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Les recherches menées au sein de la chaire du Pr Antoine Georges portent sur la « matière quantique à fortes corrélations ». Les électrons d'une molécule ou d'un solide, les fluides quantiques d'atomes ultra froids constituent autant d'exemple de systèmes quantiques constitués d'un très grand nombre de particules en interaction. Nous nous intéressons aux phénomènes collectifs fascinants qui se développent dans ces systèmes comme la supraconductivité, les transitions métal-isolant, le magnétisme ou encore les effets topologiques.
Notre équipe de recherche développe des méthodes permettant de comprendre la physique de ces systèmes et d'en prédire les propriétés, en lien constant avec les données expérimentales. Ce programme de recherche associe de manière étroite des aspects conceptuels et computationnels/algorithmiques (théorie du champ moyen dynamique et ses extensions, méthodes de Monte Carlo diagrammatique, réseaux de neurones ou circuits quantiques pour la représentation des fonctions d'ondes). Notre équipe participe au développement de la librairie numérique TRIQS et dispose de moyens de calculs significatifs.
Episode | Date |
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Séminaire : Ambroise van Roekeghem - Machine Learning Force Fields for Materials Science
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Jun 06, 2023 |
06 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Réseaux de neurones, apprentissage et fonctionnelle de densité : applications à la structure électronique
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Jun 06, 2023 |
Séminaire : Giulio Biroli - Renormalization Group Theory and Machine Learning
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May 30, 2023 |
05 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentations des états quantiques fermioniques par réseaux de neurones (2)
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May 30, 2023 |
Séminaire : Juan Carrasquilla - Quantum States with Neural Networks: Representations and Tomography
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May 23, 2023 |
04 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentations des états quantiques fermioniques par réseaux de neurones
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May 23, 2023 |
Séminaire - Giuseppe Carleoi - Time-Dependent Neural Quantum States
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May 16, 2023 |
03 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Introduction à la tomographie quantique
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May 16, 2023 |
02 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentation des états quantiques par réseaux de neurones (Neural Quantum States).
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May 12, 2023 |
01 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Introduction à l'apprentissage par réseaux de neurones et survol des applications en physique quantique
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May 12, 2023 |
Séminaire - Filippo Vicentini - Neural Quantum States for Finite Temperature and Open Systems, with a Practical Introduction to NetKet
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May 09, 2023 |
Conférence - Assa Auerbach : Kubo Formulas for Strongly Correlated Hamiltonians (A Pedagogical Blackboard Tutorial)
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Feb 23, 2023 |
Conférence - Assa Auerbach : Computing Low Energy Effective Hamiltonians of Hubbard and Heisenberg Models in Two Dimensions by Contractor Renormalization
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Feb 22, 2023 |
Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter : The Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed Matter
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Feb 16, 2023 |
Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter : The Hall Effect: What Moves in a Metal or a Superconductor?
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Feb 09, 2023 |
06 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
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Jun 07, 2022 |
05 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
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May 31, 2022 |
04 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
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May 24, 2022 |
03 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
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May 17, 2022 |
02 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
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May 10, 2022 |
01 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
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May 10, 2022 |
06 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
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Jun 01, 2021 |
05 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
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Jun 01, 2021 |
04 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
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May 25, 2021 |
03 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
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May 18, 2021 |
02 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
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May 11, 2021 |
01 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
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May 04, 2021 |
05 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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Jun 11, 2019 |
04 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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May 28, 2019 |
03 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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May 21, 2019 |
02 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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Apr 14, 2019 |
01 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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Apr 07, 2019 |
06 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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May 30, 2017 |
05 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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May 23, 2017 |
04 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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May 16, 2017 |
03 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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May 09, 2017 |
02 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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May 02, 2017 |
01 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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Apr 25, 2017 |
06 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d'atomes froids
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Dec 18, 2013 |
05 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d'atomes froids
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Dec 10, 2013 |
04 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d'atomes froids
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Nov 19, 2013 |
03 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d'atomes froids
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Nov 19, 2013 |
02 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d'atomes froids
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Nov 12, 2013 |
01 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d'atomes froids
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Nov 05, 2013 |
06 - Corrélations électroniques et transport dans les oxydes 4d et composés supraconducteurs du fer
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Jun 13, 2012 |
05 - Corrélations électroniques et transport dans les oxydes 4d et composés supraconducteurs du fer
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Jun 06, 2012 |
04 - Corrélations électroniques et transport dans les oxydes 4d et composés supraconducteurs du fer
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May 30, 2012 |
03 - Corrélations électroniques et transport dans les oxydes 4d et composés supraconducteurs du fer
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May 16, 2012 |
02 - Corrélations électroniques et transport dans les oxydes 4d et composés supraconducteurs du fer
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May 09, 2012 |
01 - Corrélations électroniques et transport dans les oxydes 4d et composés supraconducteurs du fer
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May 02, 2012 |
05 - Cuprates supraconducteurs : où en est-on ?
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Dec 14, 2010 |
04 - Cuprates supraconducteurs : où en est-on ?
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Nov 30, 2010 |
03 - Cuprates supraconducteurs : où en est-on ?
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Nov 23, 2010 |
02 - Cuprates supraconducteurs : où en est-on ?
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Nov 16, 2010 |
01 - Cuprates supraconducteurs : où en est-on ?
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Nov 09, 2010 |
08 - Corrélations électroniques dans les oxydes: le rôle du couplage de Hund.
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Jun 23, 2010 |
07 - Supraconducteurs à haute température critique : quelques mystères clés?
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Jun 16, 2010 |
06 - Transition de Mott et corrélations électroniques dans les oxydes: de Brinkman-Rice à la théorie
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Jun 09, 2010 |
05 - Structure et propriétés électroniques des oxydes de métaux de transition : introduction
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Jun 02, 2010 |
04 - Liquides de Fermi et quasiparticules.
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May 26, 2010 |
03 - Transition de Mott bosonique et atomes froids.
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May 19, 2010 |
02 - Modèles d'impuretés quantiques, effet Kondo (II).
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May 12, 2010 |
01 - Introduction. Blocage de Coulomb, Modèles d'impuretés quantiques, effet Kondo
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May 05, 2010 |