Passer au contenu principal
Graph
Search
fr
en
Se Connecter
Recherche
Tous
Catégories
Concepts
Cours
Séances de cours
MOOCs
Personnes
Exercices
Publications
Start-ups
Unités
Afficher tous les résultats pour
Accueil
Concept
Hamiltonian path problem
Science formelle
Mathématiques
Mathématiques discrètes
Théorie des graphes
Graph Chatbot
Séances de cours associées (32)
Connectez-vous pour filtrer par séance de cours
Connectez-vous pour filtrer par séance de cours
Réinitialiser
Précédent
Page 3 sur 4
Suivant
Bases de la mécanique quantique
Couvre les bases de la mécanique quantique, en se concentrant sur la résolution de l'équation de Schrodinger non relativiste.
Équation de Jarzynski et circuits quantiques
Explore l'équation de Jarzynski et la quantification des circuits électriques dans les oscillateurs harmoniques quantiques.
Oscillateur harmonique: Approche algébrique
Explore l'oscillateur harmonique classique et son approche algébrique pour étudier le système.
Coloriage graphique et cycles dirigés
Explore la coloration des graphes, les cycles dirigés, les applications de l'algorithme LLL et les dépendances des éléments dans les graphes.
Dynamique moléculaire : intégration des équations de Newton
Explore la dynamique moléculaire, intégrant les équations de Newton pour faire bouger les atomes selon les forces interatomiques.
Algorithme d'optimisation approximative quantique
Couvre l'algorithme Quantum Approximate Optimization, l'ansatz couplé unitaire d'inspiration physique, l'ansatz matériellement efficace et l'eigensolver quantique variable.
Opérations de symétrie en mécanique quantique
Explore les opérations de symétrie en mécanique quantique, en mettant l'accent sur la préservation des propriétés des états.
Algorithme de Girvan-Newman
Introduit l'algorithme de Girvan-Newman pour la décomposition de réseau basée sur l'entrelacement de bord et démontre son application dans les collaborations de physique.
Symmétries de la mécanique newtonienne
Explore les symétries de la mécanique newtonienne, de la mécanique lagrangienne et de la conservation de l'énergie.
Physique quantique I
Couvre les fondamentaux de la physique quantique, se concentrant sur les Hamiltoniens, l'équation de Schrödinger, et la résonance magnétique.