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4 futuros diferentes para a computação quântica convergem na Nvidia GTC

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Este ano, visitei o canto quântico da Nvidia GTC, determinado a entender o que até agora tem sido um tópico bastante intimidante para mim: computadores quânticos.

Esta tecnologia promete revolucionar setores como finanças, segurança cibernética, química e muito mais. Para chegar lá, no entanto, é necessário resolver alguns problemas muito difíceis.

Uma questão que ainda paira no mundo da computação quântica é de que exatamente os qubits deveriam ser feitos. Bits de computador clássicos são qualquer coisa que exista em um estado binário (0 ou 1, verdadeiro ou falso). Freqüentemente, eles são representados fisicamente como uma carga elétrica ligada ou desligada.

Jesse ao lado de um computador quântico que retém íons em uma câmara central e os controla com lasers.

Uma visão de cima para baixo do computador quântico de íons aprisionados da Quantinuum.

Celso Bulgatti/CNET

Qubits são qualquer coisa que pode estar em um de dois estados, ou em ambos ao mesmo tempo. Isto ocorre na natureza, com partículas, e também pode ser projetado com circuitos especiais.

Na Nvidia GTC, vi computadores quânticos construídos em torno de átomos neutros (sem carga), íons (com carga), fótons (partículas de luz) e circuitos quânticos projetados.

Jesse segurando um wafer circular de chips fotônicos refletindo a luz do arco-íris do PsiQuantum.

O design do computador quântico baseado em fótons da PsiQuantum aproveita as vantagens da indústria de semicondutores existente.

Celso Bulgatti/CNET

Cada tipo de computador quântico tem suas vantagens, mas nenhum se tornou o meio definitivo de construção de um.

Para ver uma explicação detalhada de cada um dos quatro computadores quânticos que encontramos, além de uma maneira de conectar seu computador clássico a um computador quântico da vida real por meio da nuvem, confira o vídeo neste artigo.

Assista isto: 4 visões concorrentes para computadores quânticos em exibição na Nvidia GTC



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