La computación cuántica es una fase comercial emergente que se espera que traiga grandes cambios al mundo. Su capacidad para resolver problemas con buena precisión y un ritmo más rápido puede lograr un gran avance en el crecimiento de las empresas. A diferencia de las computadoras convencionales modernas que toman un tiempo exponencial para el cálculo, las computadoras cuánticas tienen la capacidad de resolver problemas en tiempo polinomial. Significa que si una computadora convencional tarda años en resolver un problema determinado, una computadora cuántica puede resolverlo en solo 10 minutos. En términos simples, para un gran valor de la entrada, la computadora cuántica requiere un tiempo de cálculo relativamente mucho menor.
Selección de la computadora cuántica correcta para nuestro negocio:
existen diferentes computadoras cuánticas (QC) diseñadas para un propósito diferente. Estos se clasifican como: QC de recocido cuántico, computación cuántica de escala intermedia ruidosa (NISQ) y computación cuántica universal tolerante a fallas. NISQ es la mejor categoría informática para las empresas debido al avance de los algoritmos y la velocidad de ejecución de la computación cuántica universal tolerante a fallos, que es nuestro objetivo final. Es capaz de manejar importantes clases de negocios así como problemas científicos, exponencialmente más rápido que las computadoras convencionales. Sin embargo, el recocido cuántico tiene un uso limitado en los negocios porque no proporciona una aceleración significativa en comparación con la computación clásica.
Por qué la organización necesita actuar ahora:
Las computadoras cuánticas, debido a su capacidad para resolver problemas muy complejos en tiempo polinomial, muestran potencial para transformar la string de valor de la industria. Es por eso que las organizaciones deben comenzar con la era cuántica lo antes posible, lo que les ayudará a tomar el liderazgo en la industria. Muchas organizaciones como Google, IBM, Microsoft, Honeywell, etc. ya están preparadas para la tecnología cuántica. La razón por la cual las organizaciones deberían considerar estar listas para la era cuántica ahora es que-
- Los controles de calidad pueden transformar las strings de valor de la industria, particularmente en las áreas de química (cálculo de estructuras de moléculas complejas), biología (análisis y predicción de fármacos), ciencia de los materiales (eficiencia de chips y baterías), finanzas (análisis del mercado de valores) e inteligencia artificial (IA). ), lo que permite aumentar la cuota de mercado y aumentar los beneficios de las organizaciones que los adoptan.
- La computación cuántica tiene una curva de aprendizaje pronunciada, por lo que la empresa puede convertirse en un seguidor rápido solo cuando trata de ponerse al día temprano, y posiblemente puede conducir a que el ganador se lleve todo para los últimos en llegar.
- Construir un Centro de Competencia Quantum propio requiere tiempo y dedicación en términos de recursos calificados y capital, que no está fácilmente disponible.
Pasos hacia el futuro cuántico:
las organizaciones/empresas que adopten NISQ probablemente podrían superar a sus pares, sobresaliendo a un ritmo mayor. Entonces, ahora es el momento de prepararse para estar listo para cuántica. Los caminos hacia el futuro cuántico incluyen: –
- Selección de un profesional cuántico
: cada organización debe contratar a un profesional cuántico, si no lo ha hecho ya, que pueda hacerles comprender la computación cuántica, su impacto en nuestra industria, cómo se puede beneficiar nuestro negocio y cómo lo abordan otras organizaciones. - Comenzar a identificar la computación cuántica
: una vez que se comprende el funcionamiento de la computación cuántica, los desafíos comerciales y las oportunidades, uno debe comenzar a identificar los campos en los que el uso de la computación cuántica podría ayudar a nuestra organización a sobresalir de la competencia. Uno debería evaluar las oportunidades en términos de capacidades de las operaciones de la computadora cuántica, y podría beneficiarnos. - Experimentar con sistemas cuánticos reales
: después de identificar oportunidades, debemos comenzar a experimentar en el entorno/sistema cuántico real, trabajando con esas oportunidades. La solución Quantum puede no ser adecuada para todos los problemas comerciales. Quantum profesional necesita centrarse en la solución que la computadora clásica no puede producir. - Curso de gráfico cuántico:
incluye la construcción de una hoja de ruta de computación cuántica, con pasos para enfrentar los problemas que podrían crear imitando las barreras competitivas y la ventaja comercial eficiente. Para acelerar a buen ritmo, uno debería preferir unirse a la comunidad cuántica emergente, que brindaría soporte técnico y de habilidades. - Ser flexible sobre
el futuro cuántico: la computación cuántica evoluciona continuamente. Busque con la tecnología y el entorno cuánticos avanzados, realizando nuevos avances que pueden arreglar nuestro enfoque de nuestro proceso de desarrollo cuántico.
Ventajas de la computación cuántica:
en resumen, la computación cuántica podría beneficiar al negocio en tres conceptos:
- Simulación
cuántica: la computación cuántica puede potencialmente modelar procesos y sistemas que ocurren en la naturaleza debido a su naturaleza mecánica cuántica. Esto podría ayudar a mejorar las baterías de larga duración, las nuevas empresas de biotecnología que desarrollan medicamentos dedicados a pacientes individuales, etc. - Optimización cuántica:
resolver problemas de optimización implica alcanzar la solución mejor optimizada. Las computadoras convencionales toman atajos para proporcionar una solución optimizada para problemas de optimización de tamaño significativo que, sin embargo, a menudo son subóptimos. Las empresas que pueden beneficiarse de la optimización cuántica son: – Las organizaciones de telecomunicaciones que desarrollan su infraestructura de red, los productos de consumo y la empresa minorista que ofrece una oferta de marketing, las organizaciones financieras que mejoran su optimización de riesgos, etc. - Aprendizaje automático asistido por
cuántica: las computadoras cuánticas tienen la capacidad de brindar un gran conjunto de oportunidades que las computadoras convencionales no pueden procesar, por lo que podría expandir la destreza de la IA/ML. Los algoritmos cuánticos podrían desarrollar ML en el área de agrupación de datos, mientras que ML podría ayudar a comprender mejor la computación cuántica.
Desventajas de la computación
cuántica: la computación cuántica es un gran avance, sin embargo, tiene algunas dudas con respecto a su correcto funcionamiento, que incluyen:
- Dificultad de ingeniería, construcción y programa cuántico
: la ingeniería de la computadora cuántica es extremadamente difícil ya que uno tiene que trabajar en una fabricación de trato de nivel nano. Debe mantenerse a una temperatura muy baja de -460 0 F. Además, los controles de calidad requieren algoritmos cuánticos especiales para realizar tareas, que deben desarrollarse de manera que proporcionen una solución optimizada para cualquier problema. - Decoherencia
: la decoherencia es la pérdida de coherencia en la interacción con el entorno que podría destruir las propiedades cuánticas de las computadoras cuánticas. Esto puede conducir a un sistema propenso a errores, alejándonos de nuestro objetivo final de obtener un sistema de computación cuántica universal tolerante a fallas. - Seguridad en Internet: los
científicos predicen que si la computación cuántica se implementara con el mejor enfoque, la seguridad en Internet podría fallar porque los controles de calidad podrían descifrar todos los códigos en Internet.
Las organizaciones visionarias ya se están adaptando a la computación cuántica para prepararse para la tecnología cuántica, explorando oportunidades y algoritmos asociados que abordan problemas comerciales complejos. Esto les ayudaría a levantarse mejor que otros. Entonces, organización
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Artículo escrito por nidhipr123 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA