¿Cuál es la diferencia entre una computadora estándar y una computadora cuántica?

Aquí hay una comparación línea por línea entre computadoras clásicas, también llamadas procesadores clásicos (CP) y computadoras o procesadores cuánticos (QP). Creo que en los principales medios de comunicación, la narrativa de la computación cuántica no logra capturar las diferencias marcadas. He observado en otra parte que la invención del procesamiento cuántico es como la invención del fuego. Decir que QP es mejor que CP es como decir que el fuego domesticado es simplemente una mejor chaqueta que la piel de animal. ¡No! Como el fuego, QP consume y se transforma. Como el fuego, sus usos finales serán inimaginables para sus primeros usuarios.

1) almacenamiento de datos: CP puede copiar datos a voluntad. QP no puede copiar datos. Esto se llama el teorema de no clonación.

2) errores: las computadoras CP prácticamente no tienen errores. Los QP son intrínsecamente probabilísticos y, por lo general, se debe verificar la precisión después de la convergencia y deben tratar los errores durante la ejecución.

3) reversibilidad: QP debe tener cálculos que se puedan revertir. No se puede hacer nada que destruya la información. Esto limita el tamaño de los problemas que puede abordar y, por supuesto, limita lo que realmente puede implementar.

4) depuración: es un no cuántico a pico en soluciones parciales. No se permiten interrupciones.

5) superposición: hasta ahora todas las comparaciones hacen que QP sea inferior a CP. El único beneficio de QP que se eleva por encima de CP es que los datos de procesamiento cuántico están en superposición. Esto permite una potencia de procesador inimaginable hasta ahora, aunque es un desafío extraerlo.

Vea la respuesta de Allan Steinhardt a ¿Qué es una computadora cuántica? para detalles.

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