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Corsi di dottorato Link to heading

Introduction to Quantum Computing Link to heading

Dottorato in Fisica | 1.5 Crediti | Secondo Semestre

Questo corso fornisce un’introduzione completa al calcolo quantistico. Gli studenti apprendono le basi dei qubit, delle porte quantistiche e dei circuiti, insieme a una panoramica delle architetture hardware esistenti. I temi chiave includono le sfide attuali nel calcolo quantistico (compilazione di circuiti, mitigazione degli errori), i principali algoritmi (Shor, Grover, QAOA, machine learning quantistico) e altre applicazioni importanti. Moduli aggiuntivi introducono l’uso di simulatori e computer quantistici reali, la complessità computazionale quantistica, la crittografia quantistica, la correzione degli errori quantistici e l’annealing quantistico. Porgramma del dottorato in Fisica

Corsi magistrali Link to heading

Introduzione al Quantum Computing Link to heading

Corso di Laurea Magistrale in Fisica | 6 Crediti | Secondo Semestre

Le principali conoscenze acquisite durante il corso riguarderanno gli elementi di base del quantum computing, i principali algoritmi quantistici e gli aspetti implementativi dei sistemi di calcolo quantistico. Queste conoscenze permetteranno allo studente di affrontare e risolvere problemi computazionali mediante l’utilizzo di computer quantistici, progettare, realizzare ed eseguire circuiti quantistici e utilizzare il linguaggio Python per la loro implementazione, esecuzione e per l’analisi dei risultati ottenuti.

Pagina del corso: Introduzione al quantum computing

Corsi Propedeutici Link to heading

Corsi Triennali Link to heading

Meccanica Quantistica Link to heading

Corso di Laurea Triennale in Fisica | 12 Crediti | Annuale

L’obiettivo del corso è fornire agli studenti le conoscenze teoriche e gli strumenti matematici fondamentali per affrontare erisolvere i principali problemi della Meccanica Quantistica elementare. Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito la conoscenza delle soluzioni delle equazioni agli autovalori per gli operatori di momento angolare, delle principali tecniche di risoluzione delle equazioni differenziali del secondo ordine, delle soluzioni esatte dell’equazione di Schrödinger per potenziali centrali.

Pagina del corso: Meccanica Quantistica