ARCHITECTURE OF QUANTUM COMPUTING (Atena Editora)

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributor.authorHERNÁNDEZ, ALFONSO RECIO-
Autor(es): dc.contributor.authorBERMEJO, JORGE HUMBERTO DZUL-
Autor(es): dc.contributor.authorMALDONADO, ALMA LAURA ESPARZA-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-05-24T05:25:27Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-05-24T05:25:27Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-05-21-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/747336-
Resumo: dc.description.abstractLa computación cuántica emerge como un paradigma revolucionario en el campo de la informática, prometiendo un salto exponencial en el poder de cálculo y la resolución de problemas que desafían incluso a las supercomputadoras más avanzadas de la era clásica. En el corazón de esta revolución yace la peculiaridad del mundo cuántico, donde las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, un fenómeno conocido como superposición, y entrelazar sus estados de una manera que desafía la lógica clásica. Es esta capacidad de superposición y entrelazamiento lo que brinda a la computación cuántica su poder disruptivo. Una de las propiedades más intrigantes de la computación cuántica es su capacidad para procesar información mediante Cúbits, los análogos cuánticos de los bits clásicos. Mientras que un bit clásico solo puede estar en solo un estado 0 o 1, un Cúbit puede representar simultáneamente un 0, un 1 o cualquier superposición de estos estados, lo que permite realizar múltiples cálculos en paralelo. Esta capacidad de procesamiento paralelo masivo es la base de la superioridad potencial de las computadoras cuánticas sobre sus contrapartes clásicas en una amplia gama de aplicaciones. La arquitectura de las computadoras cuánticas es inherentemente diferente de las computadoras clásicas. Mientras que estas últimas utilizan transistores para almacenar y manipular información en bits, las computadoras cuánticas emplean Cúbits, que pueden ser implementados en una variedad de sistemas físicos, como átomos, trampas de iones, fotones, superconductores o resonancia magnética nuclear. La manipulación de los Cúbits se lleva a cabo mediante puertas cuánticas, operaciones fundamentales que transforman el estado cuántico de los Cúbits y permiten realizar cálculos cuánticos. Además, para mantener la coherencia cuántica, es crucial el control y aislamiento del sistema cuántico de su entorno, lo que plantea desafíos significativos en términos de diseño y construcción de sistemas cuánticos escalables y robustos.pt_BR
Idioma: dc.language.isoenpt_BR
Palavras-chave: dc.subjectARCHITECTUREpt_BR
Título: dc.titleARCHITECTURE OF QUANTUM COMPUTING (Atena Editora)pt_BR
Tipo de arquivo: dc.typelivro digitalpt_BR
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