Enquanto os computadores clássicos processam informações em bits que podem estar no estado 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que são unidades de informação quântica que podem estar simultaneamente nos estados 0 e 1, graças a um fenômeno chamado superposição.
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Além disso, os qubits também podem estar emaranhados, o que permite que as operações realizadas em um qubit afetem instantaneamente o estado de outros qubits, mesmo que estejam separados por grandes distâncias.
A computação quântica tem o potencial de revolucionar diversos campos, como a criptografia, a otimização, a simulação molecular e a inteligência artificial. Com a capacidade de realizar cálculos paralelos e explorar soluções em espaços de busca enormes, os computadores quânticos podem resolver problemas extremamente complexos de forma muito mais rápida do que os computadores clássicos atuais. No entanto, a construção de computadores quânticos viáveis é um desafio técnico significativo devido a questões como a correção de erros quânticos e o controle preciso dos qubits.
Embora ainda esteja em estágios iniciais de desenvolvimento, a computação quântica está avançando rapidamente, com várias empresas e instituições de pesquisa investindo em pesquisas e protótipos. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é provável que a computação quântica tenha um impacto significativo em várias áreas da ciência e da tecnologia, oferecendo soluções inovadoras para problemas complexos.
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Referência: Rieffel, E. G., & Polak, W. H. (2011). Quantum Computing: A Gentle Introduction. MIT Press.
*O texto desta matéria foi parcialmente gerado pelo ChatGPT, um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI. As entradas de texto foram criadas pelo Curto News e as respostas intencionalmente reproduzidas na íntegra. As respostas do ChatGPT são geradas automaticamente e não representam opiniões da OpenAI ou de pessoas associadas ao modelo. Toda a responsabilidade pelo conteúdo publicado é do Curto News.
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