IBM planea desarrollar superordenadores cuánticos para 2025

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IBM planea desarrollar superordenadores cuánticos para 2025

IBM planea revolucionar la computación para 2025 con superordenadores cuánticos que integrarán procesadores cuánticos y clásicos, abordando problemas complejos de manera innovadora.

Descripción

IBM ha anunciado un audaz plan para 2025, que consiste en el desarrollo de superordenadores cuánticos capaces de integrar procesadores cuánticos y clásicos de manera eficiente. Esta innovadora combinación permitirá abordar problemas actuales que superan las capacidades de la supercomputación clásica, marcando un hito en el campo de la computación.

Con el objetivo de crear una 'tela computacional', IBM busca que estos sistemas operen juntos sin fricciones, aumentando significativamente la capacidad de procesamiento. Este avance se compara a la transición de mapas en papel a sistemas de navegación GPS, ya que redefinirá cómo enfrentamos desafíos tecnológicos y científicos.

En este contexto, IBM ha introducido Qiskit Runtime y el modelo de programación 'Quantum Serverless', que permite a los desarrolladores trabajar sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente. Esta nueva herramienta facilita la implementación de técnicas avanzadas como 'circuit knitting', que divide problemas complejos en tareas menores y las integra mediante recursos clásicos.

El procesador 'Kookaburra', previsto para lanzarse en 2025, estará equipado con una capacidad inicial de 1.386 cúbits y se podrá escalar hasta 4.158 cúbits, gracias a estrategias basadas en arquitecturas modulares. Esta modularidad no solo superará las limitaciones físicas de los chips actuales, sino que abrirá el camino hacia una nueva generación de supercomputadores cuánticos.

Desde el inicio de su camino en la computación cuántica en 2016, IBM ha trabajado para democratizar el acceso a esta tecnología emergente. Con lanzamientos como el kit de desarrollo Qiskit y el procesador ‘Eagle’, que superó los 100 cúbits, la empresa ha sentado las bases para una revolución en la programación y uso de sistemas cuánticos.

IBM también colabora con empresas y universidades a nivel global para desarrollar aplicaciones prácticas que aborden desafíos en campos como la química, la inteligencia artificial y la optimización. Se espera que esta tecnología pueda simular moléculas complejas o diseñar nuevos materiales antes inimaginables.

A pesar de que el camino hacia la implementación efectiva de estas unidades de procesamiento cuántico (QPU) modulares presenta desafíos, como la conectividad y sincronización de múltiples componentes, IBM está comprometida a eliminar las principales barreras para alcanzar su meta de 2025. Jay Gambetta, vicepresidente de investigación de computadoras cuánticas en IBM, destaca que este avance no solo representa el futuro de la computación, sino un cambio de paradigma en la manera en que resolvemos problemas complejos.