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IBM y sus avances en la computación cuántica: a un paso de diseñar prototipos verdaderos

diemmatotal

IBM y sus avances en la computación cuántica: a un paso de diseñar prototipos verdaderos El día de hoy, científicos de IBM han anunciado que han descubierto varias cosas nuevas en cuanto a la computación cuántica, un tema complejo en el que hay muchas investigaciones y opiniones encontradas. Aún así, ellos afirman que sus descubrimientos le permitirán a los ingenieros empezar a trabajar en prototipos de computadoras cuánticas en un futuro cercano.

Hasta hace tiempo, en el campo de la computación cuántica se hablaba del «¿Qué pasaría si existiera una computadora cuántica?», con esto, ya estamos pasando al «¿Cómo podemos armar una computadora cuántica?». Quizás en la época de los avances

tecnológicos tan vertiginosos, parezca sólo uno más. Pero es algo increíble, créanme que el día que veamos la primer computadora

cuántica será algo que podremos contarle a nuestros nietos.

Aún así, según los cálculos de los científicos de IBM, para tener una computadora cuántica de verdad nos faltan unos 10 o 15 años; aún así, a partir de los recientes descubrimientos, podemos decir que se está yendo por el buen camino. Aún así, para saber lo importante -o tan siquiera tener una idea de lo que estamos hablando- hay que entender las bases de la computación cuántica;

no se preocupen, trataré de explicarlo a continuación con términos simples y sencillos.

Las computadoras normales -como la que estás usando en este momento- funcionan usando bits, las unidades básicas

de información que pueden estar apagados o prendidos, ausencia o presencia de voltaje, unos y ceros. Obviamente,

si quieres hacer cosas más complejas necesitas más bits; es por eso que durante mucho tiempo los avances tecnológicos

sólo se han tratado de hacer que estos bits trabajen de forma más eficiente: haciéndolos que estén más juntos o que trabajen más rápido. Pero con la computación cuántica cambia todo. Acá tenemos los bits cuánticos, o qubits (QUantum BITS), los cuales pueden tener calores de 0 o 1 o una superposición cuántica de ambos. Con esto, podemos aumentar exponencialmente la capacidad de procesamiento de cualquier sistema.

Para poder ponerlo de una manera sencilla, tomemos lo que dice Mark Ketchen, quien es el coordinador de Física de

la información en uno de los centros de investigación de IBM:

Supongamos que tienes dos qubits. Con esto tu puedes estar en 00, 01, 10, y 11 al mismo tiempo. Para 3 qubits puedes estar en 8 estados al mismo tiempo (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110. 111). Por cada qubit que se agregue doblamos el número de estados en los que se puede estar al mismo tiempo. Esto es en parte la razón por la cual una computadora cuántica sería mucho más poderosa.

Aunque esto en teoría es muy interesante e incluso emocionante, el gran avance que se ha hecho es algo mucho más

mundano y más bien relacionado con la precisión a la hora de procesar datos. Hoy en día, IBM está usando qubits

superconductores en chip de zafiro (me sentí como en un libro de ciencia ficción) y con lo que han descubierto ,

se pueden computar operaciones con un 95% de precisión Ahora, esto no es suficiente como para que los ingenieros se pongan a construir prototipos (lo cual sería cuando se alcance una precisión del 99%). Aún así, esto nos dice que las computadoras

cuánticas y su compleja arquitectura son posibles.


 

Superposiciona Cuantica link

 

Acá está el video en el que nos explican un poco la computación cuántica y estos grandes avances de IBM.

Además de que nos dicen cosas como el por qué del enfoque a usar superconductores o el por qué de las temperaturas

tan bajas que deben tener estos sistemas.

Por lo visto sólo es cuestión de tiempo para que la computación basada qubit sea una realidad.

Por supuesto esto cambiaría todos los paradigmas de la electrónica y la programación, por lo cual será algo que veremos

que pasará poco a poco. Pero quizás podamos decir yo estuve ahí cuando anunciaron la primer computadora cuántica comercial.

(IBM Quantum Computing vía Computer World)

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