| Unidad básica de información |
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Computación Cuántica | Qúbit (cúbit) – Puede estar en estado 0, 1 o una superposición de ambos. |
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Computación Clásica | Bit – Solo puede estar en 0 o 1. |
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| Procesamiento de datos |
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Computación Cuántica | Paralelismo cuántico – Puede procesar muchas combinaciones de datos simultáneamente. |
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Computación Clásica | Procesamiento secuencial o en paralelo con múltiples núcleos. |
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| Corrección de errores |
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Computación Cuántica | Corrección cuántica compleja debido a la fragilidad de los cúbits. |
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Computación Clásica | Algoritmos clásicos de corrección de errores bien establecidos. |
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| Ventaja computacional |
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Computación Cuántica | Exponencial en ciertos problemas (factorización, optimización, simulación de moléculas). |
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Computación Clásica | Adecuado para la mayoría de tareas cotidianas y empresariales. |
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| Ejemplos de aplicaciones |
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Computación Cuántica | Simulación de materiales cuánticos, criptografía avanzada, inteligencia artificial avanzada. |
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Computación Clásica | Navegación web, videojuegos, bases de datos, cálculos científicos estándar. |
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| Principio físico |
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Computación Cuántica | Se basa en la superposición y el entrelazamiento cuántico. |
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Computación Clásica | Se basa en la lógica binaria y los transistores. |
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| Velocidad potencial |
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Computación Cuántica | Puede resolver ciertos problemas en minutos que llevarían miles de años a un superordenador clásico. |
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Computación Clásica | Límites marcados por la velocidad de los transistores y la Ley de Moore. |
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| Disponibilidad actual |
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Computación Cuántica | En fase de desarrollo; accesible en la nube con limitaciones. |
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Computación Clásica | Disponible globalmente en ordenadores de consumo y servidores. |
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