Déplacez-vous dans les phénomènes d'interaction quantique computationnelle dans les matériaux à l'aide de calcul haute performance, couvrant la mécanique quantique N-particules, les approches ab initio, et le Centre d'excellence NOMAD.
Explore les défis de la transition énergétique et du calcul exascale dans le calcul haute performance, en mettant l'accent sur les défis scientifiques liés aux énergies renouvelables et le développement de résolveurs exascales.
Explore l'électronique numérique supraconductrice, en se concentrant sur la vitesse, la consommation d'énergie et les développements historiques dans la logique Cryotron et Josephson.
Explore l'évolution et l'impact de l'Internet des objets, en discutant du potentiel de la technologie pour révolutionner divers secteurs et en soulignant l'importance de la collaboration entre les développeurs et les professionnels de la santé.
Explore la modélisation des matériaux, en se concentrant sur la prédiction et la conception des propriétés des matériaux par le calcul, y compris l'analyse des défauts, les calculs de cohérence du temps et les simulations quantiques.