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Conozca los algoritmos de cifrado de seguridad cuántica y los sistemas de cifrado para mantener la seguridad e integridad de los datos para aplicaciones críticas.
Lea sobre criptografía y descubra cómo la criptografía quantum-safe puede proteger los datos confidenciales, el acceso y las comunicaciones en la era de la computación cuántica.
Conozca un sencillo marco de tres pasos para la transición de su organización a la criptografía de seguridad cuántica y, al mismo tiempo, crear criptoagilidad.
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Explore por qué en esta nueva era de la utilidad cuántica necesita ejecutar circuitos de 100 cúbits en hardware cuántico real para acelerar el descubrimiento científico.
Explore el potencial de la computación cuántica para mejorar nuestra comprensión de la corrosión y encontrar formas de crear nuevos materiales resistentes a la corrosión.
Conozca varios tipos de códigos de corrección de errores, incluidos los códigos de superficie y los códigos de comprobación de paridad de baja densidad (LDPC), para computadoras cuánticas a corto plazo.
Conozca las diferencias entre supresión de errores, mitigación de errores y corrección de errores para manejar errores y lograr un cálculo cuántico tolerante a fallas.
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Explore cómo el poder computacional disruptivo de la computación cuántica puede revolucionar el descubrimiento de fármacos, el plegamiento de proteínas y otras áreas de las ciencias biológicas.
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¿Cómo podría la computación cuántica transformar la logística? Desde el enrutamiento marítimo hasta la entrega al cliente final, la logística cuántica pone la incertidumbre sobre aviso.
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Vea este video en el que Andrew Eddins y Youngseok Kim, investigadores de IBM Quantum, explican su técnica de mitigación de errores, presentada en colaboración con UC Berkeley.
Únase a Jessie Yu, ingeniera de software sénior de IBM Quantum, para informarse sobre el servicio Qiskit Runtime y cómo puede optimizar la eficiencia en la ejecución de cargas de trabajo cuánticas.
Aprenda de Jessie Yu, ingeniera de software sénior, sobre el modelo de programación Qiskit Runtime y cómo mejora la interfaz existente en Qiskit con nuevos programas primitivos.
Dé una mirada al conjunto de herramientas útiles y versátiles llamadas “primitivas cuánticas” y cómo puede usarlas para desarrollar aplicaciones de nivel superior aprovechando funciones cuánticas básicas.
Vea a Abby Mitchell, promotora de desarrollo de IBM Quantum, mostrando cómo los métodos QML dan un impulso al aprendizaje automático tradicional y cómo los desarrolladores pueden crear sus propios algoritmos QML con Qiskit Runtime.
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Conozca la visión de IBM de construir una supercomputadora cuántica de 100 000 cúbits para 2033 para ayudar a resolver los problemas más desafiantes del mundo.
Descubra las tecnologías IBM Quantum y Qiskit en su flujo de trabajo y explore ejemplos de escala de utilidades
Aprenda a usar IBM Quantum Composer para construir circuitos cuánticos y ejecutarlos en hardware cuántico real o en simuladores.
Aprenda a crear, transcompilar y enviar circuitos cuánticos empleando Qiskit Primitives y a ver los resultados.
Conozca el eigensolver cuántico variacional para aprovechar el cálculo cuántico en dispositivos ruidosos a corto plazo.
Aprenda a implementar el algoritmo QAOA mediante primitivas de Qiskit Runtime para resolver un problema simple de corte máximo.
Ejecute un experimento en una computadora cuántica para mostrar la violación de la desigualdad (CHSH) (llamada así por los autores Clauser, Horne, Shimony y Holt) con la primitiva Estimator.
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