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	<title>Menéame: comentarios [4113383]</title>
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	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
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		<title>#1 El ordenador cuántico de Google: Willow y Quantum Echoes | Quantum FM #15 con Sergio Boixo</title>
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		<description><![CDATA[<p>Resumen ia gemini<br />
<br />
<br />
Avance Reciente de Google (Antes de la Entrevista),&#34;Google anuncia el desarrollo del primer algoritmo cuántico que ofrece una ventaja verificable sobre los superordenadores clásicos, siendo 13.000 veces más rápido. Este algoritmo, ejecutado en el chip Willow, tiene la aplicación práctica de caracterizar con precisión la estructura de las moléculas, esencial para diseñar baterías y medicamentos.&#34;,&#34;[01:01:00], [03:17:00], [03:44:00]&#34;<br />
Hito 1: Supremacía Cuántica,&#34;Google demostró en 2019 que hay cálculos que son &#34;&#34;imposibles en la práctica&#34;&#34; para los ordenadores clásicos, pero posibles para los cuánticos, probando que las clases de complejidad son fundamentalmente diferentes. Esto se logró con un circuito aleatorio que no tiene aplicación industrial, pero que confirma el potencial de la tecnología.&#34;,&#34;[02:06:00], [02:21:00]&#34;<br />
Hito 2: Corrección de Errores,&#34;Se demostró que la corrección de errores funciona al combinar qubits físicos para crear qubits lógicos. Esta técnica, contraintuitiva en la física clásica, logra que el error decaiga exponencialmente a medida que se añaden más qubits físicos, resolviendo el problema de la &#34;&#34;descoherencia&#34;&#34; cuántica.&#34;,&#34;[02:28:00], [03:04:00]&#34;<br />
Próximo Hito: El Qubit Lógico,&#34;El siguiente gran objetivo es crear el primer qubit lógico de propiedad, capaz de realizar un millón de operaciones con una probabilidad de error de 1 entre 1 millón. Esto representa el &#34;&#34;transistor&#34;&#34; de la computación cuántica y se espera que se logre aproximadamente el próximo año.&#34;,&#34;[04:54:00], [05:20:00]&#34;<br />
Aplicaciones Prácticas Futuras,El objetivo final es alcanzar miles de millones de puertas lógicas para resolver problemas a escala industrial. Los dos ejemplos principales discutidos son: 1. Fijación de Nitrógeno: Simular la molécula Femoco para replicar la eficiencia de las bacterias y reducir el consumo del 2% de la energía mundial. 2. Fusión Nuclear: Simular cálculos importantes para el proceso de fusión que no se pueden resolver con ordenadores clásicos.,&#34;[06:05:00], [06:12:00]&#34;<br />
&#34;Seguridad y &#34;&#34;Q-Day&#34;&#34;&#34;,&#34;El algoritmo de Shor representa una amenaza para la criptografía clásica. Aunque los primeros ordenadores cuánticos industriales no serán suficientes para romperla, los expertos sitúan la obsolescencia de la criptografía clásica (el &#34;&#34;Q-Day&#34;&#34;) alrededor del año 2035, por lo que ya se está trabajando en protocolos post-cuánticos.&#34;,&#34;[07:05:00], [07:33:00]&#34;<br />
Hoja de Ruta Tecnológica,&#34;Google apuesta por los chips superconductores (como Willow), que actualmente están a la cabeza. Sobre los qubits topológicos (que integran la protección contra errores en el diseño), Boixo señala que aún es pronto y no se ha demostrado su eficacia experimentalmente, pero que la tecnología es abierta a la evolución.&#34;,&#34;[03:55:00], [04:49:00]&#34;</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>JackNorte</strong></p>]]></description>
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