China puede haber tomado la delantera en la carrera hacia la computación cuántica práctica con un anuncio reciente de que ha destrozado un récord para resolver un problema complejo.
En 2019, Google informó que su procesador Sycamore de 53 quits había completado en 3.3 minutos una tarea que habría tomado una supercomputadora tradicional al menos 2.5 dias.En octubre pasado, el procesador cuántico Zuchongzhi 2 de 66 quits de China completó la misma tarea 1 millón de veces más rápido.Ese procesador fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de China del Centro de Excelencia en Información cuántica y Física cuántica, junto con el Instituto de Física Técnica de Shanghai y el Instituto de Microsistemas y Tecnología de la Información de Shanghai..
Supercomputadoras tradicionales como las de la u.S.El 56º Instituto de Investigación del Ejército de Liberación PAGopular y el PAGopular se utilizan para realizar simulaciones complejas para el diseño de equipos, imágenes y señales de procesos para detectar objetivos y puntos de interés, y analizar los océanos de datos para comprender las tendencias y conexiones ocultas.PAGero algunas tareas siguen siendo el tiempo y los recursos intensivos, ya que incluso los bits de computación más pequeños requieren tiempo para voltear entre 1 y 0.
Las computadoras cuánticas superconductoras pueden evitar los límites físicos creando una superposición de los valores 1 y 0.Esencialmente, los bits de computación estándar deben ser un 1 o un 0.PAGero en temperaturas extremadamente bajas, las propiedades físicas de la materia sufren cambios significativos.Las computadoras cuánticas superconductoras aprovechan estos cambios para crear qubits (bits cuánticos), que no están limitados por los obstáculos de procesamiento que enfrentan las computadoras tradicionales.Los qubits pueden ser tanto 1 como 0, simultáneamente.Esto promete acelerar la computación inmensamente, permitiendo asaltos en los problemas innecesarias, como descifrar los códigos actualmente inquebrantables, empujar la IA y el aprendizaje automático a nuevas alturas y diseñar materiales completamente nuevos, productos químicos y medicamentos..
Los poderes científicos y militares del mundo están gastando miles de millones de dólares en la carrera para convertir esta promesa en realidad.China ha logrado varios avances notables en los últimos años.En 2020, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, hogar del destacado erudito de la computación cuántica china, PAGan Jianwei, realizó las primeras comunicaciones cuánticas basadas en el espacio, utilizando el satélite Micius para crear un enlace de datos ultra seguro entre dos estaciones de tierra separadas por másde 1,000 millas.
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En octubre, un equipo chino informó que su procesador Jiuzhang 2 basado en la luz podría completar una tarea en un milisegundo que una computadora convencional requeriría 30 billones de años para terminar.Este avance marcó una nueva velocidad máxima para un procesador cuántico cuyos qubits arelight, no superconductor.Los estados cuencados necesarios para que las computadoras superconductoras funcionen son delicados, pueden ser inestables y son propensos a causar grandes cantidades de errores.Sin embargo, las supercomputadoras basadas en la luz también tienen sus inconvenientes, ya que es difícil aumentar el número de fotones en este tipo de computadora cuántica, debido a su delicado estado.Queda por ver qué método será más frecuente.
Estos logros provienen del énfasis de Beijing en la investigación de la computación cuántica. China is reportedly investing $10 billion in the field, and says it increased national R&D spending by 7 percent last year.PAGor el contrario, el u.S.Gobierno dedicado $ 1.2 mil millones de investigación de computación cuántica en 2018 bajo una nueva estrategia nacional.El año pasado, el Senado aprobó un proyecto de ley para crear una dirección de tecnología e innovación en la National Science Foundation, y agregar $ 29 mil millones para la investigación sobre la computación cuántica y la inteligencia artificial de 2022 a 2026, pero espera una reconciliación con un proyecto de ley aprobado por elCasa el mes pasado.
Los investigadores chinos, las empresas y las agencias ahora tienen más patentes en tecnología cuántica que los Estados Unidos (aunque u.S.Las empresas tienen más en el campo específico de la computación cuántica), en medio de las acusaciones de que estos avances se benefician de robados u.S.trabaja.Hace un año, el Departamento de Comercio en la lista negra de siete entidades de supercomputación para su asociación con el Ejército de Liberación PAGopular.Además, hay evidencia de que el gobierno chino ha estado robando cifrarte.S.Datos gubernamentales y comerciales, almacenándolo contra el día en que las computadoras cuánticas pueden romper el cifrado de hoy.
Todavía estamos a unos años de ver un verdadero advenimiento de la computación cuántica.Actualmente, la mayoría de las computadoras cuánticas pueden operar coherentemente con alrededor de 50 qubits.Realizar el potencial total de Quantum Computing en el roto de código, por ejemplo, requeriría cantidades de qubit en miles.PAGero se están haciendo progresos.Según los informes, IBM produjo una computadora cuántica superconductora de 127 quits en noviembre, tiene la intención de presentar un procesador de 400 quits este año, y tiene como objetivo producir un procesador de 1,000 quits en 2023.
Dado el enorme potencial estratégico de la computación cuántica en una amplia variedad de campos, esta competencia solo se volverá más intensa en el futuro cercano.Si el u.S.puede mantener el ritmo por estar por verse.
Thomas Corbett es analista de investigación de BluePAGath Labs.Sus áreas de enfoque incluyen relaciones extranjeras chinas, tecnología emergente y economía internacional.
PAG.W.Singer es estratega de New America y autor de múltiples libros sobre tecnología y seguridad, incluyendo Wired for War, Ghost Fleet, Burn-in y LikeWar: The Weaponización de las redes sociales.