{"id":5096,"date":"2020-10-20T11:24:00","date_gmt":"2020-10-20T09:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dyrecta.com\/lab\/?p=5096"},"modified":"2020-10-20T11:51:50","modified_gmt":"2020-10-20T09:51:50","slug":"computer-quantistico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/computer-quantistico\/","title":{"rendered":"COMPUTER QUANTISTICO"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_video link=&#8221;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=k-21vRCC0RM&amp;feature=youtu.be&#8221; align=&#8221;center&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<strong>Dario Gil, di IBM, <\/strong>sostiene che modellare e capire la complessit\u00e0 naturale e artificiale \u00e8 possibile attraverso l\u2019unione sistemica e che i pc che risolvono i problemi esponenziali hanno bisogno di computer esponenziali e condizioni speciali.<\/p>\n<p>I <strong>computer classici<\/strong> utilizzano il sistema binario per immagazzinare i dati. Il flusso dei dati rappresentato da 0 e 1 viene acceso o spento attraverso dei transistor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5105\" src=\"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/1a-1.png\" alt=\"\" width=\"1236\" height=\"597\" srcset=\"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/1a-1.png 1236w, https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/1a-1-300x145.png 300w, https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/1a-1-1024x495.png 1024w, https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/1a-1-768x371.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1236px) 100vw, 1236px\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>I computer quantistici<\/strong> utilizzano delle particelle subatomiche, dove un elettrone \u00e8 influenzato per assumere un allineamento che, come un transistor, permette il flusso di una mole di dati infinita, attraverso i qubit, il\u00a0<strong>quanto di informazione<\/strong>, cio\u00e8 la pi\u00f9 piccola porzione scomposta di <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Informazione_codificata&amp;action=edit&amp;redlink=1\">informazione codificata<\/a>\u00a0che \u00e8 contemporaneamente sia uno 0 che1.<\/p>\n<p>L\u2019enorme quantit\u00e0 di dati gestibili, dietro la realt\u00e0 complessa di tutti i giorni, ha un valore straordinario, e rappresenta un\u2019occasione per migliorare le possibilit\u00e0\u0300 analitiche e le capacita\u0300 predittive degli ecosistemi. Il QC \u00e8 considerato la prossima futura grande rivoluzione dell\u2019<strong>Information Technology <\/strong>e promette di avere grossi impatti in tutti i settori grazie alle enormi potenzialit\u00e0 di calcolo che render\u00e0 disponibili.<\/p>\n<p>Grazie alla \u201cconvergenza digitale\u201d la statistica ha assunto un nuovo ruolo, con implicazioni etiche e morali molto pervasive nella vita delle persone. Le iniziative della <strong>Commissione Europea<\/strong> spingono molto verso la convergenza rapida tra risultati dei centri di ricerca e il loro recepimento da parte del tessuto produttivo, con una forte incentivazione di natura economica gi\u00e0 in atto che vede un rafforzamento per i prossimi anni.<\/p>\n<p>Dal punto di vista metrologico la tecnologia quantistica si caratterizzano per una grande attenzione alla qualit\u00e0 delle misure, per la certificazione e la standardizzazione. Nel caso degli orologi, le grandezze coniugate sono alcune funzioni del momento angolare quantistico dell\u2019atomo: la sua proiezione sull\u2019asse di quantizzazione (ottenuto attraverso un campo magnetico) porta l\u2019informazione dell\u2019orologio, mentre una data combinazione delle componenti su un piano ortogonale all\u2019asse sono la grandezza coniugata.\u00a0 L\u2019ultimo filone di ricerca \u00e8 la miniaturizzazione degli orologi ottici, che permetter\u00e0 di trasferire le conquiste delle nuove tecnologie quantistiche su sistemi reali come satelliti e sistemi di telecomunicazione, permettendo cos\u00ec un balzo in avanti nel geo-posizionamento e nelle comunicazioni avanzate come quelle del 5G.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-5099 alignnone\" src=\"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2.png\" alt=\"\" width=\"974\" height=\"808\" srcset=\"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2.png 974w, https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2-300x249.png 300w, https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2-768x637.png 768w\" sizes=\"(max-width: 974px) 100vw, 974px\" \/>Molti sistemi di cifratura a protezione delle comunicazioni, transazioni e dati sensibili nei settori finanziario, sanitario, militare\u2026 si basano sulla difficolt\u00e0 matematica di scomporre un numero grande nei suoi fattori primi (fattorizzazione).<\/p>\n<p>Le pi\u00f9 grandi compagnie di software per QC mettono a disposizione principalmente librerie Python interfacciabili ad hardware quantistico via-cloud o ad hardware classico adoperato come simulatore od emulatore a cui si accede o localmente o via-cloud. \u00a0Queste librerie sono sviluppate o da produttori di hardware quantistico (Qiskit di IBM Q, Cirq di Google, Forest di Rigetti, Strawberry Fields di Xanadu e Leap di D-Wave).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_video link=&#8221;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=k-21vRCC0RM&amp;feature=youtu.be&#8221; align=&#8221;center&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dario Gil, di IBM, sostiene che modellare e capire la complessit\u00e0 naturale e artificiale \u00e8 possibile attraverso l\u2019unione&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5104,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[97],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5096"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5096"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5096\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5106,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5096\/revisions\/5106"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5104"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dyrecta.com\/lab\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}