<\/span><\/h2>\nEl secreto del funcionamiento de un ordenador de este tipo radica en la superposici\u00f3n cu\u00e1ntica<\/strong>. Como ver\u00e1s, los ordenadores tradicionales funcionan a base de bits. Estos bits tienen 2 estados netamente diferenciados, el cual es el llamado sistema binario: ceros (0) y unos (1). Es una larga cadena de ceros y unos para interpretar cualquier impulso el\u00e9ctrico de una computadora, as\u00ed pues, un bit puede estar en cero o en uno, nunca en los 2 estados simult\u00e1neamente.<\/p>\n<\/span>Superposici\u00f3n cu\u00e1ntica<\/span><\/h3>\nEn el caso de un ordenador cu\u00e1ntico<\/strong>, los bits no funcionan de esta forma, sino que pueden verse en sus 2 estados simult\u00e1neamente: encendido y apagado. A esto se le llama superposici\u00f3n cu\u00e1ntica. Esta superposici\u00f3n ocurre gracias a que el proceso no sucede de forma mec\u00e1nica, sino m\u00e1s bien, obedeciendo las leyes de la f\u00edsica cu\u00e1ntica.<\/p>\nAplicando estas leyes en la inform\u00e1tica, implica un mayor poder de procesamiento y resoluci\u00f3n de problemas a velocidades m\u00e1ximas. Todo ello en paralelo con miles de soluciones para cada una de las variables planteadas. Como mencionamos anteriormente, los \"bits\"\u00a0 utilizados en estas m\u00e1quinas son llamados qubits o c\u00fabits. Aunque sus propiedades son binarias, no est\u00e1n sometidos a un solo estado<\/strong>, es decir, un c\u00fabit puede estar encendido y apagado al mismo tiempo.<\/p>\nIncluso, los c\u00fabits pueden estar en estados intermedios entre el 0 y el 1<\/strong>, los cuales son infinitos. Es decir, pueden estar en mitades de ceros y de unos. Tambi\u00e9n, pueden estar en tres cuartos de un 0 y un cuarto de un 1. Esta propiedad es superposici\u00f3n cu\u00e1ntica pura.<\/p>\n<\/span>Entrelazamiento cu\u00e1ntico<\/span><\/h3>\n<\/p>\n
El entrelazamiento cu\u00e1ntico se da cuando se generan pares de c\u00fabits<\/strong>, los cuales est\u00e1n algo \"enredados\" entre s\u00ed. Esto significa que el par de c\u00fabits existen solo en un \u00fanico estado a nivel cu\u00e1ntico. Si se cambia el estado de un c\u00fabit, autom\u00e1ticamente cambia el estado del otro. Esto ocurrir\u00e1 de esta forma as\u00ed est\u00e9n entrelazados a una gran distancia.<\/p>\nSin embargo, nadie sabe a ciencia cierta c\u00f3mo funciona este entrelazamiento. Incluso, a\u00fan sin conocerse, es clave para que un ordenador cu\u00e1ntico funcione. As\u00ed pues, sin esta propiedad, el poder de procesamiento de estos ordenadores ser\u00eda nulo<\/strong>. En la computaci\u00f3n cl\u00e1sica, al duplicar el n\u00famero de bits, se duplica el poder de procesamiento, mientras que en la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, cuando se duplican los c\u00fabits, el poder de procesamiento crece exponencialmente.<\/p>\nPor esta raz\u00f3n, se aprovechan estos c\u00fabits entrelazados en una especie de cadena<\/strong>. Es en esta disposici\u00f3n que estos elementos hacen su \"magia\". Es por ello que la capacidad de acelerar c\u00e1lculos utilizando los algoritmos de origen cu\u00e1ntico est\u00e1n espec\u00edficamente dise\u00f1ados por este tipo de organizaci\u00f3n de c\u00fabits. As\u00ed pues, el potencial para las aplicaciones en ciertos campos de la ciencia, es muy alto si se tiene un ordenador cu\u00e1ntico<\/strong> trabajando en ello.<\/p>\n<\/span>Incoherencia o decoherencia cu\u00e1ntica<\/span><\/h3>\nUno de los factores clave para que los c\u00fabits puedan operar y hacer c\u00e1lculos, es debido a la interacci\u00f3n con su entorno<\/strong>. Por ello, muchas veces\u00a0 su comportamiento cu\u00e1ntico tiende a decaer, hasta el punto de desaparecer. A este fen\u00f3meno se le llama incoherencia cu\u00e1ntica. Debes saber que el estado cu\u00e1ntico de estos elementos es fr\u00e1gil y un cambio m\u00ednimo en la temperatura o en su vibraci\u00f3n hacen que los c\u00fabits decaigan.<\/p>\nEstas perturbaciones son conocidas como \"ruidos\", y con decaimiento nos referimos a lo que sucede cuando los c\u00fabits salen de su estado de superposici\u00f3n antes de realizar su tarea. Es por ello que un ordenador cu\u00e1ntico<\/strong> debe estar totalmente aislado de factores ambientales como la humedad, vibraciones exteriores, cambios de temperatura, entre otros. Una de las soluciones que se han encontrado para aislarlos, es construirlos dentro de refrigeradores y c\u00e1maras de vac\u00edo.<\/p>\n<\/span>Usos<\/span><\/h2>\nUn ordenador cu\u00e1ntico es el m\u00e1ximo exponente de tecnolog\u00eda de punta<\/strong>. Por ello, entre sus aplicaciones est\u00e1 la simulaci\u00f3n del comportamiento de la materia a niveles moleculares. Adem\u00e1s, en el campo de la automovil\u00edstica, grandes empresas fabricantes utilizan la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica para buscar mejoras en el rendimiento de las bater\u00edas para autos el\u00e9ctricos. Todo ello con base en la simulaci\u00f3n de computadoras cu\u00e1nticas.<\/p>\nIgualmente, esta tecnolog\u00eda es utilizada en el campo de la farmacia<\/strong> para simular y analizar los compuestos qu\u00edmicos que se utilizar\u00edan en la creaci\u00f3n y desarrollo de nuevos medicamentos, m\u00e1s potentes, eficientes y sin efectos secundarios. Otro de los campos de aplicaci\u00f3n, es en la optimizaci\u00f3n. La potencia de estas m\u00e1quinas permite analizar m\u00faltiples variables y as\u00ed arrojar infinidad de soluciones.<\/p>\nLa inteligencia artificial (IA) es otra de las aplicaciones m\u00e1s beneficiadas con un ordenador cu\u00e1ntico<\/strong>. Aplicarla en ella supone mejoras a niveles insospechados. Pero todo ello alcanzar\u00e1 un grado pleno de desarrollo en las d\u00e9cadas siguientes, ya que a d\u00eda de hoy, masificar este tipo de ordenadores es todav\u00eda inviable e insostenible.<\/p>\nEn cuanto a los servicios financieros, se est\u00e1 experimentando con un ordenador cu\u00e1ntico para desarrollar mejores modelos financieros<\/strong>, los cuales son bastante complejos. Estos modelos mejorar\u00e1n la gesti\u00f3n de riesgos dentro de una empresa o compa\u00f1\u00eda financiera. De esta manera, ayudar\u00eda con encontrar m\u00faltiples soluciones al tener riesgos clave y tambi\u00e9n, para modelar m\u00e1s datos financieros relevantes.<\/p>\n<\/span>Ventajas y desventajas<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Como sucede con todo desarrollo tecnol\u00f3gico experimental, un ordenador cu\u00e1ntico<\/strong> tiene sus pro y sus contras que debes saber en todo momento.<\/p>\n<\/span>Ventajas<\/span><\/h3>\n\n- Se pueden desarrollar multitud de aplicaciones<\/strong> en paralelo.<\/li>\n
- Puede hacer millones de c\u00e1lculos ilimitados y simult\u00e1neamente gracias a la superposici\u00f3n cu\u00e1ntica<\/strong>.<\/li>\n
- En la vida real, un ordenador cu\u00e1ntico tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la medicina<\/strong>.<\/li>\n
- Es vital para la b\u00fasqueda y desarrollo de nuevas fuentes de energ\u00edas limpias y renovables<\/strong>.<\/li>\n
- Es una tecnolog\u00eda clave para el machine learnig y para el desarrollo de la inteligencia artificial<\/strong>.<\/li>\n
- Gracias a su potencia de procesamiento casi ilimitada<\/strong>, un ordenador cu\u00e1ntico es clave para optimizar b\u00fasquedas y para obtener soluciones de c\u00e1lculo casi instant\u00e1neamente.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/span>Desventajas<\/span><\/h3>\n\n- A d\u00eda de hoy, tiene grandes dificultades a nivel t\u00e9cnico<\/strong>, ya que se necesitan grandes cantidades de c\u00fabits para procesar y corregir errores.<\/li>\n
- No tiene un hardware adecuado<\/strong> para tanto poder de procesamiento. El sistema debe ser estable y para ello, se debe aumentar el n\u00famero de c\u00fabits.<\/li>\n
- No son aplicables para los usuarios comunes<\/strong>. Es decir, no sabr\u00e1n qu\u00e9 hacer con un ordenador cu\u00e1ntico.<\/li>\n
- Es una tecnolog\u00eda experimental y hasta ahora, es inviable para su masificaci\u00f3n<\/strong>. Muchos ordenadores est\u00e1ndar resuelven la mayor\u00eda de los problemas con mayor eficiencia.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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