dc.contributorJosé Luis Ordoñez Avila
dc.creatorJose David Perdomo Maraddiaga
dc.date2023-01-05T17:07:18Z
dc.date2023-01-05T17:07:18Z
dc.date2020
dc.dateJulio-2020
dc.date.accessioned2023-11-07T20:40:28Z
dc.date.available2023-11-07T20:40:28Z
dc.identifierhttps://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9702
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9213941
dc.descriptionLa computación cuántica ha sido investigada y desarrollada desde 1960 aunque aún es desconocida para muchas personas. Los sistemas de computación clásicos están llegando a los límites físicos de la construcción de transistores, dispositivo clave para el funcionamiento de los mismos. Los fabricantes se ven obligados a reducir el tamaño de estos dispositivos para lograr incluir más en sus chips y así alcanzar potencias mayores. No parece existir una solución viable para esta problemática por lo que las apuestas están en la computación cuántica. Esta tecnología aprovecha los fenómenos de la física cuántica para potenciar sus capacidades de procesamiento, como ser la superposición, entrelazamiento e incluso el túnel cuántico, que es responsable de hacer fallar los chips clásicos a escalas muy pequeñas. Al ser una tecnología en desarrollo, aún tiene espacio de mejora en corrección de errores y velocidad de procesamiento. Se comprobaron los algoritmos cuánticos más prominentes en la plataforma cuántica IBM Quantum Experience. Los resultados obtenidos en estas implementaciones fueron satisfactorios, pudiendo comprobar con éxito el funcionamiento de estos algoritmos. De igual manera el presente documento hace una comparación entre los diferentes procesadores cuánticos de IBM y analiza las diferencias en resultados de los mismos algoritmos basándose en las calibraciones para cada procesador. Se ha logrado identificar que cada procesador obtendrá una tasa de éxito mayor dependiendo del tipo de compuerta utilizada, y la tasa de error para la misma obtenida de su hoja de calibración. Los efectos del ruido y la decoherencia son notables, afectando negativamente algunos resultados obtenidos específicamente en algoritmos de mayor tamaño.
dc.descriptionQuantum computing has been researched and developed since 1960, even though it’s still unknown to most people. Classic computer systems are reaching the physical limits of the construction size of transistors, a key device for their operation. Manufacturers are forced to reduce the size of these devices to include a bigger amount of transistors in their chips and thus achieve higher processing speeds. Up to date, there isn’t a viable solution to this problem so the stakes are on quantum computing. This technology takes advantage of the properties of quantum physics to enhance its processing capabilities, such as superposition, entanglement, and even quantum tunneling, which is responsible for causing classic chips to fail at very small scales. As a technology under development, it still has room for improvement in error correction and processing speeds. The most prominent quantum algorithms were tested on the IBM Quantum Experience platform. The results obtained in these implementations were satisfactory, running the algorithms on a real quantum processor. Similarly, this document compares the IBM quantum processors and analyzes the differences in results obtained on the same algorithms based on the calibrations for each processor. It has been proven that each processor will obtain a higher success rate depending on the type of gate used, and the error rate for each gate. This error rates can be obtained from the processors calibration sheets. The effects of noise and decoherence are present, negatively affecting the results obtained specifically in larger algorithms.
dc.formatPDF
dc.languageEspañol
dc.languagees-HN
dc.publisherUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.subjectComputación Cuántica
dc.subjectAlgoritmo
dc.subjectIBM Quantum
dc.titleImplementación de algoritmos cuánticos en IBM Quantum Experience
dc.typeProyecto de Graduación
dc.coverageHonduras


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