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Se penche sur l'impact de la quantification sur les systèmes de contrôle en réseau, en explorant la stabilité, les performances et les compromis de conception.
Couvre le champ électromagnétique (EM) dans la théorie quantique des champs II, en discutant des transformations de jauge, des principes de symétrie et de la quantification de champ.
Plonge dans les identités de Ward, les symétries, les courants conservés et la symétrie conforme, explorant leurs implications sur les corrélateurs et les modèles quantiques.
Introduit l'oscillateur harmonique quantique, couvrant les fonctions propres, la quantification de l'énergie, les états excités et les applications en électrodynamique quantique.
Explore les algorithmes de consensus qui varient dans le temps dans les systèmes de contrôle en réseau et le rôle de la matrice laplacienne dans l'obtention d'un consensus moyen.
Explore la quantification des niveaux d'énergie et de la stabilité en physique quantique, en se concentrant sur le comportement de l'atome d'hydrogène.
Explore les algorithmes de consensus dans les systèmes de contrôle en réseau, couvrant des sujets tels que les modèles Metropolis-Hasting et le calcul distribué de régression des moins-quaires.
Explore la nature quantique de la supraconductivité, couvrant la mécanique quantique de base, la formation des paires Cooper et l'écart énergétique dans les supraconducteurs.