Las computadoras cuánticas podrían ser una 'supercarretera' para experimentar nuestro otro yo en el multiverso (2024)

El comediante John Mulaney dijo una vez: "No sé para qué sirve mi cuerpo aparte de llevar la cabeza de una habitación a otra". Él no está solo. Mucha gente equipara su yo esencial, suconciencia, con los pensamientos en su cabeza; "Pienso, luego existo." muestra comoSubiry películas comoTrascendenciajugar con la idea de lograr la inmortalidad cargando la propia conciencia a una computadora. De hecho, esto es parte de todo un movimiento llamado “transhumanismo.”

Pero el físico David Deutsch, a menudo llamado “el padre de la computación cuántica”, quiere dar un paso más. Él cree que algún día podremossubirnos a nosotros mismoscuánticoordenadores, lo que nos permitiría ver qué están haciendo otras versiones de nosotros mismos en otros universos.

Hoy,computadoras cuánticasson demasiado principiantes para esto. Y nadie sabe qué es realmente la conciencia. Pero como las computadoras cuánticas ybiología cuánticaprogreso, podría ser posible algún día.

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Una computadora que cree que eres tú

Las ideas sobre cómo sería si pudiéramos usar computadoras mientras nuestros "cuerpos" varían. En la serie de Amazon,Subir, los cerebros de las personas se escanean y se cargan en un cuerpo de avatar en uno de variosmetaversomundos: elegante, existen metaversos de resort para los ricos, y alojamientos exiguos después de la muerte dan la bienvenida a los pobres. Por un precio, puede actualizar su avatar e incluso interactuar "físicamente" con personas vivas si usan trajes de retroalimentación háptica que les permitan experimentar el tacto.

Pero el autor Louis Rosenberg, un ingeniero con un doctorado en filosofía, lanza una llave inglesa en este Valhalla digital. Rosenberg es autor, director ejecutivo y científico jefe deIA unánimeque creainteligencia artificialalgoritmos para capturar la inteligencia colectiva. Élseñala quetu yo subido es realmente solo una copia tuya. Incluso si logramos diseñar una máquina capaz de escanear todo el cerebro de alguien (sus recuerdos, pensamientos y comportamientos, hasta el nivel molecular) y recrearlo dentro de una computadora, en realidad no prolongaría su experiencia de vida.

“Por un instante, esa copia sería idéntica a ti”, le dice.Mecánica Popular. “Y luego, al instante siguiente, tan pronto como comenzó a tener sus propias experiencias… se apartará de ti”.

“Esta copia de computadora creería que tiene un cuerpo, y hacer frente a su falta de cuerpo podría volverla loca”.

Plantea este experimento mental: si uno de estos "escáneres cerebrales mágicos" se colocara en una calle concurrida donde alguien pasara por debajo sin darse cuenta, y escaneara sucerebro, ¿se transferirían de su cuerpo a la computadora?No.

"En primer lugar, no tendrían idea de que fueron escaneados, ¿verdad?" dice Rosenberg. “No tienen idea de que existe una copia en una computadora en alguna parte, por lo que de repente no se sentirían como ‘Oh, me transportaron a un sistema informático’. No serían ellos. Si te encuentras con esa persona en la calle después de que la escanearon y le dices: 'Oye, acabamos de escanear tu cerebro, te subimos a la nube... estás bien, puedes cruzarte con el tráfico ahora mismo y ser atropellado por un auto', dirían 'No'".

Pero ahora, dice, habría una copia tuya en una computadora que realmente lo crea.estú. Tendría todos tus recuerdos; creería que tu familia es su familia, tu trabajo es su trabajo, tu dinero es su dinero, y creería que tiene los mismos derechos que tú. En esencia, “habrías creado esta situación muy difícil para ti mismo”.

Rosen, quien recientemente publicó una novela gráfica de ciencia ficción llamadaMejora, también señaló que esta copia de computadora creería que tiene un cuerpo, y lidiar con su falta de cuerpo podría volverla loca. EnSubir, por ejemplo, un personaje menciona que los avatares de la primera generación no comían, defecaban ni parpadeaban, lo que los volvía locos.

Las personas que piensan que sus cuerpos solo están destinados a mover la cabeza pasan por alto la simbiosis entre los dos. Recibimos señales de nuestro cuerpo constantemente. El cuerpo es donde una gran cantidad denuestras emociones se registran. Nos ayuda a saber dónde estamos, físicamente, en el mundo.Estudios muestranque nuestro genoma de bacterias intestinales, una parte de nuestro cuerpo en la que rara vez pensamos, es clave en lo que somos. Se puede pasar de generación en generación, como el ADN, ypuede regular la expresión génica. Entonces, un yo incorpóreo en una computadora tendría una existencia muy diferente, posiblemente tortuosa.

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Muchas copias, muchos universos

Pero, ¿y si no estuviéramos planeando pasar la eternidad en la computadora? ¿Y si, como Deutsch, solo quisiéramosviajar por el multiversopara ver lo que nuestras contrapartes de otro mundo estaban haciendo?

Deutsch, quien escribió uno de los primerosdocumentos en 1985 que propusieron la computación cuántica, es profesor visitante, investigador y autor afiliado a la Universidad de Oxford. Él cree que la computación cuántica deriva parte de su poder de cómputo de otros mundos. Y si bien eso suena como una teoría exótica, se basa en parte en algo bastante mundano: el hecho de que los procesos cuánticos usan la energía de manera más eficiente que los procesos clásicos.

En el mundo clásico, las partículas existen en lugares específicos y medibles. Pero en el mundo cuántico, las partículas existen ensuperposición—podrían estar en cualquier lugar y en todas partes en una ola de probabilidades—hasta que sean observados. Cuando se observan, se dice que la función de onda "colapsa", dejando atrás una partícula específica que se puede medir en un estado particular.

Los físicos aún debaten qué significa el colapso de la función de onda, cómo funciona o si esa es una forma precisa de describir el fenómeno. Pero muchos expertos ahora creen que cuando una partícula se identifica en un lugar y condición o estado ennuestrouniverso, está bloqueado simultáneamente en cada uno de sus posibles estados restantes en otros universos. En otras palabras, todo lo quepodermorder,hacesuceder, en otros universos. Este es elInterpretación de muchos mundosde la mecánica cuántica, que el físicohugo everettplanteado en 1957.

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Las computadoras clásicas funcionan como el mundo clásico. Usan bits, un uno o un cero, para resolver problemas probando las opciones una a la vez, aunque muy rápido. Pero en lugar de usar bits, una computadora cuántica usa qubits, generalmente una partícula subatómica como un electrón o un fotón, que podría ser unoycero y todo lo demás en una ola de probabilidades. Es decir, las computadoras cuánticas pueden probar todas las respuestas casi a la vez.

Una cosa que les ayuda a hacerlo es la propiedad cuántica deenredo. Cuando las partículas que se han conectado previamente se entrelazan, incluso si están muy separadas, pueden permanecer entrelazadas de tal manera que si conoce el estado de una, puede conocer instantáneamente el estado de otras partículas con las que está entrelazado. Por ejemplo, si encuentra una partícula que tiene un giro hacia arriba, sabe que una partícula con la que está entrelazada tendrá un giro hacia abajo. Muchas partículas se pueden entrelazar entre sí, por lo que una computadora cuántica que conoce el estado de una partícula conoce simultáneamente el estado de todas las partículas con las que está entrelazada, lo que le brinda exponencialmente más datos por consulta. Como resultado de poder probar tantos resultados a la vez, las computadoras cuánticas pueden resolver problemas mucho más rápido con la misma cantidad de energía que las computadoras clásicas.

En 1994, el físico Peter Shorpresentó un algoritmoque mostró que un problema que una computadora clásica tardaría miles de millones de años en resolver, la factorización de números primos grandes, podría completarse enunos pocos díaspor una computadora cuántica. Deutsch cree que el algoritmo de Shor es evidencia de que las computadoras cuánticas se están relacionando con otros universos.

En su libro,el tejido de la realidad,alemán escribió:

“Cuando el algoritmo de Shor ha factorizado un número, utilizando aproximadamente 10500 veces los recursos computacionales que se pueden ver presentes, ¿dónde se factorizó el número? Solo hay alrededor de 1080 átomos en todo el universo visible, un número absolutamente minúsculo en comparación con 10500. Entonces, si el universo visible fuera la extensión de la realidad física, la realidad física no contendría ni remotamente los recursos necesarios para factorizar un número tan grande. ¿Quién lo factorizó, entonces? ¿Cómo y dónde se realizó el cálculo?

Él cree que las computadoras cuánticas resuelven problemas en parte interactuando con cuantos en otros universos, y recuperan la información y la entregan a este universo. La interpretación de muchos mundos dice que las personas, no solo las partículas, también están representadas en todos sus estados posibles en el multiverso.

Entonces, una vez que las computadoras cuánticas se vuelvan más robustas, y una vez que encontremos una manera de cargar nuestra conciencia en ellas, es posible que nos encontremos en una supercarretera hacia nuestro otro yo. O, al menos, copias de nosotros lo harán.

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Susana Lahey

Contribuyente

Susan Lahey es una periodista y escritora cuyo trabajo se ha publicado en numerosos lugares de Estados Unidos y Europa. Ha cubierto la energía de las olas del océano y la transformación digital; construcción sostenible y recuperación de desastres; asistencia sanitaria en Burkina Faso y diseño de anticuerpos en Austin; el alma de AI y la inspiración de un escultor Tewa que trabaja en un hogan cerca del pie de la montaña Taos. Vive en Oporto, Portugal con vista al mar.

Las computadoras cuánticas podrían ser una 'supercarretera' para experimentar nuestro otro yo en el multiverso (2024)

FAQs

¿Cuál es el problema que se presenta en la computación cuántica? ›

Los dispositivos actuales pueden dañarse con la más mínima interferencia ambiental. Pero Algorithmiq está desarrollando formas de contrarrestar eso para aprovechar el poder de la cuántica.

¿Qué es la computacion cuántica de qué manera podria revolucionar la tecnologia actual? ›

La computación cuántica está llamada a revolucionar la informática. En un mundo binario de unos y ceros, los ordenadores cuánticos serían como los Albert Einstein de la informática, cerebros electrónicos extraordinarios capaces de realizar en unos segundos tareas casi imposibles para una computadora clásica.

¿Qué pueden hacer las computadoras cuánticas? ›

Las computadoras cuánticas son capaces de resolver ciertos tipos de problemas más rápido que las computadoras clásicas, ya que sacan partido de los efectos de la mecánica cuántica, como la superposición y la interferencia cuántica.

¿Qué pasaría si tuviéramos computadoras cuánticas en la actualidad? ›

La computación cuántica podría revolucionar completamente todos los aspectos de la sociedad, desde la salud y las finanzas, hasta incluso la seguridad nacional.

¿Por qué la computación cuántica no funcionará? ›

[+] La ilustración muestra el qubit 'emitiendo' una corriente de funciones de onda (la letra griega psi), que representa el colapso de la función de onda cuando se mide. La computación cuántica nunca funcionará. Mantener suficientes qubits estables el tiempo suficiente para realizar cualquier cálculo o procesamiento significativo es una imposibilidad matemática .

¿Por qué las computadoras cuánticas no pueden funcionar? ›

Las computadoras cuánticas son extremadamente difíciles de diseñar, construir y programar. Como resultado, están paralizados por errores en forma de ruido, fallas y pérdida de coherencia cuántica , que es crucial para su funcionamiento y, sin embargo, se desmorona antes de que cualquier programa no trivial tenga la oportunidad de ejecutarse por completo.

¿Pueden las computadoras cuánticas predecir el futuro? ›

La computación cuántica nos ayudará a desarrollar materiales con nuevas propiedades , una tarea que una computadora normal puede hacer pero sin el mismo nivel de precisión. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de resolver problemas que las computadoras clásicas no tienen el poder de resolver.

¿Por qué las computadoras cuánticas son el futuro? ›

A medida que la computación cuántica se desarrolle rápidamente, tendrá un gran impacto en el futuro de la computación. Una computadora cuántica podría transformar la forma en que pensamos sobre la informática, aumentando exponencialmente las velocidades de procesamiento y otorgando acceso a datos que antes eran inaccesibles .

¿Cómo afectarán las computadoras cuánticas a la sociedad? ›

La computación cuántica tiene el potencial de revolucionar varias industrias y ser un poderoso catalizador para la economía digital . La computación cuántica puede proporcionar ventajas significativas en áreas como la criptografía, que es fundamental para las transacciones y comunicaciones digitales seguras en numerosas industrias.

¿Por qué son mejores las computadoras cuánticas? ›

Las computadoras cuánticas usan bits cuánticos, o qubits, para medir y extraer información. A diferencia de los bits de las computadoras clásicas, que pueden almacenar un 1 o un 0, los qubits pueden almacenar múltiples valores al mismo tiempo . En teoría, esto les da una gran ventaja de velocidad sobre las computadoras y los algoritmos clásicos.

¿Son las computadoras cuánticas supercomputadoras? ›

Las computadoras cuánticas superan a las supercomputadoras en términos de eficiencia porque utilizan el poder de la mecánica cuántica para realizar cálculos. China afirmó en 2020 haber desarrollado una computadora cuántica capaz de realizar cálculos 100 billones de veces más rápido que cualquier supercomputadora.

¿Es la computación cuántica algo real? ›

La computación cuántica es real , está bien, pero puede que no sea todo lo que parece. Todavía hay muchas limitaciones, pero a medida que surgen nuevas tecnologías para mejorar la computación cuántica, también lo hacen sus usos en todas las industrias.

¿Qué tan lejos estamos de las computadoras cuánticas? ›

La computación cuántica ya está con nosotros de forma limitada. Pero los próximos cinco a 10 años pueden verlo saltar a la corriente principal de la misma manera que las computadoras clásicas pasaron de los laboratorios y las grandes corporaciones a las empresas de todos los tamaños, así como a los hogares, en las décadas de 1970 y 1980.

¿Qué países tienen computadoras cuánticas? ›

Aún economías más pequeñas, como Canadá, Singapur, o Israel tienen programas nacionales dedicados a tecnologías cuánticas.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la computación cuántica? ›

Las computadoras cuánticas tienen el potencial de beneficiar a la sociedad de varias maneras, incluida la toma de decisiones de inversión más inteligentes, el desarrollo de medicamentos y vacunas más rápido y la revolución del transporte . Sin embargo, una desventaja de la computación cuántica es que podría romper la criptografía actual.

¿Qué reemplazará a las computadoras en el futuro? ›

Los expertos mundiales ahora predicen que los teléfonos inteligentes y las tabletas reemplazarán cada vez más a las computadoras de escritorio y portátiles.

¿Qué dice Stephen Hawking sobre los computadores cuánticos? ›

Stephen Hawking “los ordenadores cuánticos se basan en el hecho de que el estado cuántico de la memoria de un ordenador contiene mucha más información que sus descripciones clásicas” (Abbott et al., 1999).

¿Cómo afectarán las computadoras cuánticas a la IA? ›

Las computadoras cuánticas pueden manejar problemas de optimización complejos que las computadoras tradicionales no pueden manejar, lo que hace que los algoritmos de IA funcionen mejor . Esto podría conducir a una inteligencia artificial que sea más poderosa e inteligente que cualquier cosa que hayamos visto, ya que la computación cuántica no sigue las leyes de la física clásica.

¿Los humanos somos computadoras cuánticas? ›

Los resultados de un experimento para explorar el cerebro humano y su funcionamiento, que fue adaptado de una idea desarrollada para probar la existencia de la gravedad cuántica, indican que nuestros cerebros usan computación cuántica .

¿Por qué las computadoras cuánticas parecen candelabros? ›

A primera vista, una computadora cuántica parece un candelabro gigante hecho de tubos y cables de cobre; así es como los expertos llaman a la estructura, un candelabro. Su núcleo contiene un chip superconductor en el que los qubits están dispuestos como en un patrón de tablero de ajedrez .

¿Quién tiene la computadora cuántica más poderosa del mundo? ›

China continúa dando sorpresas

De hecho, no es la primera vez que China bate al resto del mundo en computación cuántica. Ya superó el récord de Google en 2020 —conseguido con cúbits superconductores— con una máquina que utilizaba cúbits fotónicos.

¿En qué se diferencian las computadoras cuánticas de las supercomputadoras? ›

Las computadoras cuánticas son mucho más rápidas y poderosas que las supercomputadoras . Pueden procesar múltiples cálculos simultáneamente, lo que los hace ideales para abordar problemas complejos que requieren el procesamiento rápido de grandes cantidades de datos.

¿Es lo mismo ordenador cuántico que superordenador? ›

Las supercomputadoras no pueden compararse con la velocidad y el poder de las computadoras cuánticas . Debido a que pueden manejar varios cálculos a la vez, son perfectos para manejar problemas desafiantes que requieren el procesamiento eficiente de enormes cantidades de datos.

¿Por qué son tan caras las supercomputadoras? ›

El costo de operación de las supercomputadoras de alto rendimiento ha aumentado, principalmente debido al aumento del consumo de energía . A mediados de la década de 1990, una de las 10 supercomputadoras principales requería en el rango de 100 kilovatios, en 2010 las 10 supercomputadoras principales requerían entre 1 y 2 megavatios.

¿Cuántas computadoras cuánticas hay en el mundo? ›

IBM tiene más de 20 computadoras cuánticas en todo el mundo y los clientes pueden acceder a ellas a través de la nube.

¿Cuánto ha invertido Estados Unidos en computación cuántica? ›

Las agencias informaron $449 millones en gastos presupuestarios reales para QIS R&D en el año fiscal (FY) 2019, $672 millones en el FY 2020 y $855 millones en el FY 2021, seguidos de $918 millones en la autoridad presupuestaria promulgada para QIS R&D en el FY 2022 y $844 millones en la autoridad presupuestaria solicitada para QIS R&D en el año fiscal 2023.

¿Qué es un chip cuántico? ›

Así, este grupo de científicos australianos crearon el primer chip cuántico del mundo. Este contiene todos los componentes esenciales que se encuentran en un chip de computadora clásico, pero en una escala cuántica. El chip creado por SQC es capaz de simular una molécula llamada poliacetileno.

¿Quién está ganando la computación cuántica? ›

Estados Unidos lidera el mundo en capital privado de computación cuántica , con 110 acuerdos cerrados entre 2016 y 2021, en comparación con los 30 de China. En 2019, Google fue el primero en lograr la llamada supremacía cuántica, o la creación de una computadora cuántica que es capaz de resolver problemas específicos más rápido que una computadora clásica.

¿Qué problema se resuelve con mayor eficacia en la computación cuántica? ›

Por lo tanto, las búsquedas de grandes bases de datos se resuelven de manera más efectiva utilizando la computación cuántica en lugar de las computadoras clásicas.

¿Cuáles son las limitaciones de la computación cuántica? ›

Las computadoras cuánticas son sensibles al ruido y difíciles de calibrar . A diferencia de las computadoras tradicionales que experimentarían un cambio de bit de 0 a 1 o viceversa, los errores cuánticos son más difíciles de corregir porque los qubits pueden tomar una cantidad infinita de estados.

¿Qué problema se resuelve de manera más efectiva utilizando computación cuántica en lugar de computadoras clásicas? ›

Se ha sugerido el uso de la informática cuántica como alternativa superior a la computación clásica para varios problemas, entre ellos: Factorización de números enteros. Logaritmo discreto.

¿Por qué la computación cuántica es potencialmente una mejor opción? ›

Explicación: la computación cuántica encaja mejor porque tiene el potencial de procesar rápidamente grandes cantidades de datos meteorológicos y realizar análisis que son demasiado complejos para las computadoras clásicas . La velocidad de los algoritmos puede permitir el uso de datos en tiempo real para impactar la predicción.

¿Por qué las empresas podrían estar interesadas en usar computadoras cuánticas? ›

Una empresa logra una ventaja económica cuántica cuando una computadora cuántica brinda una solución comercialmente relevante , aunque solo sea moderadamente más rápida que una computadora clásica, o cuando una computadora cuántica brinda soluciones viables que difieren de lo que produce una computadora clásica.

¿Cuál es la preocupación con respecto al avance de la computación cuántica? ›

Una de las principales preocupaciones relacionadas con los avances en la computación cuántica es que, una vez que estén ampliamente disponibles, las computadoras cuánticas podrán romper los mecanismos de encriptación actuales . Es por eso que ya se está trabajando en el desarrollo de algoritmos y estándares para la criptografía cuántica segura.

¿Podrán las computadoras cuánticas resolver problemas de NP? ›

Es probable que los métodos cuánticos puedan resolver de manera eficiente ciertos problemas de optimización difíciles (NP-) en los que fallan los enfoques clásicos . En nuestra perspectiva, examinamos el campo de la optimización cuántica, es decir, la resolución de problemas de optimización utilizando computadoras cuánticas.

¿Como el desarrollo de la computación cuántica podría impactar en nuestras vidas? ›

Gracias a la informática cuántica se podrían descubrir nuevas medicinas y materiales para su uso clínico. No solo eso, sino que además impulsaría el aprendizaje automático cuando existe un gran flujo de datos e imágenes médicas. Y otra de las grandes posibilidades que aporta es el desarrollo de la seguridad.

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Author: Jonah Leffler

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