jueves, 30 de marzo de 2017

PODRÍA SER 2017 EL AÑO DE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

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Este 2017 podría ser el año en que la computación cuántica deje los muros de los laboratorios para empezar a formar parte de la vida cotidiana, tal como lo ha sido el camino de la computación de lenguaje binario que hoy manipulamos en nuestra casa, escuela u oficina.

Aunque son varios los países, las instituciones y los investigadores, algunos en conjunto, otros separados, que han desarrollado desde hace un par de décadas la computación cuántica, los gigantes informáticos Google y Microsoft son quienes prometen iniciar el lento pero irreversible proceso de "masificación" de la computación cuántica este año.

No significa que mañana se podrá ir a una tienda por una computadora cuántica, porque además de que prácticamente nadie podría adquirirla por su costo millonario, tampoco sabríamos qué hacer con ella; sin embargo iniciará el proceso de otras tecnologías a la que el público gradualmente ha teniendo acceso, quizás como ha ocurrido con el automóvil, la radio, la televisión, la computadora personal, la computadota portátil, la telefonía celular, etc.

Las aplicaciones de la computación cuántica en principio podrán estar destinadas a desarrollos científicos como simulaciones de pruebas nucleares sin necesidad de explosiones, estudios de aerodinámica sin necesidad de túneles de viento, a la economía, la demografía, etc.


La computación clásica

La computación actual (conocida como "computación clásica") parten de una unidad básica de información llamada Bit, que sirve para llevar a cabo algorítmos que realizan un número determinado de cálculos a través del código binario (0 y 1). Es el lenguaje con el que se programan las funciones y operaciones de las computadoras que conocemos actualmente.

Tal lenguaje se aloja en un sistema físico llamado hardware (procesador, disco duro, memoria RAM) y se despliega en un programa que tiene funciones para trabajos específicos, se conoce como software.


La computación cuántica

Si computación clásica opera con principios de la física clásica, la computación cuántica opera con principios de la física cuántica, de ahí su nombre. Si la computación clásica emplea el Bit como unidad de información, el Qubit es la unidad de la computación cuántica.

La diferencia estriba en que el qubit es capaz de realizar tareas mucho más complejas que el bit no puede realizar. El bit, trabaja con determinados niveles de voltaje eléctrico, en tanto que el qubit trabaja a nivel de cuanto. Esto significa que si el bit sólo puede tomar un valor en el código binario: cero o uno, el qubit puede ser 0, 1 y 1, 0 al mismo tiempo, esto en mecánica cuántica se conoce como superposición cuántica porque logra todos los estados posibles de manera simultánea.

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Crear una simulación del mundo real es imposible para la computación clásica por la cantidad de procesamiento de información. Para la computación cuántica esto no representa problema. Y no hablamos sólo de capacidad en la memoria RAM y en el disco duro, sino de un paradigma de procesamiento de información distinto y más poderoso.

Por cierto, ¿cómo te imaginas una computadora cuántica? Algunos seguramente imaginarán un espacio enfrente donde se despliegan objetos holográficos suspendidos y que manipulan con los movimientos de tus manos, muy al estilo Hollywood. En realidad, es algo muy diferente a los que hemos conocido. Para no entrar en honduras técnicas, te presentamos una imagen de la D::Wave 2x, una de las pocas computadoras cuánticas que existen actualmente en el mundo.

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El poder de la computadora cuántica

En 2014, Google comenzó a trabajar en una forma de computación cuántica que aprovecha la superconductividad. La compañía espera que este año esa tecnología realice los primero algoritmos que supera incluso las capacidades de las supercomputadoras “clásicas” más poderosas. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale dirigido por el físico John Martinis planea usar un algoritmo que se ejecuta en un ordenador cuántico de 50 qubits; se estima que ésta máquina realizaría cálculos a un ritmo que incluso las supercomputadoras clásicas más grandes no serían capaces de mantener.

Para darse una idea diremos que la D-Wave 2x, de 1000 qubits, propiedad de la NASA y Google realiza los cálculos 108 millones de veces más rápido que la mejor computadora tradicional de la actualidad; por supuesto que su costo es millones de veces más caro (11 millones de euros).

Con las computadoras cuánticas, además de efectuar simulaciones más complejas, podrían también calcular patrones climáticos o simulaciones moleculares en muy poco tiempo, sin pensar en los avances que se lograrían en todas las áreas ciantíficas, sociales y económicas.

Uno de los retos técnicos más grandes que tienen en frente quienes están desarrollando las computadoras cuánticas es estabilizar su funcionamiento a través de enfriamiento de los circuitos que requieren una temperatura casi igual al cero absoluto, que es la más baja posible ( -273°C). Una variación en este factor afectaría el cálculo de la computadora.


En pos de la “supremacía cuántica”.

El panorama de la computación cuántica en los start-ups también se está calentando. Christopher Monroe, científico de la Universidad de Maryland que trabaja para Google, planea comenzar a generar resultados, fuera del laboratorio, este año.

Monroe espera alcanzar la supremacía cuántica muy pronto. La puesta en marcha pretende construir máquinas que tengan 32 o incluso 64 qubits, y la tecnología de trampa de iones permitirá que sus diseños sean más flexibles y escalables que los circuitos superconductores.

Su rival comercial, Microsoft, ataca distintos flancos de la computación cuántica con varios proyectos de investigación, de los cuales el desarrollo conocido como computación cuántica topológica es el más prometedor. Se espera que este año realice la primera demostración de esta tecnología, acompañado con hardware y software creado por la propia compañía.

Microsoft ya tiene en la mira aplicar sus desarrollos en la producción de fertilizantes, baterías orgánicas y el cambio climático. 

Por su lado IBM anunció el año pasado en que trataba en un prototipo funcional con un procesador 20 veces más rápido que las actuales. También ha abierto a usuarios especializados el uso de su computadora cuántica, previo registro; no es difícil suponer que se trate de una manera de captar talentos que contribuyan a sus proyectos.

También Quantum Circuits está enfocado en la fabricación de máquinas con errores totalmente corregidos desde el principio. Esto requiere construir más qubits, pero las máquinas también podrían ejecutar algoritmos cuánticos más sofisticados.

Conclusión

La tecnología es buena, qué duda cabe; quizás se convierte en problema según en manos de quién está. La promesa de que será ocupado para investigación y desarrollo de soluciones en la medicina, la economía, la produción de energía y alimentos debería tenernos tranquilos, sin embargo la historia nos ha mostrado otra cosa. 

El hecho de que por el momento Google y Microsoft dominen en la escena de la computación cuántica podrían no ser muy favorables pues es muy probable que la informática cuántica mantenga el actual derrotero en el que, por lo menos, prevalece la elitización de la tecnología y la obsolescencia administrada. 

Recuérdese que siempre hay ases escondidos bajo la manga, pues pecaríamos de inocentes si creyésemos que lo que anuncian es todo lo que tienen. Recordemos también, que la industria militar, por ejemplo, ha sido precursor de muchos desarrollos técnicos y científicos, como el propio internet.

Se sabe que para lograr sus objetivos, las multinacionales y los gobiernos compran talentos y cerebros según convengan a slas necesidades de la compañía. John Martinis, un físico que se ha destacado por sus progresos en la computación cuántica, trabajó en la Universidad de California, hasta que en 2014 Google lo contrató a él y a su grupo de investigación, con la idea de aprovechar la madurez de la tecnología superconductora lograda por Martinis para establecer la supremacía cuántica de la multinacional.

Como sea, el futuro será todo, menos aburrido; los avances técnológicos en robótica, en nanotecnología, los hallazgos en la investigación derivada de la colisión de partículas, la computación cuántica, entre otros, están dando forma al rostro de la sociedad futura, determinando su rumbo y su ritmo. 

La pregunta que surge es, ¿el papel que jugaremos los seres humanos simples, será el mismo que hasta ahora hemos jugado?








miércoles, 22 de marzo de 2017

ENTREVISTA A UN ROBOT




Hace 20 años se escribía con papel y bolígrafo o en la máquina de escribir. La aparición de la computadora e internet con el subsecuente incremento de sus capacidades, como la computación cuántica, acompañada de la robótica y el desarrollo de la inteligencia artificial, va introduciendo a las sociedades centrales a la era trans-humanista o post-humanista. 

Tras-humanismo o post humano, términos confinados aún en esferas especializadas, que van incorporándose poco a poco
en distintos ámbitos urbanos, va migrando silenciosamente en los espacios públicos.


El siguiente video presenta la entrevista a un robot con personalidad de mujer. "Ella", escucha, la pregunta, duda, razona la respuesta, decide qué responder, y reponde igual que un humano.

Esto se llama singularidad tecnológica.

Va siendo hora de que, curados de dogmatismos, abrir un debate serio sobre los beneficios y riesgos que trae consigo algo que pronto será parte de la vida cotidiana: humanoides capaces de aprender y pensar por sí mismos.







Para conocer un poco más sobre este tema, te invito a dar un vistazo al artículo publicado en este blog sobre el filósofo de la ciencia Nick Bostrom, ya ver el documental El perfeccionamiento humano -preparando la singularidad tecnológica.













martes, 14 de marzo de 2017

PASADO Y PRESENTE DEL NÚMERO PHI

A Albert Einstein en su 138 aniversario de su natalicio                                     A Karl Marx, en su 134 aniversario luctuoso




El número Phi, o número áureo, es la constante que relaciona el perímetro de una circunferencia con la amplitud de su diámetro Π = L/D. Pertenece a los llamados números irracionales, tiene infinitas cifras decimales.

En la antigüedad se pensaba que todos los círculos conservaban una estrecha dependencia entre el contorno y su radio. Sin embargo no es sino hasta el siglo XVII que la correlación se convirtió en un dígito y fue identificado con el nombre "Phi".


Se le ha asignado un valor distinto en la Biblia, en Babilonia, en el antiguo Egipto, en China y en Grecia, pero fue Euclides quien precisó un sistema consistente y demostró la convergencia del procedimiento.

Arquímedes tomó los aportes de Euclides y dio un paso adelante. Establece que el área de un círculo es el la mitad del producto de su radio por la circunferencia y que la relación del perímetro al diámetro está comprendida entre 3,14084 y 3,14285.



Fue Leonardo de Pisa, al que llamaron Fibonacci, un algebraico y aritmético italiano del siglo XII, quien abrevó de la cultura árabe en Argelia.

El arte es donde la presencia del número Phi es más sorprendente, cayendo en el orden de lo místico. Fidias, arquitecto del Partenón de Atenea, utilizó en su construcción conocimientos inherentes al “número áureo”, tanto para fijar las dimensiones de todo el edificio como para situar sus detalles escultóricos.

Resultado de imagen para número phi en el Partenon de Atenea“La Proporción Áurea”. Está presente en Platón, Pericles, Vitruvio, en el “mandala” de Hunab Ku maya Rafael, Miguel Ángel, Botticelli, Lucca Pacioli, Leonardo, Johannes Vermeer, Mozart, Corbusier, Velázquez, Debussy, Dalí, y muchos otros creadores y artistas. Rafael Alberti le hizo un poema.

Resultado de imagen para número phi en la naturalezaSe ha encontrado en las formaciones de la naturaleza. La relación entre las abejas macho y hembra en una colmena, la estructura de la biznaga, la concordancia entre las nervaturas de las hojas de los árboles, la disposición de los pétalos de las flores, la ordenación de las pepitas en los girasoles, la distancia entre las espirales de una piña, la distribución de las ramas y las hojas en un tallo para recibir así la máxima insolación, la curvatura interior de los caracoles o de algunos cefalópodos.

Resultado de imagen para número phi en la antiguedadEn el propio ser humano hay ejemplos de esa enigmática proporción. La altura de un ser humano y la de su ombligo, entre el diámetro externo del ojo y la línea inter-pupilar, entre el diámetro de la boca y el de la nariz, entre la altura de la cadera y la de la rodilla, entre la distancia del hombro a los delos y del codo a los dedos, entre el diámetro de la tráquea y el de los bronquios, y muchas otras concordancias más.

El ingeniero norteamericano H. Harleston presentó un modelo matemático de la antigua ciudad de Teotihuacan en México y en sus extrapolaciones matemáticas descubrió en la Pirámide de la Luna que esta proporción Phi se encuentra presente en varias formas.

Como puede verse, el lenguaje de las matemáticas es universal; por tanto es imperativo que niños y adultos nos reconciliemos con ellas. En el futuro, la combinación del pensamiento matemático y el cultivo del espíritu (quizás una cosa implique a la otra) será la manera de lograr la realización humana.

APARECE UNA BALLENA MUERTA EN TIERRA A 800 METROS DEL MAR

Una persona fotografía la insólita escena en la que la ballena yace muerta sobre la hierba


Un cetáceo de 10 metros de largo y 20 toneladas de peso de largo fue encontrado varado y muerto en el interior y a 800 metros de la costa Este de Yorkshire, en el estuario del río Humber, en Inglaterra. El suceso mantiene intrigado a los expertos locales, que se preguntan cómo ha podido llegar hasta allí.

Ésta es el tercer ejemplar encontrado muerto en las últimas semanas en el esa región británica. En septiembre fue hallada sin vida una ballena en Spurn Point en similares circunstancias. Un tercer cetáceo muerto fue encontrado en la embocadura del río del mismo lugar, aunque fue arrastrado posteriormente mar adentro por las corrientes.

«A veces las ballenas vienen hasta aguas poco profundas buscando comida y se quedan atascadas», declaró Kirsten Smith, científica adscrita al Yorkshire Wildlife Trust. «La marea alta puede empujarlas hasta las marismas dejándolas varadas con la bajamar».

Sin embargo este argumento no parece coherente en el caso que del cetáceo de Yorkshire, si consideramos su tamaño, peso y la distancia en el que fue encontrado (casi un kilómetro de las costas).

Tampoco explican por qué no existen rastros de que el mamífero se haya desplazado hasta ese lugar, ni tampoco que el alimento que acostumbran no se encuentra a una distancia tan lejana de la costa.

Debe recordarse que el fenómeno de ballenas varadas en fechas recientes en Alemania, Holanda y Austria no ha sido explicado de manera creíble por parte de la comunidad científica.



Información tomada de la nota publicada en DailyMail 

lunes, 13 de marzo de 2017

ASTRÓNOMOS INVESTIGAN OBJETO AISLADO DEL TAMAÑO DE UN PLANETA

NO SABEN CON CERTEZA QUÉ ES.

 

El objeto del que se hablará a continuación es conocido por la comunidad astronómica como CFBDSIR 2149-0403 y descubierto en 2012, se trata de un objeto aislado y desconcertante en nuestro entorno galáctico, un objeto con mayor masa que Júpiter.
Por esos días se parecía mucho a uno de los planetas más cercanos que habían sido encontrados, aunque con peculiaridades nunca antes vistas.
Ahora los científicos han investigado el extraño objeto, y encontraron pruebas de que en realidad no podría ser un planeta sino algo más “peculiar” de lo que se esperaba.
Los investigadores encontraron a CFBDSIR 2149-0403, convencidos de que se trataba de un planeta “peculiar” detectado a sólo un poco más de 100 años luz de distancia .
Los investigadores encontraron que CFBDSIR 2149-0403, en ese momento, tenía una masa de aproximadamente cuatro a siete veces la de Júpiter, lo que lo convierte en un posible del planeta peculiar (el límite inferior para las enanas marrones es más de 13 veces más masivo que Júpiter).
Para averiguar lo que está ocurriendo, el grupo de investigadores liderado por Philippe Delorme de la Universidad de Grenoble Alpes en Francia, observó el objeto durante los últimos años, utilizando varios telescopios a través de diversas longitudes de onda.
Y resulta que el objeto es aún más extraño de lo que inicialmente se había pensado.
En primer lugar, basándose en las nuevas observaciones, el equipo obtuvo una estimación más precisa de su ubicación y de su viaje, y concluyó que el planeta en cuestión no puede formar parte del grupo móvil AB Doradus.
AB Doradus son un grupo de objetos que orbitan nuestra galaxia juntos y que todos tienen más o menos la misma edad y, por lo tanto, probablemente se formaron en el mismo lugar.       
"Nuestros indicadores descartan con seguridad afiliación a cualquier grupo joven que se mueva, incluyendo a AB ~ Doradus" , escribe el equipo en la revista pre-print arXiv.org . 
Esto significa que ofrece nueva información sobre el objeto, pero elimina las limitaciones de edad que estaban previamente establecidas.
"Aunque la determinación de que ciertamente mejoró nuestro conocimiento del objeto también hizo más difícil el estudio, añadiendo la edad como un parámetro libre", dijo Delome a Tomasz Nowakowski de Phys.org. 
El equipo también descubrió que el objeto tiene baja gravedad, o contenido de metal inusualmente alto, conocido como alta metalicidad. Y las nuevas observaciones las hacían menos seguras de la masa del objeto, lo que significa que ya no pueden decir con seguridad que es un planeta en lugar de una enana marrón.
"CFBDSIR 2149-0403 es un objeto atípico que es un" planeta flotante libre "o una rara enana marrón de alta metalicidad, o una combinación de ambas", dijo Delorme a Phys.org .
El objeto está relativamente cerca de nosotros, por lo que puede seguir siendo observado para obtener una mejor comprensión de su naturaleza.


La información de esta nota ha sido tomada de la nota escrita por Fiona McDonald de ScienceAlert.
Puede leerse el documento completo en arXiv.org .