Diferencias entre la computación cuántica y la computación clásica

Unidad básica de información
Computación CuánticaQúbit (cúbit) – Puede estar en estado 0, 1 o una superposición de ambos.
Computación ClásicaBit – Solo puede estar en 0 o 1.
Procesamiento de datos
Computación CuánticaParalelismo cuántico – Puede procesar muchas combinaciones de datos simultáneamente.
Computación ClásicaProcesamiento secuencial o en paralelo con múltiples núcleos.
Corrección de errores
Computación CuánticaCorrección cuántica compleja debido a la fragilidad de los cúbits.
Computación ClásicaAlgoritmos clásicos de corrección de errores bien establecidos.
Ventaja computacional
Computación CuánticaExponencial en ciertos problemas (factorización, optimización, simulación de moléculas).
Computación ClásicaAdecuado para la mayoría de tareas cotidianas y empresariales.
Ejemplos de aplicaciones
Computación CuánticaSimulación de materiales cuánticos, criptografía avanzada, inteligencia artificial avanzada.
Computación ClásicaNavegación web, videojuegos, bases de datos, cálculos científicos estándar.
Principio físico
Computación CuánticaSe basa en la superposición y el entrelazamiento cuántico.
Computación ClásicaSe basa en la lógica binaria y los transistores.
Velocidad potencial
Computación CuánticaPuede resolver ciertos problemas en minutos que llevarían miles de años a un superordenador clásico.
Computación ClásicaLímites marcados por la velocidad de los transistores y la Ley de Moore.
Disponibilidad actual
Computación CuánticaEn fase de desarrollo; accesible en la nube con limitaciones.
Computación ClásicaDisponible globalmente en ordenadores de consumo y servidores.
Tabla con 3 columnas y 8 filas.
Unidad básica de informaciónQúbit (cúbit) – Puede estar en estado 0, 1 o una superposición de ambos.Bit – Solo puede estar en 0 o 1.
Procesamiento de datosParalelismo cuántico – Puede procesar muchas combinaciones de datos simultáneamente.Procesamiento secuencial o en paralelo con múltiples núcleos.
Corrección de erroresCorrección cuántica compleja debido a la fragilidad de los cúbits.Algoritmos clásicos de corrección de errores bien establecidos.
Ventaja computacionalExponencial en ciertos problemas (factorización, optimización, simulación de moléculas).Adecuado para la mayoría de tareas cotidianas y empresariales.
Ejemplos de aplicacionesSimulación de materiales cuánticos, criptografía avanzada, inteligencia artificial avanzada.Navegación web, videojuegos, bases de datos, cálculos científicos estándar.
Principio físicoSe basa en la superposición y el entrelazamiento cuántico.Se basa en la lógica binaria y los transistores.
Velocidad potencialPuede resolver ciertos problemas en minutos que llevarían miles de años a un superordenador clásico.Límites marcados por la velocidad de los transistores y la Ley de Moore.
Disponibilidad actualEn fase de desarrollo; accesible en la nube con limitaciones.Disponible globalmente en ordenadores de consumo y servidores.