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Quantum News Briefs: 28 de marzo de 2024: Anna Fontcuberta i Morral es nombrada próxima presidenta de la EPFL; Una nueva área de investigación promueve tanto la computación cuántica como la ciencia cognitiva; “¿Cuánto tiempo pasará antes de que las computadoras cuánticas puedan beneficiar a la sociedad? Esa es la pregunta de los 5 millones de dólares de Google” – Inside Quantum Technology

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Noticias IQT - Resúmenes de noticias cuánticas

By kenna hughes-castleberry publicado el 28 de marzo de 2024

Resúmenes de noticias cuánticas: 28 de marzo de 2024: 

Anna Fontcuberta i Morral es nombrada próxima presidenta de la EPFL

Logotipo EPFL, Escuela Politécnica Federal de Lausana

El Consejo Federal Suizo ha anunciado el nombramiento de Anna Fontcuberta i Morral como próxima presidenta de la EPFL, que comenzará su mandato el 1 de enero de 2025. Esto marca un hito importante en su ilustre carrera como física y científica de materiales. Ha estado en EPFL desde 2008 y ha desempeñado diversos cargos, el más reciente como vicepresidente asociado de centros y plataformas. Su trayectoria académica comenzó con una licenciatura en física de la Universidad de Barcelona, ​​seguida de un doctorado en ciencia de materiales de la Ecole Polytechnique de Francia, entre otros logros. Fontcuberta i Morral, nacida en 1975 y con doble ciudadanía española y suiza, no sólo se ha destacado en la investigación, ha obtenido notables premios y ha contribuido a importantes iniciativas de I+D en la EPFL, sino que también ha desempeñado un papel fundamental a nivel nacional, incluida su participación con la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia. Su enfoque para fomentar el compromiso dentro de la comunidad científica y los responsables de la formulación de políticas destaca su compromiso de aprovechar la ciencia y la educación para el beneficio social. Se convertirá en la primera mujer en dirigir el Instituto Federal Suizo de Tecnología, un logro histórico desde su creación en 1855.

Una nueva área de investigación promueve tanto la computación cuántica como la ciencia cognitiva

Computación inteligente (@IntellComput) / X

Un artículo de revisión reciente en Computación Inteligente presenta el floreciente campo de la computación cuántica molecular como una intersección prometedora entre la biología cuántica y la ciencia cognitiva. sugiriéndolo podría revolucionar nuestra comprensión de ambas áreas. El artículo postula que la integración de la computación cuántica molecular con estos campos puede desbloquear avances teóricos, particularmente al explotar los grados de libertad cuánticos, esencialmente las capacidades de los qubits para almacenar y procesar información. Este enfoque podría arrojar luz sobre fenómenos biológicos complejos y los fundamentos cuánticos de la conciencia, que han eludido la explicación de la mecánica clásica. La revisión detalla el progreso en cada campo y explora conceptos clave como orbitales, espines y estados fotónicos, enfatizando su papel en la creación de coherencia cuántica esencial para la computación cuántica. También especula sobre la mecánica cuántica detrás de la catálisis enzimática y la fotosíntesis, ofreciendo potencialmente nuevos conocimientos sobre los procesos cognitivos y los efectos cuánticos observados en los sistemas biológicos. Los investigadores detrás de la revisión son optimistas sobre el futuro y anticipan que surgirá ciencia innovadora a partir de una mayor exploración de estas conexiones interdisciplinarias.

En Otras Noticias: Defensa Nacional artículo: “GUERRA ALGORITMICA: Comunidad de inteligencia que busca conocimientos sobre computación cuántica” 

Defensa Nacional (@NationalDefense) / X

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Inteligencia (IARPA), dependiente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, ha iniciado el programa Entangled Logical Qubits (ELQ) para explorar el potencial de la computación cuántica avanzada, destaca un reciente Defensa Nacional artículo. Dirigido por el director del programa Michael Di Rosa, ELQ pretende superar las imperfecciones inherentes de los qubits, el equivalente cuántico de los bits en la informática clásica, que pueden representar más que valores binarios pero son propensos a degenerar rápidamente en ruido. El programa se centra en la corrección de errores dentro de la mecánica cuántica para mantener la coherencia cuántica, que es esencial para los sistemas de computación cuántica de alto rendimiento. Al lograr el entrelazamiento de qubits lógicos, el programa aspira a permitir la teletransportación cuántica, transfiriendo información cuántica a través de distancias. Con contratos de investigación otorgados a equipos universitarios de Harvard, ETH Zurich, la Universidad de Innsbruck y la Universidad de Sydney, el programa ELQ de cuatro años espera demostrar una tasa de éxito del 95% en la teletransportación de cuatro estados cardinales lógicos. El proyecto subraya el compromiso de promover la computación cuántica universal tolerante a fallas, reconociendo la necesidad de la corrección de errores cuánticos para el interés de la comunidad de inteligencia en aprovechar la computación cuántica para la investigación de operaciones, la toma de decisiones y la optimización. Esta investigación podría dar forma significativa al futuro de la tecnología de computación cuántica y sus aplicaciones.

En otras noticias: la conversación artículo: “¿Cuánto falta para que las computadoras cuánticas puedan beneficiar a la sociedad? Ésa es la pregunta de los 5 millones de dólares de Google”

Archivo:La conversación logo.png - Wikimedia Commons

Google y la Fundación XPrize han iniciado un concurso de 5 millones de dólares para fomentar el desarrollo de aplicaciones de computación cuántica que impacten positivamente a la sociedad, acelerando potencialmente el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, según un nuevo Conversación artículo. Este desafío tiene su origen en la creencia de que la computación cuántica, aprovechando los principios de la física cuántica para realizar cálculos rápidos, podría superar significativamente a la computación tradicional en determinadas aplicaciones. La computación cuántica se distingue por utilizar qubits, que existen en un estado de superposición, lo que les permite representar múltiples estados simultáneamente, a diferencia de los bits binarios de la computación clásica. Esto permite la ejecución de múltiples tareas computacionales simultáneamente, ofreciendo una ventaja teórica sobre los sistemas clásicos. Sin embargo, actualizar esta ventaja cuántica ha resultado un desafío, y hasta la fecha pocos algoritmos demuestran un rendimiento superior. La competencia refleja un esfuerzo más amplio para traducir el potencial teórico de la computación cuántica en beneficios para el mundo real en medio de investigaciones en curso para superar las barreras a su aplicación práctica.

Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.

Categorías:
la seguridad cibernética, fotónica, computación cuántica, la investigación

Tags:
la seguridad cibernética, ELQ, EPFL, Google, Computación Inteligente, xpremio

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