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Consiguen fabricar el primer ordenador cuántico programable

Desarrollan el primero ordenador cuántico con 5 qubits que además es programable. Un paso más en el desarrollo de este tipo de ordenadores.

| etiquetas: fabricación , primer ordenador , cuántico , programable
  1. ¿Se sabe si ya le han puesto linux?
  2. #1 Sí y No </Schrödinger>
  3. #2 Linux y Windows a la vez, pero el 99% de los usuarios sólo usan windows. :troll:
  4. en cuantico pueda, te programo... :troll:
  5. #1 Sí, pero el escritorio a veces aparece y otras no
  6. El hito habría sido que hubiesen construido un ordenador no programable :shit:
  7. #7 ¿Cómo una calculadora de las sencillitas antiguas gravado todo en un chip fijo?

    POr si es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_von_Neumann

    Es un poco diferente porque se trata de como se programa y donde se guardan los algoritmos pero tiene tela...
  8. #8 De alguna manera tendrán que introducir el código que ejecuta el procesador, y eso es programarlo ;)
  9. #9 Se puede diseñar un procesador para que ya ejecute una serie de pasos. No es práctico ni demasiado rentable pero a veces en cosas que te parecen cruciales y suficientemente delimitadas....
  10. #10 ¿Y cómo se le indica a la unidad de control los pasos a realizar y su orden?
  11. #11 A ver no. Por ejemplo una calculadora no programable en donde la unidad de control es el conjunto mismo de pasos impresos en ella (se pueden imprimir cirtuitos que suman con sus puertas lógicas físicas, que restan, etc en lguar de tenerlos todos y ser un algoritmo quien le diga a la unidad que conjunto usar en cada momento)

    Uno que recuerdo es el de hackear canal plus. El decodificador del plus tenía un programa que cogía una serie de datos y cambiaba las lineas de posición en la pantalla según esos datos (y arreglaba el sonido)

    para hackear lo que se hacía (o hacía gente) era coger un chip sobre el que se podía escribir cualquier tipo de puerta lógica mediante un equipo de grabación y se le imprimía directamente la línea tal se conduce a tal y sale por cual, es decir físicamente (le entraba un orden y salía otro orden porque se cambiaban de posición). Y veías el plus. Hasta que cambiaban el código o sea la sucesión de cambios de líneas para ver la imagen código que enviaban a los decodificadores programables que cambiaban el orden según indicación de su programa y te quedabas sin pdoer ver el plus a menos que sacaras el chip y programaras otro

    No se como sacaban los códigos y los publicaban. Se decía que tenían topos y demás. Pero cogiendo fotos de la misma imagen en normal y codificada, una imagen, otra y otra e intentar ir ordenando el puzzle me parece viable aunque tenidoso
  12. #12 coger un chip sobre el que se podía escribir cualquier tipo de puerta lógica mediante un equipo de grabación

    Grabar un programa sobre una memoria eeprom es programar ese microcontrolador. Lo he hecho unas cuantas veces ;)

    En realidad lo que se escribe en la memoria no son puertas lógicas sino el "programa" que posteriormente interpreta el procesador del microcontrolador que es, a todos los efectos, una computadora.
  13. #11
    Otro sencillo

    En GNU/Linux abres la consola y ejecutas el interprete de pyhon mismo escribiendo python

    si pones 1 & 1

    (verdadero and verdadero)

    te devolverá 1 (verdadero)

    Si pones 0 & 1 te dará 0
    si pones 1 & 0 te dará 0
    Si pones 0 & 0 te dará 0

    Y es que para que A y B son ciertas sea verdad pues han de ser las dos ciertas

    Si pones 1 or 1 te dará 1
    Si pones 1 or 0 te dará 1
    Si pones 0 or 1 te devolverá 1
    y si pones 0 or 0 te devolverá 0

    Le dices A y/o B son ciertas/cierta

    Si pones not 1 te dará false
    si pones not 0 de devolverá true


    Bueno ahora en lugar de esto imagina que pones un hilo conductor y dos interruptores

    De forma que pones Hilo---interruptor-hilo--interruptor--hilo

    En serie y después del segundo interruptor una bombilla y los hilos a la batería

    Para que se encienda la luz los dos interruptores tienen que estar pulsados. Si uno no lo está o no lo están los dos no se enciende. Si están los dos se enciende la luz

    Tienes un & o and sin programarlo simplemente lo has montado


    Ahora pones

    ---interruptor---
    ----| |----
    ---interruptor---


    NO se si saldrá pero es un hilo de entrada, este se divide en dos, cada uno a un interruptor , de cada uno de ellos sale un hilo que se unen los dos a un único hilo de salida

    Y de ahí a la bombilla y los extremos a la batería

    Con que se pulse uno de los dos se enciende la bombilla, si se pulsan los dos también si los dos están cerrados no se enciende


    Ya tienes un "or"

    para un "not" se usa un diodo

    En lugar de interruptores transistores y con ello la circutería de puertas lógicas para todo tipo de operaciones
  14. #13

    *
    Grabar un programa sobre una memoria eeprom es programar ese microcontrolador. Lo he hecho unas cuantas veces
    *

    Grabar un programa. No exactamente sino esta entrada con esta salida... Etc


    **
    En realidad lo que se escribe en la memoria no son puertas lógicas sino el "programa" que posteriormente interpreta el procesador del microcontrolador que es, a todos los efectos, una computadora.
    **
    Exactamente. Es lo que digo


    Pero puedes montar todos los pasos que quieras si es sencillo únicamente con puertas lógicas diseñadas y puestas en orden para resolver el problema sin programa en memoría sino que ese circuito sea todo (claro que no será un ordenador normal y moliente precisamente sino otra cosa) Igual que se hicieron calculadoras mecánicas muy potentes y sorprendentes

    depende...
  15. #13
    POr ejemplo esta maravilla: encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0DHT6o9CEK40eoJBLD7mm8T


    Que puede pasarse a circutería de puertas lógicas no programable (sino todo ya prefijado en la circutería) en forma de calculadora sencilla de bolsillo. Como esas antiguas de hace 40 años ...
  16. #15 Claro, pero eso es un circuito lógico, no un ordenador. No existen ordenadores "no programables" porque entonces no serían ordenadores.

    Por cierto, en python 1 & 1 no es "verdadero y verdadero". & es un and bitwise, no boolean, aunque sí en otros lenguajes.

    En este caso sería True and True.

    Te lo comento porque es un error común y suele provocar errores difíciles de encontrar debido a la evaluación lazy de Python.
    1 & 6 = 0
    1 and 6 = 6
  17. #18 Si. Me he dado cuenta después de darle al enviar. :-P Pero después de darle. Y lo he dejado

    En basic el verdadero es -1 y así

    Que cada lenguaje tenga sus detalles para decir lo mismo causa cada error cuando estás en uno... UFF



    pero se entiende que quiero decir. No es problemático hacer un circuito para tareas sencillas no programable. A mi lo que me alucinó es que se pudieran programar y de repente pareciera que las posibilidades se extendían hasta el infinito con un mismo equipo . Es una pasada

    Ahora se va por memristores, redes neuronales, computación cuántica...

    Esto es un sin parar
  18. #19 No es problemático hacer un circuito para tareas sencillas no programable.

    Por supuesto, pero en ese caso no estamos hablando de un ordenador, que es a lo que me refería en el comentario. Si es un ordenador es programable, si no no es un ordenador.

    Cuando se puedan entrenar redes neuronales cuánticas habremos entrado de lleno en "el futuro". No sé cómo, pero cuando se popularice toda esa tecnología nuestra vida cambiará mucho, espero que para bien.
  19. #20

    *
    Por supuesto, pero en ese caso no estamos hablando de un ordenador, que es a lo que me refería en el comentario. Si es un ordenador es programable, si no no es un ordenador.
    *

    Ah, Claro, Evidentemente... :-P


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    Cuando se puedan entrenar redes neuronales cuánticas habremos entrado de lleno en "el futuro"
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    redes neuronales que además de razonar, distinguir, entender etc pueden tener la asistencia de potentes procesadores con capacidades de cálculo y lógicas, y además con procesos de computación cuántica que permitan una intuición pero sin los sesgos que hace la humana: en lugar de casos a considerar respecto los conocidos y sesgar los conocidos según interés (lo que facilita la superviviencia o tener ideas rápidas de cosas de interés pero sesga y da ideas de poderes paranormales y cosas así a cosas normales más tipos de sesgos en juicios. Tener los casos a considerar respecto los posibles en total)

    Veremos las motivaciones que se metan a esas máquinas en lugar de nuestras emociones para que hagan unas cosas u otras o tiendan a hacer unas cosas u otras
  20. #7 Y si lo llaman ábaco, ni me lo creo
  21. #22 Sí y no.
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