Un Nuevo Estado de la Materia: El Futuro de la Computación Cuántica


En el post de hoy os traemos una noticia que hace una semana o dos compartió Microsoft. ¡Comencemos!


Comunicado oficial de Microsoft: “Un par de reflexiones sobre el avance en computación cuántica que acabamos de anunciar…


La mayoría de nosotros crecimos aprendiendo que hay tres estados principales de la materia: sólido, líquido y gas. Hoy, eso ha cambiado.


Después de casi 20 años de investigación, hemos creado un estado de la materia completamente nuevo, desbloqueado por una nueva clase de materiales: los topoconductores, que permiten un salto fundamental en la computación.


Este avance impulsa a Majorana 1, la primera unidad de procesamiento cuántico construida sobre un núcleo topológico.


Creemos que este descubrimiento nos permitirá desarrollar una computadora cuántica verdaderamente significativa no en décadas, como algunos han predicho, sino en cuestión de años.


Imagina un chip que cabe en la palma de tu mano, pero con la capacidad de resolver problemas que ni siquiera todas las computadoras del mundo combinadas podrían solucionar hoy.”


¿Qué es un ordenador cuántico? ¿Qué es la computación cuántica?


Una computadora cuántica es una computadora que utiliza los principios de la mecánica cuántica para procesar información de manera diferente a una computadora clásica. Mientras que las computadoras convencionales usan bits (que pueden ser 0 o 1), las computadoras cuánticas usan qubits, que pueden estar en una superposición de dos estados al mismo tiempo. Esto les permite realizar ciertos cálculos mucho más rápido que las computadoras tradicionales.


Computación cuántica


La computación cuántica es un campo de investigación basado en la aplicación de principios cuánticos como la superposición, el entrelazamiento cuántico y la interferencia cuántica para procesar información. Gracias a estos principios:

Superposición: Un qubit puede estar en múltiples estados (0 y 1 al mismo tiempo) al mismo tiempo, permitiendo procesar múltiples posibilidades en paralelo.

Entrelazamiento cuántico: Dos o más qubits pueden estar relacionados de tal manera que el estado de un qubit afecte inmediatamente al estado del otro, independientemente de la distancia entre ellos.

Interferencia cuántica: le permite manipular probabilidades en los cálculos para aumentar las posibilidades de obtener el resultado correcto.

Aplicaciones de la computación cuántica

Criptografía (la posibilidad de romper algoritmos actuales como RSA con algoritmos cuánticos como Shor).

Optimización de problemas complejos (logística, planificación de rutas, etc.).

Simulación de sistemas cuánticos (química, materiales, productos farmacéuticos).

Inteligencia Artificial y Machine Learning (para agilizar algunos procesos de formación).

Aunque todavía está en desarrollo.

¿Os habíais enterado? ¿Qué os ha parecido? ¡Os leemos en los comentarios!

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