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¬ŅQu√© es una computadora cu√°ntica? Caracter√≠sticas y funciones

Una computadora cu√°ntica es aquella que utiliza la mec√°nica cu√°ntica para aumentar su poder de procesamiento al usa qubits en superficie de bits cl√°sicos. Estos buscan pasar a las supercomputadoras m√°s potentes de la hoga√Īo, ya que los qubits pueden difundir m√°s datos y probabilidades utilizando menos energ√≠a que los bits cl√°sicos.

A pesar de los avances en la computación cuántica, todavía se comercio de una tecnología puramente real. Sin retención, algunas empresas están invirtiendo en el progreso de un computadora cuántica estable y práctico, con la expectativa de que impulse los avances tecnológicos en diversos campos de la ciencia. La leída de este artículo dará más detalles sobre estos equipos que buscan desplazar a los actuales, que ya se denominan clasicos.

Como funciona

El secreto de cómo funciona una computadora así. radica en la superposición cuántica. Como verá, las computadoras tradicionales funcionan sobre la pulvínulo de bits. Estos bits tienen 2 estados claramente diferenciados, que es el llamado sistema binario: ceros (0) y unos (1). Es una larga esclavitud de ceros y unos para interpretar cualquier impulso eléctrico de una computadora, por lo que un bit puede ser cero o uno, nunca en entreambos estados simultáneamente.

Superposición cuántica

En el caso de un computadora cuántica, los bits no funcionan de esta forma, pero se pueden ver en sus 2 estados simultáneamente: encendido y desanimado. A esto se le flama superposición cuántica. Esta superposición ocurre porque el proceso no ocurre mecánicamente, sino obedeciendo las leyes de la física cuántica.

La aplicaci√≥n de estas leyes en la inform√°tica implica una maduro potencia de procesamiento y resoluci√≥n de problemas a velocidades m√°ximas. Todo esto en paralelo con miles de soluciones para cada una de las variables propuestas. Como mencionamos anteriormente, los ¬ębits¬Ľ utilizados en estas m√°quinas se denominan qubits o qubits. Aunque sus propiedades son binarias, no est√°n sujetos a un solo estado, es opinar, un qubit puede estar encendido y desanimado al mismo tiempo.

Incluso los qubits puede estar en estados intermedios entre 0 y 1, que son infinitos. Es opinar, pueden estar en mitades de ceros y unos. Adicionalmente, pueden ser tres cuartos de un 0 y un cuarto de un 1. Esta propiedad es pura superposición cuántica.

Entrelazamiento cu√°ntico

computadora cu√°ntica

los el entrelazamiento cu√°ntico ocurre cuando se generan pares de qubits, que est√°n poco ¬ęenredados¬Ľ entre s√≠. Esto significa que el par de qubits existe solo en un solo estado a nivel cu√°ntico. Si se cambia el estado de un qubit, el estado del otro cambia autom√°ticamente. Esto suceder√° de esta forma incluso si est√°n entrelazados a una gran distancia.

Sin retenci√≥n, nadie sabe con certeza c√≥mo funciona este enredo. Incluso, a√ļn desconocido, es esencia para que funcione una computadora cu√°ntica. Entonces, sin esta propiedad, la potencia de procesamiento de estas computadoras ser√≠a cero. En la computaci√≥n cl√°sica, duplicar el n√ļmero de bits duplica la potencia de procesamiento, mientras que en la computaci√≥n cu√°ntica, cuando se duplican los qubits, la potencia de procesamiento crece exponencialmente.

Por esta raz√≥n, estos qubits entrelazados se aprovechan en una especie de esclavitud. Es en esta disposici√≥n que estos fundamentos hacen su ¬ęocultismo¬Ľ. Es por eso que la capacidad de acelerar los c√°lculos mediante algoritmos de origen cu√°ntico est√° dise√Īada espec√≠ficamente para este tipo de estructura de qubit. Por lo tanto, el potencial de aplicaciones en ciertos campos de la ciencia es muy parada si tiene un computadora cu√°ntica Trabajando en ello.

Incoherencia o decoherencia cu√°ntica

Uno de los factores esencia para que los qubits operen y hagan c√°lculos es oportuno a la interacci√≥n con su entorno. Luego, muchas veces su comportamiento cu√°ntico tiende a inclinarse, hasta el punto de desaparecer. Este aberraci√≥n se flama incoherencia cu√°ntica. Debes entender que el estado cu√°ntico de estos fundamentos es fr√°gil y un cambio min√ļsculo en la temperatura o en su agitaci√≥n provoca la desintegraci√≥n de los qubits.

Estas perturbaciones se conocen como ¬ęruidos¬Ľ, y por decaimiento nos referimos a lo que sucede cuando los qubits salen de su estado de superposici√≥n antiguamente de hacer su trabajo. Es por eso que un computadora cu√°ntica Debe estar totalmente separado de factores ambientales como humedad, vibraciones externas, cambios de temperatura, entre otros. Una de las soluciones que se han antit√©tico para aislarlos es construirlos internamente de refrigeradores y c√°maras de infructifero.

Aplicaciones

Una computadora cu√°ntica es el mayor ejemplo de la tecnolog√≠a de punta. Luego, entre sus aplicaciones se encuentra la simulaci√≥n del comportamiento de la materia a niveles moleculares. Adicionalmente, en el campo de la automovilismo, las grandes empresas manufactureras utilizan la computaci√≥n cu√°ntica para apa√Īarse mejoras en el rendimiento de las bater√≠as para coches el√©ctricos. Todo esto basado en la simulaci√≥n de computadoras cu√°nticas.

Igualmente, esta tecnolog√≠a se utiliza en el campo de la botica fingir y analizar los compuestos qu√≠micos que se utilizar√≠an en la creaci√≥n y progreso de nuevos f√°rmacos, m√°s potentes, eficientes y sin enseres secundarios. Otro campo de aplicaci√≥n es la optimizaci√≥n. La potencia de estas m√°quinas permite analizar m√ļltiples variables y as√≠ aportar infinidad de soluciones.

La inteligencia sintético (IA) es otro de los aplicaciones más beneficiadas con una computadora cuántica. Aplicarlo significa mejoras a niveles insospechados. Pero todo esto alcanzará un fracción de progreso pleno en las próximas décadas, ya que hoy en día, masificar este tipo de computadoras sigue siendo inviable e insostenible.

En cuanto a los servicios financieros, se est√° experimentando con una computadora cu√°ntica para desarrollar mejores modelos financieros, que son sobrado complejos. Estos modelos mejorar√°n la direcci√≥n de riesgos internamente de una empresa comercial o financiera. De esta forma, ayudar√≠a a encontrar m√ļltiples soluciones al tener riesgos esencia y incluso, a modelar datos financieros m√°s relevantes.

Ventajas y desventajas

computadora cu√°ntica

Como ocurre con todo progreso tecnológico real, un computadora cuántica Tiene sus pros y sus contras que debes conocer en todo momento.

Delantera

  • Ellos pueden desarrollar multitud de aplicaciones en paralelo.
  • Puedes hacer millones de c√°lculos de forma ilimitada y simult√°nea gracias a la superposici√≥n cu√°ntica.
  • En la vida actual, una computadora cu√°ntica tiene muchas aplicaciones, especialmente en medicina.
  • Es positivo para la b√ļsqueda y progreso de nuevas fuentes de energ√≠a limpia y renovable.
  • Es una tecnolog√≠a esencia para el estudios forzoso y para progreso de la inteligencia sint√©tico.
  • Gracias a tu potencia de procesamiento casi ilimitada, una computadora cu√°ntica es esencia para optimizar las b√ļsquedas y obtener soluciones de c√°lculo casi al instante.

Desventajas

  • Hoy dia, tiene grandes dificultades a nivel t√©cnicoya que se requieren grandes cantidades de qubits para procesar y corregir errores.
  • No tienes el hardware adecuado por tanta potencia de procesamiento. El sistema debe ser estable y para ello se debe incrementar el n√ļmero de qubits.
  • No son aplicables para usuarios comunes.. Es opinar, no sabr√°n qu√© hacer con una computadora cu√°ntica.
  • Es una tecnolog√≠a real y hasta ahora, es inviable para su masificaci√≥n. Muchas computadoras habitual resuelven la mayor√≠a de los problemas de forma m√°s capaz.