{"id":861,"date":"2019-10-28T13:08:30","date_gmt":"2019-10-28T20:08:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/?p=861"},"modified":"2019-10-28T13:08:30","modified_gmt":"2019-10-28T20:08:30","slug":"como-funcionan-las-computadoras-cuanticas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/uncategorized\/como-funcionan-las-computadoras-cuanticas\/","title":{"rendered":"COMO FUNCIONAN LAS COMPUTADORAS &#8220;CUANTICAS&#8221;?"},"content":{"rendered":"<p>Las computadoras cu\u00e1nticas realizan c\u00e1lculos basados \u200b\u200ben la probabilidad del estado de un objeto antes de que se mida, en lugar de solo 1s o 0s, lo que significa que tienen el potencial de procesar exponencialmente m\u00e1s datos en comparaci\u00f3n con las computadoras cl\u00e1sicas.<\/p>\n<p>Las computadoras cl\u00e1sicas realizan operaciones l\u00f3gicas utilizando la posici\u00f3n definida de un estado f\u00edsico. Estos suelen ser binarios, lo que significa que sus operaciones se basan en una de dos posiciones. Un solo estado, como encendido o apagado, arriba o abajo, 1 o 0, se denomina bit.<\/p>\n<p>En la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, las operaciones utilizan el estado cu\u00e1ntico de un objeto para producir lo que se conoce como<strong> qubit.<\/strong> Estos estados son las propiedades indefinidas de un objeto antes de que se hayan detectado, como el giro de un electr\u00f3n o la polarizaci\u00f3n de un fot\u00f3n.<\/p>\n<p>En lugar de tener una posici\u00f3n clara, los estados cu\u00e1nticos no medidos ocurren en una &#8216;superposici\u00f3n&#8217; mixta, similar a una moneda que gira en el aire antes de que caiga en tu mano.<\/p>\n<p>Estas superposiciones pueden enredarse con las de otros objetos, lo que significa que sus resultados finales estar\u00e1n matem\u00e1ticamente relacionados, incluso si a\u00fan no sabemos cu\u00e1les son.<\/p>\n<p>La compleja matem\u00e1tica detr\u00e1s de estos estados inestables de &#8216;monedas giratorias&#8217; enredadas se puede conectar a algoritmos especiales para resolver problemas que llevar\u00edan mucho tiempo a una computadora cl\u00e1sica &#8230; si alguna vez pudieran calcularlos. Tales algoritmos ser\u00edan \u00fatiles para resolver problemas matem\u00e1ticos complejos, producir c\u00f3digos de seguridad dif\u00edciles de descifrar o predecir interacciones de part\u00edculas m\u00faltiples en reacciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p>Tipos de computadoras cu\u00e1nticas<\/p>\n<p>La construcci\u00f3n de una computadora cu\u00e1ntica funcional requiere mantener un objeto en un estado de superposici\u00f3n el tiempo suficiente para llevar a cabo varios procesos en ellos. Desafortunadamente, una vez que una superposici\u00f3n se encuentra con materiales que son parte de un sistema medido, pierde su estado intermedio en lo que se conoce como decoherencia y se convierte en un viejo y aburrido bit cl\u00e1sico. Los dispositivos deben ser capaces de proteger los estados cu\u00e1nticos de la decoherencia, al tiempo que los hacen f\u00e1ciles de leer. Diferentes procesos est\u00e1n abordando este desaf\u00edo desde diferentes \u00e1ngulos, ya sea para usar procesos cu\u00e1nticos m\u00e1s robustos o para encontrar mejores formas de verificar errores.<\/p>\n<p>Supremac\u00eda de computaci\u00f3n cu\u00e1ntica<\/p>\n<p>Por el momento, la tecnolog\u00eda cl\u00e1sica puede gestionar cualquier tarea lanzada a una computadora cu\u00e1ntica. La supremac\u00eda cu\u00e1ntica describe la capacidad de una computadora cu\u00e1ntica para superar a sus contrapartes cl\u00e1sicas.Algunas compa\u00f1\u00edas, como IBM y Google, afirman que podr\u00edamos estar cerca, ya que contin\u00faan juntando m\u00e1s <strong>qubits<\/strong> y construyendo dispositivos m\u00e1s precisos.No todos est\u00e1n convencidos de que las computadoras cu\u00e1nticas valen la pena. Algunos matem\u00e1ticos creen que hay obst\u00e1culos que son pr\u00e1cticamente imposibles de superar, lo que pone a la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica fuera del alcance.<\/p>\n<p>El tiempo dir\u00e1 qui\u00e9n tiene raz\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-2.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-862\" src=\"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-2-243x300.jpg\" alt=\"\" width=\"243\" height=\"300\" srcset=\"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-2-243x300.jpg 243w, http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-2.jpg 400w\" sizes=\"(max-width: 243px) 100vw, 243px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-3.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-863\" src=\"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-3-300x65.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"65\" srcset=\"http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-3-300x65.jpg 300w, http:\/\/www.apcetech.com\/BLOG\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Computadora-cuantica-3.jpg 685w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las computadoras cu\u00e1nticas realizan c\u00e1lculos basados \u200b\u200ben la probabilidad del estado de un objeto antes de que se mida, en lugar de solo 1s o 0s, lo que significa que tienen el potencial de procesar exponencialmente m\u00e1s datos en comparaci\u00f3n con las computadoras cl\u00e1sicas. 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