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IBM acaba de lograr el sistema de computación cuántica más potente

IBM acaba de lograr el sistema de computación cuántica más potente



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Hoy marca un hito importante en el mundo emergente de la computación cuántica. IBM ha logrado la hazaña histórica de un volumen cuántico de 64 en un sistema implementado por el cliente de 27 qubit, por primera vez en una computadora cuántica superconductora universal, lo que lo convierte en el sistema más poderoso disponible para los usuarios.

En última instancia, el mayor volumen cuántico expande la capacidad de un sistema cuántico. Con este mayor volumen cuántico, los investigadores podrían utilizar la computación cuántica para abordar problemas del mundo real en una amplia gama de industrias. Y esto es sólo el principio.

A lo largo de los años, IBM ha dado pasos enormes en el ámbito de la computación cuántica. ¿El objetivo final de la empresa? Quieren crear los sistemas cuánticos más avanzados del mundo. Solo en los últimos cuatro años IBM ha fabricado 28 computadoras cuánticas, ocho de las cuales se crearon solo este año.. El sistema ampliado de hoy será accesible dentro de la red IBM Q en las próximas versiones y mejoras de los servicios de software de IBM Cloud, así como en el kit de desarrollo de software de código abierto multiplataforma Qiskit.

Para los no iniciados, IBM Q Network es una "comunidad de empresas Fortune 500, instituciones académicas, nuevas empresas y laboratorios de investigación nacionales que trabajan con IBM para promover la computación cuántica". La red tiene actualmente 115 clientes, grupos gubernamentales, startups, socios generales y miembros universitarios, con más de 250.000 inscritos usuarios de la experiencia cuántica de IBM.

Un mayor volumen cuántico amplía la capacidad de una computadora cuántica

El volumen cuántico es el valor utilizado para medir el potencial, las capacidades y las tasas de error de una computadora cuántica. Como ya se mencionó, un mayor volumen cuántico ayuda a expandir la exploración de soluciones del mundo real en el mundo académico y en todas las industrias. La computación cuántica tiene un potencial apasionante, pero necesita lograr Quantum Advantage para evolucionar completamente hacia una herramienta más viable para la investigación.

Este es el punto en el que las tareas de procesamiento de información se pueden realizar de manera más eficiente o rentable en una computadora cuántica que en una clásica. Un volumen cuántico más alto nos acerca un paso más a Quantum Advantage.

IBM logró su hito hoy al utilizar un nuevo conjunto de técnicas de software y hardware para mejorar el rendimiento general. Estas mejoras se basaron en un amplio conocimiento previo del hardware cuántico. Como mencionó el equipo de IBM Q, "Estos métodos de reconocimiento de hardware son extensibles y mejorarán cualquier circuito cuántico que se ejecute en cualquier sistema IBM Quantum, lo que dará como resultado mejoras en los experimentos y aplicaciones que los usuarios pueden explorar". IBM podría alcanzar su objetivo de Quantum Advantage, mucho antes, si siguen avanzando a este tremendo ritmo.

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Jay Gambetta, miembro de IBM y vicepresidente de IBM Quantum, compartió un sentimiento similar en el comunicado de prensa de hoy, afirmando: "Siempre estamos encontrando nuevas formas de superar los límites de nuestros sistemas para poder ejecutar circuitos cuánticos más grandes y complejos y más rápidamente. lograr una ventaja cuántica ".

"El enfoque de pila completa de IBM brinda una vía única para desarrollar aplicaciones, algoritmos y circuitos con reconocimiento de hardware, todos ejecutándose en la flota de hardware cuántico más extensa y poderosa de la industria".

¿Qué es una computadora cuántica?

Ha habido mucho revuelo en torno a la computación cuántica y también por una buena razón. La computación cuántica se basa en las mismas reglas que gobiernan cómo los átomos manipulan la información. Similar a la forma en que su computadora en casa usa circuitos lógicos, las computadoras cuánticas usan "circuitos cuánticos", que se basan en la superposición, entrelazamiento e interferencia de fenómenos cuánticos favoritos de todos.

Esto permite que estos nuevos sistemas cuánticos realicen cálculos matemáticos que avergüencen incluso a algunas de nuestras supercomputadoras más avanzadas.


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