IBM sorprende al demostrar que los ordenadores cuánticos pueden funcionar sin corrección de errores

por | Jun 18, 2023 | Tecnología

La confianza en las capacidades de los ordenadores cuánticos varía entre los científicos. Gil Kalai, matemático de la Universidad Yale, cree que nunca funcionarán bien y que su complejidad los llevará a comportarse como los ordenadores clásicos. Por otro lado, Ignacio Cirac, reconocido físico español, sostiene que aunque desarrollar un ordenador cuántico sin errores es complicado, eventualmente será posible. La corrección de errores es un tema central en este debate, ya que garantiza resultados correctos. Sin embargo, investigadores de IBM han presentado evidencias sólidas de que los ordenadores cuánticos pueden resolver problemas complejos sin corrección de errores. Su trabajo, publicado en Nature, plantea la posibilidad de utilizar los ordenadores cuánticos para resolver problemas significativos antes de lograr la corrección de errores. Esta investigación desafía las creencias establecidas y ofrece nuevas perspectivas sobre el potencial de los ordenadores cuánticos en la resolución de problemas reales.

Hasta que llegue la corrección: La importancia de la mitigación de errores en los ordenadores cuánticos

El impacto de la mitigación de errores en la computación cuántica: Resolviendo problemas significativos sin corrección de errores.

Aunque la corrección de errores sigue siendo un objetivo crucial en la ciencia de la computación cuántica, un nuevo estudio de los investigadores de IBM muestra que los sistemas cuánticos pueden funcionar correctamente y resolver problemas relevantes sin depender completamente de la corrección. Errores.

En su experimento publicado en Nature, los científicos implementaron un sistema de mitigación de errores en un procesador cuántico de 127 cúbits. Trabajando en colaboración con expertos de la Universidad de California en Berkeley y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, refinaron la calibración de los cúbits superconductores para reducir el ruido y aumentar su coherencia.

El objetivo era prolongar el tiempo en el que los cúbits mantienen los efectos cuánticos, permitiendo realizar cálculos aprovechando las ventajas de la computación cuántica. Comparando los resultados con un circuito verificable y desafiando a un superordenador clásico, encontraron que el procesador cuántico entregó resultados correctos en al menos uno de los cálculos, mientras que el superordenador clásico fracasó.

Aunque aún queda trabajo por hacer, este estudio demuestra que un procesador cuántico de aproximadamente 100 cúbits, sin corrección de errores, puede resolver problemas científicos significativos mediante la mitigación de errores. Algunos algoritmos complejos requerirán corrección de errores, pero problemas del mundo real más simples pueden ser abordados con los ordenadores cuánticos actuales.

Este avance nos invita a ser optimistas, ya que los ordenadores cuánticos serán capaces de realizar tareas que los algoritmos actuales no pueden lograr en los sistemas clásicos, allanando el camino hacia un futuro prometedor en la computación cuántica.

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Author: Hyperion

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