IBM celebra su último avance en la computación cuántica

IBM celebra su último avance en la computación cuántica

IBM ha presentado un procesador cuántico de 433 qubits que promociona como un gran avance en la industria.

Aunque todavía muy por debajo de la potencia de lo que IBM espera conseguir en el futuro -planea tener una oferta de 4.000 qubits para 2025-, el procesador cuántico Osprey es más potente que su antecesor Eagle de 127 qubits.

"El nuevo procesador 'Osprey' de 433 qubits nos acerca al punto en que las computadoras cuánticas se utilizarán para resolver problemas que antes no tenían solución", señaló Darío Gil, vicepresidente senior y director de investigación de IBM.

Дорога впереди

Gil agregó que IBM trabajará con sus socios en todo el mundo para avanzar en el campo a través de todos los límites, desde el software hasta el hardware, con la esperanza de que sus esfuerzos "resulten fundamentales para la era venidera de la supercomputación cuántica".

Ya se han detallado los planes de IBM para el futuro de la computación cuántica. En la continuidad de la nomenclatura aviar, pretende lanzar el procesador Condor en 2023 con 1.121 qubits, luego el Flamingo con 1.386 en 2024, antes de culminar con el Kookaburra en 2025 con 4.000 qubits.

Naturalmente, con un campo tan nuevo e inexplorado, hay problemas. Uno de los principales inconvenientes de las computadoras cuánticas en la actualidad es su extrema sensibilidad, lo que significa que no son tan confiables como las computadoras estándar. El ruido es un gran problema, donde la interferencia física en el funcionamiento del sistema puede causar errores.

IBM espera remediar esto con la última versión de Qiskit Runtime, que permitirá a los desarrolladores reducir la velocidad de sus sistemas a favor de menos errores.

cómo trabajan ellos

Antes de IBM Osprey

(Изображение предоставлено IBM)

Las computadoras cuánticas se basan en el principio cuántico de que las partículas subatómicas pueden estar en dos estados a la vez. La tecnología informática actual funciona sobre la base del binario digital, donde cada dato se representa en bits mediante un cero o un uno. Una computadora cuántica, por otro lado, funciona en bits cuánticos, o qubits, que pueden ser tanto un cero como un uno.

La ventaja de esto es que las computadoras cuánticas son mucho más rápidas en sus cálculos y son capaces de hacer hazañas que ni siquiera son posibles con las computadoras tradicionales.