[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-detail-44712-es":3,"doc-seo-44712-110":29,"detail-sidebar-cat-0-es-110":91},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",{"doc_id":7,"user_id":8,"nickname":9,"user_avatar":10,"doc_module":4,"category_id":11,"category_name":12,"doc_title":13,"doc_description":14,"doc_content":15,"file_id":16,"file_url":17,"file_type":18,"file_size":19,"view_count":20,"is_deleted":4,"is_public":20,"is_downloadable":20,"audit_status":20,"page_count":21,"language":22,"language_code":23,"site_id":24,"html_lang":23,"table_of_contents":25,"faqs":26,"seo_title":13,"seo_description":14,"update_tm":27,"read_time":28},44712,1374391974585,"Genevieve","https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_276721f389ce27ea32af1340a28f341c",24,"Tecnología","Principios fundamentales de computación cuántica","El material presenta los fundamentos de la computación cuántica a partir de la relación entre límites físicos del cómputo clásico y fenómenos cuánticos como el efecto túnel. Se introduce el papel de Rolf Landauer y la relación entre operaciones lógicamente irreversibles, disipación de energía y entropía, conectándola con la informática reversible. A continuación se traza la evolución histórica desde las ideas de Paul Benioff y las propuestas de Feynman y Deutsch, hasta la aparición de algoritmos y demostraciones de ventaja cuántica en los años 90.","|  |  |  |  |\n| --- | --- | --- | --- |\n|  |  | PRINCIPIOS\u003Cbr>FUNDAMENTALES DE\u003Cbr>COMPUTACIÓN CUÁNTICA\u003Cbr>VICENTE MORET BONILLO\u003Cbr>Profesor Titular de Universidad. Senior Member, IEEE.\u003Cbr>Departamento de Computación. Facultad de Informática.\u003Cbr>UNIVERSIDAD DEA CORUÑA\u003Cbr>2O13\u003Cbr>Texto de Apoyo. © Vicente Moret Bonillo |  |\n|  |  |  |  |\n|  |  |  |  |\n\nPRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA  \nÍNDICE DE CONTENIDOS  \nINTRODUCCIÓN 3  \nLA UNIDAD DE INFORMACIÓN CUÁNTICA 14  \nPOSTULADOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICAY OPERADORES 24  \nCOMPUTACIÓN REVERSIBLE Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA 33  \nINFORMACIÓN CUÁNTICA 53  \nCONSTRUCCIÓN DEALGORITMOS CON QUBITS 73  \nLA COMPUTADORA CUÁNTICA DE FEYNMAN 98  \nALGORITMOS CUÁNTICOS RELEVANTES 118  \nA MODO DE CONCLUSIÓN 172  \nBIBLIOGRAFÍA 179  \n-- --  \n..  \nPRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA  \nPágina 2  \nINTRODUCCIÓN  \nHacia el inicio de la década de los 60, Rolf Landauer comenzó a preguntarse si las leyes físicas imponían algunas limitaciones al proceso de cómputo. En concreto se interesó sobre el origen del calor disipado por los ordenadores y sepreguntó si este calor era algo inherente a las leyes de la física o se debía a la falta de eficiencia de la tecnología disponible.  \n\n|  | Rolf W. Landauer (4 de febrero de 1927-28 de abril de 1999). \"En toda operación lógicamente irreversible que manipula información, como la reinicialización dememoria, hay aumento de entropía, y una cantidadasociada de energía es disipada como calor\". Este principio es relevante en informática reversible y en informática cuántica. |\n| --- | --- |\n| El tema parece realmente interesante si recordamos que uno de los problemas de los actuales ordenadores de alta velocidad es la eliminación del calor producido durante su funcionamiento. Por otra parte, a medida que evoluciona la tecnología aumenta la escala de integración y caben más transistores en el mismo espacio.\u003Cbr>Cada vez se fabrican microchips más pequeños ya que, cuanto máspequeño es el dispositivo, mayor velocidad de proceso se alcanza. Sin embargo nopodemos hacer los chips infinitamente pequeños. Hay un límite en el cual dejan defuncionar correctamente. Cuando se llega a la escala de nanómetros los electronesse escapan de los canales por donde deben circular por el llamado \"efecto túnel\", un fenómeno típicamente cuántico. Así, y dicho de forma un tanto grosera, si unapartícula clásica se encuentra con un obstáculo, lo normal es que no pueda atravesarlo y rebote. Pero los electrones son partículas cuánticas y presentan |  |\n\nPRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA Página 3  \ncomportamiento ondulatorio; por ello, existe la posibilidad de que una parte de tales electrones pueda atravesar las paredes entre las que están confinados. De esta manera la señal puede pasar por canales donde no debería circular y el chip deja de funcionar correctamente.  \nEfecto túnel. La parte superior de lafigura representa la situación descrita por la física clásica. La parte inferior de lafigura representa la situación que describe la  \nfísica cuántica.  \nEn este contexto la computación digital tradicional no debe estar muy lejos de su límite, puesto que ya se ha llegado a escalas de sólo algunas decenas denanómetros. Estas reflexiones iban a ser el germen de las actuales ideas acerca dela computación cuántica y acerca de los ordenadores cuánticos.  \nLa Evolución de la Computación Cuántica  \nLas ideas esenciales de la computación cuántica surgieron en los primerosaños de la década de 1980 de la mente de Paul Benioff que trabajaba con  \nPRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA Página 4  \nordenadores tradicionales (máquinas de Turing) a los que hacía operar con algunos de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Entre 1981 y 1982 Richard Feynman proponía el uso de fenómenos cuánticos para realizarcálculos computacionales y exponía que, dada su naturaleza, algunos cálculos de gran complejidad se realizarían más rápidamente en un ordenador cuántico. En ","cbCaitxCR0mM2uFB","https://ap.wps.com/l/cbCaitxCR0mM2uFB","pdf",1885545,1,181,"Spanish","es",110,"# Introducción\n## La unidad de información cuántica\n## Postulados de la mecánica cuántica y operadores\n## Computación reversible y computación cuántica\n## Información cuántica\n## Construcción de algoritmos con qubits\n## La computadora cuántica de Feynman\n## Algoritmos cuánticos relevantes\n## A modo de conclusión\n## Bibliografía","[{\"question\":\"¿Por qué el calor disipado y la irreversibilidad importan en computación cuántica?\",\"answer\":\"Landauer propuso que toda operación lógicamente irreversible que manipula información conlleva aumento de entropía y disipación de energía como calor. Ese principio es relevante para la informática reversible y para enfoques en computación cuántica.\"},{\"question\":\"¿Cómo influye el efecto túnel en los límites de la computación digital tradicional?\",\"answer\":\"Al reducirse a escalas de nanómetros, los electrones pueden escapar de los canales por los que deberían circular debido al efecto túnel, un fenómeno cuántico. Esto permite que señales atraviesen barreras y puede hacer que los dispositivos dejen de funcionar correctamente.\"},{\"question\":\"¿Qué hitos históricos se mencionan en la evolución de la computación cuántica?\",\"answer\":\"Se describen ideas iniciales en los años 80: Paul Benioff adapta principios cuánticos a máquinas de Turing; Feynman propone el uso de fenómenos cuánticos para cálculos; y Deutsch formula el primer computador cuántico universal. 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