Na verdade, o Google declarou um avanço no computador quântico depois de criar uma fórmula que executou um trabalho além das capacidades dos sistemas de computador padrão.
A fórmula, um conjunto de diretrizes que orientam o funcionamento de um sistema de computador quântico, tinha a capacidade de calcular a estrutura de uma partícula – o que abre caminho para explorações significativas em áreas como pesquisas científicas de medicamentos e produtos.
O Google reconheceu, no entanto, que o uso de sistemas de computadores quânticos no mundo real ainda demorará anos.
“Esta é a primeira vez que qualquer tipo de sistema de computador quântico executa efetivamente uma fórmula comprovada que excede a capacidade dos supercomputadores”, afirmou o Google em um blog. “Este cálculo repetível, além do clássico, é a base para uma confirmação escalável, tornando os sistemas de computadores quânticos melhores para se tornarem dispositivos para aplicações sensíveis.”
Michel Devoret, principal pesquisador do dispositivo quântico de IA do Google, que ganhou o Prêmio Nobel de Física este mês, disse que a notícia foi mais um ponto de viragem em seu campo. “Isso marca um movimento totalmente novo em direção ao cálculo quântico completo”, disse ele.
A fórmula inovadora, que torna possível que um sistema de computador quântico funcione 13.000 vezes mais rápido do que um sistema de computador clássico, foi descrita num artigo revisado por pares e publicado na revista Nature na quarta-feira.
Um especialista alertou que o sucesso do Google, embora excelente, concentrou-se em um pequeno problema clínico, sem efeito substancial no mundo real. Os resultados de duas partículas foram verificados com vibração magnética nuclear (NMR) – a mesma tecnologia por trás dos testes de ressonância magnética – e informações expostas que normalmente não são expostas por RMN.
Winfried Hensinger, professor de tecnologias modernas quânticas na Universidade de Sussex, afirmou que o Google realmente demonstrou “benefício quântico” – o que implica que seus cientistas realizaram um trabalho utilizando um sistema de computador quântico que não pode ser alcançado utilizando um sistema de computador clássico.
Mas sistemas de computadores quânticos totalmente tolerantes a falhas, com a capacidade de conhecer algumas das tarefas que mais encantam a comunidade médica, ainda estão um pouco distantes, pois certamente precisariam de equipamentos com a capacidade de organizar centenas de pequenos bits quânticos – o termo para um sistema de detalhes em um sistema de computador quântico.
“É importante compreender que o trabalho que o Google realizou não é tão inovador quanto alguns dos aplicativos que mudam o mundo esperados para sistemas de computadores quânticos”, disse Hensinger. “No entanto, é mais uma evidência convincente de que os sistemas de computadores quânticos estão progressivamente se tornando cada vez mais eficazes”.
Sistemas de computador quânticos verdadeiramente eficazes que possam resolver uma série de dificuldades precisam de milhões de qubits – algo que os equipamentos quânticos existentes não podem resolver, uma vez que os qubits são tão imprevisíveis.
“Muitos dos sistemas de computador quânticos mais intrigantes em revisão certamente precisarão de milhões ou talvez bilhões de qubits”, disse Hensinger. “Isso é mais difícil de conseguir com o tipo de equipamento utilizado pelos redatores do artigo do Google, já que seus equipamentos exigem resfriamento a níveis de temperatura muito reduzidos”.
Hartmut Neven, vice-presidente de design do Google, disse que o uso de sistemas de computador quânticos no mundo real pode demorar cinco anos, independentemente da inovação com a fórmula, que a empresa de tecnologia dos Estados Unidos chamou de espelhos quânticos.
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“Com os espelhos quânticos, continuamos confiantes de que dentro de cinco anos veremos aplicações no mundo real que são viáveis apenas em sistemas de computadores quânticos”, afirmou.
O Google, um jogador líder em sistemas especializados, também afirma que os sistemas de computadores quânticos serão capazes de produzir dados especiais que serão inseridos diretamente nos projetos de IA e, consequentemente, torná-los ainda mais eficazes.
Sistemas de computador atemporais inscrevem seus detalhes em pequenos pedaços – representados por 0 ou 1 – que são transferidos como um pulso elétrico. Uma mensagem SMS, um e-mail ou talvez um filme da Netflix transmitido em um dispositivo inteligente é uma série desses pequenos pedaços.
Nos computadores quânticos, no entanto, os dados são obtidos em qubits. Esses qubits, encerrados em um chip de tamanho decente, são bits como elétrons ou fótons que podem estar em vários estados ao mesmo tempo, uma construção da física quântica chamada superposição.
Isso significa que os qubits podem inscrever inúmeras combinações de uns e 0s ao mesmo tempo e calcular suas médias com variedades substanciais de resultados diferentes, o que não é viável com sistemas de computador atemporais. No entanto, eles precisam ser mantidos em uma atmosfera muito regulada, como uma sem perturbação eletromagnética, caso contrário, podem sofrer interferências convenientes.
O progresso feito por empresas como o Google resultou, na verdade, em alertas de especialistas em segurança cibernética de que ele tem a capacidade de quebrar a criptografia de arquivos de alto nível, motivando a exigência de que governos federais e empresas adotem criptografia à prova quântica.
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