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      <title>PROGRAMA DE COMPUTACIÓN  by Pauleth Pinzón</title>
      <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea</link>
      <description>Hecho con esfuerzo para el gran deleite de sus vistas. Y para que sigan disfrutando de las grandes adquisiciones que nos brindan  los programas de computación </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-09-09 16:20:44 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2019-09-09 16:50:55 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Centro Educativo </title>
         <author>pppc_04</author>
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         <description><![CDATA[<div>Santo Domingo <br>PAULETH PINZÓN <br>AÑO: XI ° B</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:23:29 UTC</pubDate>
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         <title>ORIGEN  </title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381714628</link>
         <description><![CDATA[<div>A medida que evoluciona la tecnología y se reduce el tamaño de los transistores para producir microchips cada vez más pequeños, esto se traduce en mayor velocidad de proceso. Sin embargo, no se pueden hacer los chips infinitamente pequeños, ya que hay un límite tras el cual dejan de funcionar correctamente. Cuando se llega a la escala de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metros">nanómetros</a>, los electrones se escapan de los canales por donde deben circular. A esto se le llama <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_t%C3%BAnel">efecto túnel</a>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:28:58 UTC</pubDate>
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         <title>PROBLEMAS  </title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381715848</link>
         <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 16:30:38 UTC</pubDate>
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         <title>HARDWARE</title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381716583</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Aún no se ha resuelto el problema de qué <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware"><em>hardware</em></a> sería el ideal para la computación cuántica. Se ha definido una serie de condiciones que debe cumplir, conocida como la <em>lista de Di Vincenzo</em>, y hay varios candidatos actualmente.</div><div>Ingenieros de Google trabajan (2018) en un procesador cuántico llamado "Bristlecone".</div><div><strong>Condiciones a cumplir</strong>[<a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica&amp;action=edit&amp;section=4">editar</a>]<br><br></div><ul><li>El sistema ha de poder inicializarse, esto es, llevarse a un estado de partida conocido y controlado.</li><li>Ha de ser posible hacer manipulaciones a los cúbits de forma controlada, con un conjunto de operaciones que forme un <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjunto_universal_de_puertas_l%C3%B3gicas&amp;action=edit&amp;redlink=1">conjunto universal de puertas lógicas</a> (para poder reproducir cualquier otra puerta lógica posible).</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:31:48 UTC</pubDate>
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         <title>COMPLEJIDAD</title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381718217</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>Complejidad</strong><br><br></div><div><br>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.<br><br></div><div><strong><br>Problemas propuestos</strong></div><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.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica#cite_note-3"><sup>3</sup></a>​<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica#cite_note-4"><sup>4</sup></a>​</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:34:07 UTC</pubDate>
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         <title>MODELOS </title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381720324</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_cu%C3%A1ntica_de_Benioff">Computadora cuántica de Benioff</a>}</li></ul><div>La <strong>computadora cuántica de Benioff</strong> es una idea de que la cinta de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing">máquina de Turing</a> podría ser reemplazada por una secuencia de sistemas cuánticos simples de dos-estados creada por <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Benioff&amp;action=edit&amp;redlink=1">Paul Benioff</a>. Esto proporcionó una manera primitiva de codificar una secuencia de dígitos binarios.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:37:24 UTC</pubDate>
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         <title>MODELO DE FEYNMAN</title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381721244</link>
         <description><![CDATA[<div><br>El modelo de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing">máquina de Turing</a> es una manera de describir una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora">computadora</a> abstracta. Otro es cómo construir un circuito a partir de puertas lógicas primitivas. Ambas aproximaciones son equivalentes.<br><br></div><div>El modelo de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Feynman">Feynman</a> es una versión cuántica de un circuito lógico combinacional. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:38:43 UTC</pubDate>
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         <title>DAVID DEUTSCH</title>
         <author>pppc_04</author>
         <link>https://padlet.com/pppc_04/flm0zobivsea/wish/381722649</link>
         <description><![CDATA[<div>La primera <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing">máquina de Turing</a> cuántica verdadera fue descubierta por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/David_Deutsch">David Deutsch</a>. Su modelo se diferencia del de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_cu%C3%A1ntica_de_Benioff">Benioff</a> en que mantiene el registro de memoria cuántico (la cinta) en superposición de estados computacionales.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-09-09 16:40:46 UTC</pubDate>
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