Computación Cuántica en Latinoamérica y en el Mundo

En Latinoamérica

El Departamento de Láseres y Aplicaciones (DEILAP) del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa(CITIDEF) junto al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Buenos Aires (FCE y N-UBA) suscribieron un acuerdo para construir en conjunto una computadora cuántica.

La razón de ser de este proyecto, por parte del grupo de óptica cuántica experimental, perteneciente a la División Óptica Cuántica en el DEILAP (Departamento de Láseres y Aplicaciones) de CITEDEF, es desarrollar este tipo de tecnología de última generación para mejorar las prestaciones para los distintos usos en el ámbito de la Defensa.
Según afirman fuentes de CITEDEF, la presentación experimental de la computadora cuántica permite medir cómo transforma un proceso desconocido o “caja negra” a cualquier estado sobre el que opera el mismo.

Características
Durante años, diversos equipos de científicos argentinos, han perseguido el objetivo de usar la mecánica cuántica para construir una nueva máquina que revolucionaría la computación, para su uso en el ámbito de la Defensa.
Los ordenadores convencionales almacenan la información valiéndose de los bits tradicionales, los cuales pueden tomar uno de dos valores: 0 ó 1. Estos bits permiten a los programadores crear conjuntos complejos de instrucciones que son la base de la computación actual.
La potencia de una computadora cuántica proviene de las extrañas leyes de la mecánica cuántica, que describen el universo de las partículas subatómicas. La mecánica cuántica estipula que un electrón puede rotar en una dirección, y representar un 1, o en otra dirección, y representar un 0.
Pero también puede estar en un exótico estado, llamado “superposición”, en el que representa al mismo tiempo a todos los estados existentes entre 1 y 0. Si los científicos e ingenieros pueden construir una máquina funcional que aproveche esto, se abrirían campos completamente nuevos de la computación, que permitirían resolver problemas que no pueden ser resueltos con un ordenador normal.

 En el Mundo

Luego de más de tres décadas de investigaciones, la computación cuántica comercial está cerca de convertirse en una realidad  gracias a la empresa estadunidense aeroespacial y de defensa Lockheed Martin (LM).

Para quienes desconocen el tema, la física cuántica aplicada a la computación podría, por ejemplo, permitir saber instantáneamente cómo reaccionarían a una explosión nuclear o solar los millones de programas de cómputo de una red de satélites, mientras una computadora “normal” tardaría semanas.

Para la contratista de defensa, todo comenzó cuando compró a la firma Canadiense D-Wave la tecnología inicial de la computadora cuántica, la cual será usada por Lockheed para crear y probar sistemas de radares complejos, espaciales y aéreos, dijo Ray Johnson, director Técnico de Lockheed a The New York Times.

El sistema de D-Wave, conocido como computación cuántica adiabática, utiliza diferentes acercamientos matemáticos, así el procesador cuántico, a partir de un entramado de pequeños cables superconductores se enfría cerca del cero absoluto. A continuación se programa mediante la carga de un conjunto de ecuaciones matemáticas en la red de los cables.

Después, la computadora se mueve a través de infinitas posibilidades para determinar la relación que necesita menor energía, siendo ese el resultado óptimo, es decir la respuesta. Este sistema, de acuerdo a los diseñadores de D-Wave, podría ser usado también en la evaluación de estrategias financieras.

Futuro cuántico

Si bien D-Wave –basada en Vancouver y con inversiones de Jeff Bezos, fundador de Amazon, del banco Goldman Sach y del fondo de inversión In-Q-Tel, relacionado con la Agencia de Inteligencia Central (CIA)– comenzó con el proceso científico y tecnológico para crear una computadora cuántica, actualmente Microsoft también tiene un equipo en California trabajando en el mismo fin.

También Mike Lazaridis y Doug Fregin, cofundadores de Blackberry, anunciaron la semana pasada que abrirán un centro de investigación en Waterloo, enfocado a la computación cuántica comercial, con un costo de 100 millones de dólares.

Las aplicaciones de la computación cuántica son muchas, desde productos para la guerra, pasando por la recopilación de información genética sobre el cáncer, hasta las millones de combinaciones posibles en las proteínas del gen humano.

Lo que hace que esta tecnología sea tan rápida son las propiedades inusuales de las partículas en sus niveles más pequeños. Es decir que el pensamiento de la computadora cuántica es un tanto parecido al cerebro humano, con miles de sinapsis entre las neuronas.

En lugar de la precisión del sistema binario, basado únicamente en unos y ceros, utilizado en las computadoras tradicionales, la cuántica se basa en el hecho de que las partículas subatómicas habitan en un rango de estados, por lo que entiende que las relaciones entre ellas son distintas y muchas, lo que permite resolver problemas rápidamente.

La autora del Blog  APRENDIZAJE TI recomienda:Videos Explicativos y Didácticos

Que tengan una gran semana, gracias por visitar mi Blog APRENDIZAJE TI, cada semana publico nuevos artículos.

Ing. Carmen Elizabeth Vásquez Dextre
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Autora del Blog

La Banca Móvil, servicios y tecnología en tu celular

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En el mercado existe una diversidad de tecnologías para desarrollar los servicios de banca móvil. Estas pueden ser clasificadas en tres tipos, de acuerdo al esquema de funcionamiento:

I) Los que emplean aplicaciones específicas para banca móvil, instaladas en el equipo terminal (la mayoría requiere conexión a Internet), con lenguajes de programación Java, TSK (SIM Application Toolkit), aplicativos en sistemas operativos Android, Blackberry e IOS, etc.

II) Los que utilizan tecnología inalámbrica de corto alcance NFC (Near Field Communication), instaladas también en terminales de última generación.

III) Aquellos que utilizan servicios de mensajería: mensajes de texto SMS (Short Message Service) y en sesiones USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Estas últimas tecnologías permiten alcanzar a casi la totalidad de equipos terminales por ser parte de los estándares más básicos de tecnología móvil digital, sin requerir que el usuario tenga una conexión a Internet.

Son, por tanto, las más apreciadas para masificar los servicios de banca móvil.

 

Esquemas de servicios de banca móvil

El esquema general de los servicios de banca móvil específica dos modelos independientes de la tecnología que utilicen:

I) Servicios de banca móvil basados en banca (cuando la entidad que brinda estos servicios es un banco)

II) Servicios de banca móvil no basados en banca (cuando la entidad que brinda estos servicios es cualquier tipo de empresa, pero no es un banco).

III) En ambos casos, se usa la red del operador de telefonía móvil como un canal de acceso a los usuarios finales.

Las partes que forman el esquema de servicios de banca móvil son cuatro:

a) La empresa proveedora de los servicios de banca móvil (también a los “agentes de banca móvil” que son la cara visible ante el usuario, como los quioscos, las tiendas, etc. El usuario puede recargar en estos lugares el saldo de su monedero electrónico)

b) El implementador de la solución tecnológica.

c) El canal de acceso al usuario final (red de telefonía móvil)

d)  El usuario final.

Fuente: Extracto del Especial publicado por el Diario Gestión.