Edukaizen

Menu
  • News
  • Hubbard 1D
    • Part 1: 1D Hubbard model
    • Part 2: Snake layout and fSWAP
    • Part 3: Qiskit and Fire Opal
    • Part 4: 120-qubit run
    • Part 5: Time-to-answer
    • Part 6: Tensor networks
    • Part 7: Majorana propagation
    • Part 8: Reading heatmaps
    • Part 9: Digital vs cold-atom labs
    • Part 10: Official Monoprop benchmark
  • Hubbard 2D
    • Part 1: 1D to 2D
    • Part 2: Cuprates
    • Part 3: 3×3
    • Part 4: Time
    • Part 5: 4×4
    • Part 6: 6×6 Fez
  • Hadron
    • Part 1: Hadron on a quantum processor
    • Part 2: Quarks and confinement
    • Part 3: SU(2) and LSH
    • Part 4: Hamiltonian and circuit
    • Part 5: Fire Opal
    • Part 6: Classical simulations
    • Part 7: Quantum advantage
  • Black Hole OLE
    • Part 1: What we ran
    • Part 2: How OLE works
    • Part 3: Fire Opal and Kingston
    • Part 4: The tensor-network challenge
    • Part 5: Hawking and scrambling
    • Part 6: What the result proves
    • Part 7: Local toy model
    • Part 8: QGSS26 compatibility
  • Random Graph
    • Start here
    • Part 1: Theory
    • Part 2: Circuit
    • Part 3: Qiskit
    • Part 4: Complexity
    • Part 5: Verification
    • Part 6: Workflow
    • Part 7: Conclusion
  • QOS QML
    • Tutorial: UMI counts to a four-qubit circuit
    • Part 1: The QML task
    • Part 2: QOS theory
    • Part 3: Gene expression to 40 qubits
    • Part 4: JAX to hardware
    • Part 5: Readout and classifier
    • Part 6: 40-qubit result
    • Part 7: Route to quantum advantage
    • Part 8: 60-qubit result
  • Floquet-Ising
    • Part 1: Floquet physics
    • Part 2: Ising cycle
    • Part 3: Two-qubit toy model
    • Part 4: Oscillation and entanglement
    • Part 5: Noise and error mitigation
    • Part 6: Toward 51 qubits
  • Work
    • Quantum Gold
      • Part 1: Why gold is a relativistic quantum problem
      • Part 2: Why the 2025 gold VQE study stalled
      • Part 3: From QE and spin–orbit coupling to Qiskit
      • Part 4: Twelve gold spinor modes on four qubits
      • Part 5: The 24-qubit route: an active window for transport
      • Part 6: 24 qubits on IBM and with Fire Opal
      • Part 7: The road to quantum advantage for gold
      • Part 8: 24 gold spinor modes on IBM with ZNE-PEA
      • Part 9: Forced gold colour on 56 qubits
    • HaPPY Gravity
      • Part 1: Gravity as a phase gate
      • Part 2: Bosons and convergence
      • Part 3: The dynamic HaPPY benchmark
      • Part 4: The N=145 classical audit
      • Part 5: MPS and Majorana baselines
      • Part 6: PEA/ZNE and the decisive test
    • Fibonacci Anyons
      • Part 1: Fusion and braiding
      • Part 2: The 3/5/9-qubit ladder
      • Part 3: Why nine qubits were too deep
      • Part 4: Structure-aware simplification
      • Part 5: IBM hardware diagnostic
      • Part 6: Results and open questions
  • Advantage List
Menu

News

Fermi-Hubbard 2D cuprate series, part 1: from 1D to 2D

Posted on July 3, 2026July 4, 2026 by

The second Fermi-Hubbard series starts by carrying the validation discipline from the earlier 1D IBM/TDVP route into a 2D cuprate-oriented ladder.

Van Hubbard 1D naar de Hubbard 2D-serie

Posted on July 2, 2026August 11, 2026 by

Nederlands | English | Hubbard 1D-project | Verder met Hubbard 2D Update van de reeks: deze pagina was oorspronkelijk de 2D-outlook van de Hubbard 1D-reeks. Het 2D-werk heeft inmiddels een eigen, uitgebreidere…

Fermi-Hubbard op een quantumcomputer, deel 8: charge- en spinheatmaps lezen

Posted on July 2, 2026August 11, 2026 by

Nederlands | English | Project page | Previous | Next Reikwijdte van dit deel: dit deel legt uit hoe je de charge- en spinheatmaps leest. Deel 9 gebruikt die observabelen voor een…

Fermi-Hubbard op een quantumcomputer, deel 7: Majorana propagation als laptop-tegenstander

Posted on July 2, 2026 by

Nederlands | English | Project page | Previous | Next Een goede quantum-advantage discussie heeft een sterke klassieke tegenstander nodig. Voor deze reeks is tensor-network TDVP de standaardtegenstander, maar er is nog…

Fermi-Hubbard op een quantumcomputer, deel 6: tensor-networks, TDVP en chi

Posted on July 2, 2026 by

Nederlands | English | Project page | Previous | Next Als je een quantumcomputer wilt benchmarken, heb je een sterke klassieke tegenstander nodig. Voor 1D quantumketens is die tegenstander meestal een tensor-network…

Fermi-Hubbard op een quantumcomputer, deel 5: quantum advantage of time-to-answer?

Posted on July 2, 2026 by

Nederlands | English | Project page | Previous | Next "Quantum advantage" is een gevaarlijke term. Hij klinkt absoluut: de quantumcomputer wint en de klassieke computer verliest. Voor near-term many-body simulatie is…

Fermi-Hubbard op een quantumcomputer, deel 4: de 120-qubit quantumrun

Posted on July 2, 2026 by

Nederlands | English | Project page | Previous | Next Nu komt de vraag waar dit project om draait: wat gebeurt er als we de Fermi-Hubbard simulatie echt op quantumhardware draaien? De…

Fermi-Hubbard op een quantumcomputer, deel 3: Qiskit, IBM Runtime en Fire Opal

Posted on July 2, 2026 by

Nederlands | English | Project page | Previous | Next De eerste twee delen gingen over fysica en circuitstructuur. Dit deel gaat over de praktische route: hoe kom je van een lokaal…

From Hubbard 1D to the Hubbard 2D series

Posted on July 2, 2026August 11, 2026 by

English | Nederlands | Hubbard 1D project | Continue with Hubbard 2D Series update: this page originally served as the 2D outlook for the Hubbard 1D series. The 2D work now has…

Fermi-Hubbard on a quantum computer, part 8: reading charge and spin heatmaps

Posted on July 2, 2026August 11, 2026 by

English | Nederlands | Project page | Previous | Next Scope of this part: this part explains how to read the charge and spin heatmaps. Part 9 uses those observables for a…

  • Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Next

Recent Posts

  • Quantum computing-nieuws — 21 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 20 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 19 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 18 augustus 2026
  • Quantum computing-nieuws — 17 augustus 2026

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • August 2026
  • July 2026
  • May 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • September 2024

Categories

  • 10
  • Quantum Computing
  • Uncategorized
©2026 Edukaizen | Theme by SuperbThemes