{"id":84045,"date":"2014-01-08T12:32:57","date_gmt":"2014-01-08T12:32:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=84045"},"modified":"2014-01-09T12:50:27","modified_gmt":"2014-01-09T12:50:27","slug":"computacion-cuantica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2014\/01\/computacion-cuantica\/","title":{"rendered":"Computaci\u00f3n cu\u00e1ntica"},"content":{"rendered":"<p>La estructura m\u00ednima de informaci\u00f3n de cualquier ordenador actual es el bit binario. Este bit s\u00f3lo puede tomar dos valores: o bien 0, o bien 1. Es decir, si toma un valor no toma el otro, tiene un funcionamiento excluyente. Un transistor es el aparato m\u00ednimo que permite o no el paso de la informaci\u00f3n, abriendo o cerrando ese paso. Por tanto, un procesador con un s\u00f3lo transistor tendr\u00eda 1 bit y s\u00f3lo nos podr\u00eda entregar 1 resultado: o bien 0, o bien 1. Si tenemos un procesador con 2 transistores (2 bits) podr\u00edamos obtener 2 resultados: (0 \u00f3 1) del primer bit \u00a0y \u00a0(0 \u00f3 1) del segundo bit. Al margen de las posibles combinaciones, siempre ser\u00e1n dos resultados: (0-0), (0-1), (1-0), (1-1). Cuatro combinaciones, pero s\u00f3lo dos salidas de informaci\u00f3n, ya que una salida excluye a la otra. Si tenemos 4 bits obtenemos 4 posibles salidas (combinadas de distinta manera), y as\u00ed siguiendo.<\/p>\n<p>La f\u00edsica cu\u00e1ntica nos mostr\u00f3 que las part\u00edculas subat\u00f3micas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Bajo este principio de superposici\u00f3n (<a href=\"http:\/\/youtu.be\/eGRQmssw1h8\">ver charla TED<\/a>), y desde hace a\u00f1os, se han empezado a desarrollar <a href=\"http:\/\/youtu.be\/g_IaVepNDT4\">procesadores cu\u00e1nticos<\/a>. Su principio de funcionamiento es el siguiente: la estructura m\u00ednima de informaci\u00f3n es el qubit. Este qubit puede tomar dos valores al mismo tiempo, es decir, 0 y 1 a la vez. Por tanto, con un s\u00f3lo qubit obtenemos dos posibles resultados en lugar de uno, como ocurre ahora. Si tenemos un procesador con 2 qubits podemos obtener: (0 y 1) del primero y (0 y 1) del segundo, un total de 4 resultados posibles. Si tenemos 4 qubits podemos obtener 16 resultados posibles en lugar de los 4 acutales, y as\u00ed siguiendo. En el procesador cu\u00e1ntico las combinaciones se convierten en salidas de informaci\u00f3n, ya que una combinaci\u00f3n no excluye a la otra.<\/p>\n<p>De esta forma, un procesador binario tiene una capacidad igual al n\u00famero de transistores (bits): n = n . Un bit, un resultado. El procesador cu\u00e1ntico tiene una capacidad exponencial al n\u00famero de bits: 2n . Esto significa que un ordenador con 8 bits procesa 8 resultados mientras que un ordenador cu\u00e1ntico de 8 bits procesa 256 resultados! Uno de 12 bits procesa 4096 resultados y si hubiera un procesador de tan s\u00f3lo <a href=\"http:\/\/creascion.com\/computadoras-cuanticas-la-tecnologia-del-siglo-xxi\/\">300 qubits<\/a> tendr\u00eda una potencia (2300) similar a la de todos los ordenadores que hay en el mundo actualmente. Un ordenador con s\u00f3lo <a href=\"http:\/\/www.fayerwayer.com\/2013\/09\/qubit-la-unidad-fundamental-del-futuro-informatico-y-tecnologico\/\">600 qubits<\/a> podr\u00eda realizar c\u00e1lculos que contengan toda la informaci\u00f3n de todos los \u00e1tomos del universo en segundos! 2600 = \u2026 lo siento, no cabe el n\u00famero.<\/p>\n<p>Hasta ahora s\u00f3lo se ha conseguido construir un procesador de 14 qubits, equivalente a una computadora de los a\u00f1os 50 (214 = 16386 bits o 16 kb). Cuando se llegue a 20 qubits ya tendremos 1.048.576, es decir, 1 Mega de procesamiento con s\u00f3lo 20 \u201ctransistores\u201d en lugar de necesitar 1 mill\u00f3n de transistores.<\/p>\n<p>Pero adem\u00e1s, hay otra cuesti\u00f3n que es fundamental. Mientras que los procesadores binarios actuales son secuenciales, primero ejecutan una tarea y luego otra, los procesos cu\u00e1nticos son simult\u00e1neos, procesan de manera independiente y al mismo tiempo la entrada de informaci\u00f3n presentando los posibles resultados mucho antes. Si, por ejemplo, queremos resolver una contrase\u00f1a por ensayo-error, tardaremos pocos segundos en probar las millones de combinaciones posibles de manera simult\u00e1nea, mientras que en secuencia lineal tardar\u00edamos d\u00edas o semanas seg\u00fan la longitud de la contrase\u00f1a. Como se pueden imaginar, la famosa NSA <a href=\"http:\/\/www.washingtonpost.com\/world\/national-security\/nsa-seeks-to-build-quantum-computer-that-could-crack-most-types-of-encryption\/2014\/01\/02\/8fff297e-7195-11e3-8def-a33011492df2_story.html\">est\u00e1 gastando mucho dinero<\/a> en desarrollar esta tecnolog\u00eda cu\u00e1ntica de encriptado y desencriptado (<a href=\"http:\/\/www.eldiario.es\/turing\/NSA-ordenador-descifrar-cualquier-contrasena_0_214178588.html\">art\u00edculo eldiario.es<\/a>)<\/p>\n<p>Pero los procesadores cu\u00e1nticos tienen un problema. Un qubit puede tomar dos estados a la vez, 0 y 1, pero cuando lo observamos para extraer esa informaci\u00f3n s\u00f3lo podemos observar uno de esos estados y no los dos a la vez. En el plano cu\u00e1ntico hay dos estados a la vez pero en el plano de los fen\u00f3menos s\u00f3lo puede haber uno. Los f\u00edsicos deben encontrar una manera para poder \u201cextraer\u201d esa informaci\u00f3n sin observar directamente al qubit, algo que en principio parece irresoluble. Sin embargo, un truco que se est\u00e1 probando es unir dos qubits en un \u201c<a href=\"http:\/\/www.fayerwayer.com\/2010\/11\/ibm-lanza-plan-para-desarrollar-la-computacion-cuantica-en-cinco-anos\/\">enlazamiento cu\u00e1ntico<\/a>\u201d de manera que ambos comparten sus propiedades y se podr\u00eda \u201cmirar\u201d a uno de ellos a trav\u00e9s de su gemelo, de forma indirecta. Por el momento, aunque hay procesadores de qubits, no se ha conseguido que un ordenador funcione de esta manera, pero hay varias empresas que est\u00e1n invirtiendo mucho dinero en desarrollar esta tecnolog\u00eda (IBM, Google\u2026).<\/p>\n<p>Como se puede ver, el desarrollo de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica abrir\u00e1 las puertas a capacidades y velocidades de c\u00e1lculo hasta ahora impensables. Esta capacidad asombrosa de procesamiento crear\u00e1 tecnolog\u00edas que no podemos imaginar todav\u00eda y dar\u00e1 un impulso definitivo a la inteligencia artificial. La conciencia humana busca ir m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites de lo conocido. \u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1 a la conciencia humana la constataci\u00f3n pr\u00e1ctica de la superposici\u00f3n o la simultaneidad? Si se desarrolla la capacidad de superposici\u00f3n, estar en dos sitios a la vez, para objetos m\u00e1s grandes, puede llegar el tiempo del teletransporte para las personas. \u00bfC\u00f3mo afectar\u00eda esto a nuestra concepci\u00f3n de mundo, a nuestra representaci\u00f3n del mundo? \u00bfD\u00f3nde quedar\u00eda el pensamiento secuencial, lineal, el pensamiento causa-efecto que tanto limita nuestro conocimiento? Y con el posible desarrollo de la inteligencia artificial gracias a la capacidad exponencial de procesamiento, \u00bfaparecer\u00e1 una \u201cconciencia\u201d artificial, un \u201cyo\u201d artificial como epifen\u00f3meno que emerge a partir del aumento de esa complejidad de procesamiento? \u00bfC\u00f3mo se relacionar\u00eda el ser humano con ese nuevo fen\u00f3meno? Todo un nuevo universo de\u2026 preguntas sin respuesta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La estructura m\u00ednima de informaci\u00f3n de cualquier ordenador actual es el bit binario. Este bit s\u00f3lo puede tomar dos valores: o bien 0, o bien 1. 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