{"id":1746,"date":"2019-10-25T18:44:04","date_gmt":"2019-10-25T18:44:04","guid":{"rendered":"http:\/\/gotodata.com.br\/site\/?p=1746"},"modified":"2019-10-25T18:44:04","modified_gmt":"2019-10-25T18:44:04","slug":"estamos-mais-perto-da-computacao-quantica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gotodata.com.br\/web\/estamos-mais-perto-da-computacao-quantica\/","title":{"rendered":"Estamos mais perto da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica?"},"content":{"rendered":"<h3>Google apresenta processador e afirma ter atingido a supremacia qu\u00e2ntica.<\/h3>\n<p>O Google divulgou esta semana os <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-019-1666-5\">resultados de um experimento<\/a> e rapidamente celebrou ter alcan\u00e7ando a supremacia qu\u00e2ntica. O nome pretensioso refere-se a um conceito proposto por John Preskil, em 2012, para identificar o ponto em que os computadores qu\u00e2nticos seriam capazes de fazer coisas que computadores convencionais n\u00e3o poderiam. O Google afirma ter atingindo este marco com o processador Sycamore, desenvolvido em seus laborat\u00f3rios na Calif\u00f3rnia, capaz de executar em 200 segundos um c\u00e1lculo que teria levado mais de 10 mil anos em um computador atual. Controversa, a experi\u00eancia nos faz perguntar: o qu\u00e3o perto estamos da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica? J\u00e1 abordamos este tema <a href=\"http:\/\/gotodata.com.br\/site\/um-eletron-de-cada-vez\/\">aqui<\/a> e <a href=\"http:\/\/gotodata.com.br\/site\/nem-discada-nem-banda-larga-quantica\/\">ali<\/a>.<\/p>\n<p>A computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica \u00e9 um sonho ainda t\u00e3o distante que mesmo sua aplicabilidade permanece em discuss\u00e3o. Os qubits, ou quantum bits, aproveitam-se da estranha habilidade das part\u00edculas subat\u00f4micas de existirem em mais de um estado ao mesmo tempo. Como resultado, podem armazenar mais combina\u00e7\u00f5es al\u00e9m dos 1 ou 0 dos bits atuais, e a capacidade de mem\u00f3ria \u00e9 extraordinariamente maior, com opera\u00e7\u00f5es feitas muito mais rapidamente e com reduzido uso de energia. Na verdade, o experimento desta semana mostrou uma capacidade de crescimento <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/65651-quantum-computers-get-scary-fast.html\">duplamente exponencial<\/a>.<\/p>\n<p>O sistema apresentado pela Google foi recebido com ressalvas. Sugerimos este <a href=\"https:\/\/arstechnica.com\/science\/2019\/10\/inside-googles-quantum-computing-efforts\/\">artigo<\/a> para entender seu funcionamento. A <a href=\"https:\/\/www.ibm.com\/blogs\/research\/2019\/10\/on-quantum-supremacy\/\">IBM<\/a> afirma que um computador convencional, com uma configura\u00e7\u00e3o diferente da prevista pela Google, seria capaz de resolver o mesmo problema em tr\u00eas dias. J\u00e1 a Intel desdenha, dizendo que n\u00e3o h\u00e1 aplica\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas para o processador Sycamore. Por tr\u00e1s da discuss\u00e3o est\u00e1 a batalha das grandes corpora\u00e7\u00f5es pelo controle desse conhecimento.<\/p>\n<p>Os desafios, entretanto, s\u00e3o muitos. Entre eles, podemos citar:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 90px;\"><strong>Hardware<\/strong>: O Sycamore enfrentou diversos desafios e um que permanece \u00e9 relativo aos caros e extensos cabos necess\u00e1rios \u00e0 obten\u00e7\u00e3o das leituras. Os qubits s\u00e3o estabelecidos em \u00e1tomos e seus m\u00faltiplos estados s\u00e3o dif\u00edceis de determinar, dada sua tend\u00eancia a gerar n\u00fameros incoerentes e imprevis\u00edveis, para se dizer o m\u00ednimo. O pr\u00f3prio spin a ser medido \u00e9 um \u201cmomento\u201d sem qualquer analogia com a f\u00edsica cl\u00e1ssica, ele nem mesmo gira no sentido como entendemos o termo spin. E, \u00e9 claro, as m\u00e1quinas qu\u00e2nticas precisam operar na temperatura ambiente. Os prot\u00f3tipos em funcionamento rodam em temperaturas pr\u00f3ximas de zero absoluto para se beneficiarem da supercondutividade de alguns materiais a esta temperatura.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 90px;\"><strong>Programa\u00e7\u00e3o<\/strong>: todo o software atual \u00e9 baseado em constru\u00e7\u00f5es (express\u00f5es alg\u00e9bricas, fun\u00e7\u00f5es trigonom\u00e9tricas, c\u00e1lculo integral, pontos flutuantes etc) desenvolvidas nos s\u00e9culos passados <strong>e n\u00e3o aplic\u00e1veis \u00e0 f\u00edsica qu\u00e2ntica<\/strong>. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel adaptar a programa\u00e7\u00e3o atual. \u00c9 necess\u00e1ria uma nova matem\u00e1tica, criada do zero, para servir de base, e, a partir da\u00ed, inventar novas linguagens de programa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Vale a pena, entretanto, investir neste conhecimento. Muitos dos avan\u00e7os tecnol\u00f3gicos embrion\u00e1rios dependem fundamentalmente de mais processamento para serem desenvolvidos ou executados. Os computadores qu\u00e2nticos seriam capazes de oferecer breakthroughs em diversas \u00e1reas, como avan\u00e7os no modelamento de rea\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas complexas, capazes de revolucionar a gera\u00e7\u00e3o e o armazenamento de energia. Ou simula\u00e7\u00f5es de comportamento molecular e consequente design de novas mol\u00e9culas para uso na medicina e gen\u00e9tica. E tamb\u00e9m modelos complexos de an\u00e1lises de dados e aumento exponencial da capacidade de previs\u00e3o e predi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Avan\u00e7os como este permitiriam o desenvolvimento de fontes limpas, baratas e abundantes de energia. Ou o sequenciamento gen\u00e9tico para eliminar doen\u00e7as e aumentar o tempo de vida. Ou ferramentas para controle do clima e do solo. Esta busca, entretanto, est\u00e1 longe de ter um fim, e n\u00e3o \u00e9 dif\u00edcil imaginar o tamanho do desafio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Google apresenta processador e afirma ter atingido a supremacia qu\u00e2ntica. O Google divulgou esta semana os resultados de um experimento e rapidamente celebrou ter alcan\u00e7ando a supremacia qu\u00e2ntica. 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