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      <title>Computación Cuántica by María Rosa Martínez</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-09-09 16:31:24 UTC</pubDate>
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         <title>María Rosa Martínez🥰</title>
         <author>mariarmar3138</author>
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         <description><![CDATA[<div>XI°B<br>Informática<br>Prof. Guadalupe Espinosa<br>09/09/2019</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:34:52 UTC</pubDate>
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         <title>Origen</title>
         <author>mariarmar3138</author>
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         <description><![CDATA[<div>La idea de computación cuántica surge en 1981, cuando Paul Benioff expuso su teoría para aprovechar las leyes cuánticas en el entorno de la computación. En vez de trabajar a nivel de voltajes eléctricos, se trabaja a nivel de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cuanto">cuanto</a>. En la computación digital, un bit solo puede tomar dos valores: 0 o 1. En cambio, en la computación cuántica, intervienen las leyes de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica">mecánica cuántica</a>, y la partícula puede estar en superposición coherente: puede ser 0, 1 y puede ser 0 y 1 a la vez. Eso permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:38:20 UTC</pubDate>
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         <title>Problemas</title>
         <author>mariarmar3138</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uno de los obstáculos principales para la computación cuántica es el problema de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Decoherencia_cu%C3%A1ntica">decoherencia cuántica</a>, que causa la pérdida del carácter unitario (y, más específicamente, la reversibilidad) de los pasos del algoritmo cuántico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:46:14 UTC</pubDate>
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         <title>Programas</title>
         <author>mariarmar3138</author>
         <link>https://padlet.com/mariarmar3138/e74mycti3q81/wish/381727742</link>
         <description><![CDATA[<div>- Algoritmos cuánticos<br><br>Los algoritmos cuánticos se basan en un margen de error conocido en las operaciones de base y trabajan reduciendo el margen de error a niveles exponencialmente pequeños, comparables al nivel de error de las máquinas actuales.<br><br></div><ul><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Shor">Algoritmo de Shor</a></li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Grover">Algoritmo de Grover</a></li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Deutsch-Jozsa">Algoritmo de Deutsch-Jozsa</a></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:48:18 UTC</pubDate>
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         <title>Modelos</title>
         <author>mariarmar3138</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_cu%C3%A1ntica_de_Benioff">Computadora cuántica de Benioff</a></li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_cu%C3%A1ntica_de_Feynman">Computadora cuántica de Feynman</a></li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_cu%C3%A1ntica_de_Deutsch">Computadora cuántica de Deutsch</a></li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:51:43 UTC</pubDate>
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         <title>Complejidad</title>
         <author>mariarmar3138</author>
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         <description><![CDATA[<div>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_de_complejidad">clase de complejidad</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/BQP">BQP</a> estudia el costo de los algoritmos cuánticos con bajo margen de error.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:53:23 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicaciones</title>
         <author>mariarmar3138</author>
         <link>https://padlet.com/mariarmar3138/e74mycti3q81/wish/381731675</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Se ha sugerido el uso de la computación cuántica como alternativa superior a la computación clásica para varios problemas, entre ellos:<br><br></div><ul><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Factorizaci%C3%B3n">Factorización</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero">números enteros</a></li><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_discreto">Logaritmo discreto</a></li><li>Simulación de sistemas cuánticos: <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman">Richard Feynman</a> conjeturó en 1982 que los ordenadores cuánticos serían eficaces como simuladores universales de sistemas cuánticos, y en 1996 se demostró que la conjetura era correcta.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:53:55 UTC</pubDate>
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