
The question of how to characterize disorder arises in a wide variety of settings, including information theory, economics, and quantum thermodynamics. The theory of majorization provides an elegant answer, playing a central role in these fields. However, the existing majorization framework is inapplicable to functions that both take negative values and are defined on infinite spaces. Yet such functions, in the form of quasiprobability distributions, are ubiquitous in fields such as quantum optics, signal analysis, and bosonic quantum computation. Here we develop a notion of majorization that is applicable to such functions, proving that it admits four equivalent characterizations that naturally reduce to the finite case, thereby generalizing a seminal theorem by Hardy, Littlewood, and Pólya. Moreover, we extend this equivalence to the setting where majorization is considered relative to an arbitrary positive distribution. We give several applications of our results in the context of quantum resource theories. These include deriving families of resource monotones and constraining quantum state conversions. We analytically and numerically study examples using the Wigner and Husimi functions, which feature prominently in quantum optics. Our results provide a comprehensive majorization framework for assessing the disorder of integrable functions over infinite measure spaces. Quasiprobability distributions, crucial in quantum optics and computation, challenge existing majorization frameworks due to their negative values and infinite domains. Here, the authors establish a novel majorization concept for such functions, offering four equivalent characterizations and extending applications to quantum resource theories, enhancing our understanding of quantum state transformations.
Nguồn: https://www.nature.com/articles/s42005-026-02775-5. 8sync News chỉ tóm tắt và dẫn link; bản quyền nội dung thuộc tác giả và nguồn gốc.
Cùng một mạch lượng tử hoạt động hoàn hảo trên trình giả lập nhưng thường cho kết quả khác biệt trên phần cứng thực tế do nhiễu, lỗi phần cứng hoặc các hạn chế vật lý không có trong mô phỏng.
Lập trình viên nên đọc bài này để hiểu rõ về những khác biệt cơ bản giữa mô phỏng lượng tử và thực tế, từ đó tránh những lỗi do giả định sai về độ chính xác của simulator và chuẩn bị kỹ cho các vấn đề vật lý như nhiễu, độ ổn định của qubit và giới hạn của hardware.
Bài viết giới thiệu tour tương tác về những cải tiến mới trong Go 1.27, bao gồm các thay đổi đáng chú ý trong ngôn ngữ, runtime và thư viện chuẩn, kèm theo ví dụ ngắn có thể chỉnh sửa và chạy trực tiếp.
Lập trình viên nên đọc để khám phá những cải tiến mới trong Go 1.27—từ cải thiện hiệu suất cho đến tính năng mới trong ngôn ngữ và thư viện tiêu chuẩn—với ví dụ thực hành trực tiếp để áp dụng ngay trong dự án của mình.
Các nhà nghiên cứu tại Wits tuyên bố đã tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng tín hiệu ánh sáng lượng tử bị gián đoạn do thời tiết xấu.
Những tiến bộ mới trong công nghệ truyền thông lượng tử từ Wits có thể giải quyết thách thức thời tiết, mở đường cho các hệ thống an toàn, không thể hack và hiệu quả hơn trong tương lai.
Bài viết giới thiệu một trình xác thực (verifier) sản xuất cho giao thức ML-DSA, được viết hoàn toàn bằng Python với chỉ 350 dòng code, dễ đọc và đáng tin cậy.
Một lập trình viên cần đọc bài này để tìm hiểu cách triển khai một hệ thống xác minh ML-DSA (Machine Learning Digital Signature Algorithm) trong Python với hiệu suất cao và độ tin cậy, giúp tiết kiệm thời gian phát triển và tối ưu hóa cho ứng dụng sản xuất thực tế.
MySQL vừa phát hành bản Early Access đầu tiên của phiên bản 26.7 thông qua MySQL Labs, cung cấp cái nhìn sơ lược về những cải tiến mới bên trong.
Lập trình viên sử dụng MySQL cần tìm hiểu về phiên bản Early Access 26.7 để cập nhật kiến thức về các tính năng mới, cải tiến hiệu suất và tính bảo mật trong cơ sở dữ liệu, giúp tối ưu hóa ứng dụng của mình với phiên bản tương thích và hiệu suất cao hơn.
Trung tâm công nghệ lượng tử Bloch (Bloch Quantum Tech Hub) huy động được gần 55 triệu USD từ nguồn vốn công và tư, trong đó có khoản tài trợ 30 triệu USD từ chương trình EDA của Mỹ.
Là một lập trình viên muốn tham gia phát triển các ứng dụng lượng tử thực tế, bài viết này giúp bạn hiểu rõ về nguồn tài trợ quan trọng từ chính phủ Mỹ cho các trung tâm nghiên cứu lượng tử, giúp bạn tìm hiểu cơ hội hợp tác và ứng dụng công nghệ này vào dự án của mình.
Tennessee dành 3 triệu USD thu hút các nhóm nghiên cứu lượng tử NSF X-Labs thiết lập hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa hoặc kinh doanh.
Những kiến thức về quantum computing và xu hướng mới này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những cơ hội công việc, kỹ năng tương lai và cách ứng dụng trong ngành công nghệ tiên tiến, từ đó có thể chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường lao động đang phát triển nhanh chóng.
Sắc lệnh hành pháp 14409 của Mỹ yêu cầu các cơ quan liên bang và nhà thầu phải chuyển sang mã hóa hậu lượng tử (PQC) vào năm 2030 và xác thực hậu lượng tử vào năm 2031, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công "thu thập giờ đây giải mã sau". Cloudflare khuyến nghị cần làm rõ tiêu chuẩn "chuyển đổi", ưu tiên khả năng thích ứng mật mã (crypto agility) và thúc đẩy sự thống nhất toàn cầu về thuật toán NIST để tránh phân mảnh.
Lập trình viên nên đọc bài này để hiểu cách chuyển đổi sang các giải pháp mã hóa chống lượng tử (post-quantum) không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà là một chiến lược bảo mật cấp hệ thống, giúp bảo vệ ứng dụng của bạn trước các mối đe dọa tương lai từ máy tính lượng tử trong thời gian ngắn nhất.
Đọc tin ở đây, luyện code, học theo lộ trình và luyện IELTS trên các sản phẩm anh em — tất cả kết nối với nhau trong hệ sinh thái 8 Sync Dev.
Cổng chính của hệ sinh thái: giới thiệu sản phẩm, blog và bảng giá trọn bộ.
Khám pháHọc theo lộ trình rõ từng chặng: video, quiz chấm tự động, certificate và mentor đang làm nghề.
Xem lộ trình1.000+ bài DSA, đề tiếng Việt, chấm tự động 7 ngôn ngữ — nhiều bài FREE, chạy ngay trên trình duyệt.
Luyện miễn phíChấm bốn kỹ năng IELTS bằng AI, phản hồi chi tiết theo rubric.
Dùng thử miễn phíAI IDE 22 MB cho dev Việt.
Tải miễn phíBộ nhớ tổ chức cho AI agent.
Khám pháAI trực Fanpage, tự sàng lọc lead.
Dùng thử