士担任Berta M.和Cecil O. Patterson博士的胃肠病学主席。
我们给出了一种量子最大切割的近似算法,该算法通过将半明确程序(SDP)松弛到纠缠量子状态来起作用。SDP用于选择变异量子电路的参数。然后将纠缠状态表示为应用于产品状态的量子电路。它达到0的近似值。582在无三角形图上。Anshu,Gosset,Morenz [AGM20]和Parekh,Thompson [PT21A]的先前最佳算法的近似值为0。531和0。分别为533。此外,我们研究了EPR Hamiltonian,其术语为EPR状态而不是单线状态。(EPR是Einstein,Podolsky和Rosen的缩写。)我们认为这是一个自然的中间问题,它隔离了当地哈密顿问题的一些关键量子特征。对于EPR Hamiltonian,我们给出了一个近似值比1 /√< / div>的近似算法
颁奖典礼将由 UTSW 校长 Daniel K. Podolsky 医学博士主持,并将表彰以下人员:从左至右:血液学和肿瘤学部教授 Jonathan Dowell 医学博士,将获得机构服务奖;内分泌学部教授 Ildiko Lingvay 医学博士、公共卫生硕士、MSCS,将获得指导奖;传染病和地理医学部副教授 Bonnie Prokesch 医学博士,将获得患者和家属表彰奖;心脏病学助理教授 Fiona Strasserking 医学博士,将获得校长临床护理多样性和人文主义奖;肾脏病学部教授 Miguel Vasquez 医学博士,将获得 UT Southwestern 临床护理领域的最高荣誉——Patricia and William L. Watson Jr. 医学博士临床医学卓越奖。
另一方面,量子力学是非本地的,这意味着量子系统的组件部分即使在太空中和光速接触速度不超出空间,即使它们在太空中良好分开也可能会继续相互影响。在1935年,阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)和他的同事鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)和内森·罗森(Nathan Rosen)(EPR)首先指出了标准量子理论的这一特征,并于1935年在一份关键论文[1]中[1]指出,他们认为发现的非局限性是一种毁灭性的瑕疵,证明了标准量子形式不正确,或者表明是错误的。爱因斯坦称非局部性为“远处的怪异动作”。Schrödinger遵循发现量子非局部性的发现,详细介绍了多部分量子系统的组件即使在良好的分离中,它们也必须彼此依赖[2]。
当两个政党(爱丽丝和鲍勃)共享相关的量子系统和爱丽丝执行本地测量时,爱丽丝对鲍勃状态的最新描述可以提供非经典相关性的证据。可以通过允许BOB还具有经典或量子系统作为输入来修改这种简单的场景,可以通过Einstein,Podolsky和Rosen(EPR)引入著名的情况。在这种情况下,爱丽丝在鲍勃实验室中更新了她对渠道(而不是状态)的了解。在本文中,我们提供了一个统一的框架,用于研究EPR方案的各种此类概括的非古老性。我们使用一种资源理论来做到这一点,其中免费操作是本地操作和共享随机性(LOSR)。我们得出了一个半决赛计划,用于研究EPR资源的预订,并发现后者之间可能的转换。此外,我们在分析和数字上研究了量子后资源之间的转换。
量子信息,量子计算和量子技术的兴起的石头。早期的纠缠量子纠缠的概念于1935年5月由爱因斯坦,鲍里斯·波多尔斯基和内森·罗森(Nathan Rosen)揭示,他们当时都在高级研究研究所。他们的开创性论文:“可以将量子力学描述视为现实的量子力学描述吗?”,深入研究了新颖的想法。10在有影响力的工作中,后来被称为EPR纸,三人调查了一对零食,故意制备了分离,远远超过了其相互作用的范围,并且总体总数为零。他们的探索揭示了一个困境:在描述具有波浪函数的物理系统时,区域,分离性和完整性之间存在固有的不一致性。
几乎与此同时,量子力学作为一门物理科学,因而也是实验科学,它遇到了所谓隐变量假设的完备性问题(爱因斯坦、波多尔斯基、罗森 1935 年)。事实上,它和薛定谔的研究(也是 1935 年)一样,在希尔伯特空间的基础上预测了纠缠现象。从量子力学的数学形式主义,即无限维复希尔伯特空间推导出一些定理(诺伊曼 1932:167-173;科亨和斯佩克 1968)。贝尔(1964 年)展示了如何通过实验检验隐变量假设。相应的实验(克劳泽、霍恩 1974 年;阿斯派克特、格兰吉尔、罗杰 1981 年;1982 年)以及此后的许多其他实验明确表明,量子力学中没有隐变量,因此它是完备的。