La investigación de vanguardia en computación cuántica que se lleva a cabo en Alemania podría llevar a una revolución en la física de partículas con implicaciones para las finanzas, la economía y las criptomonedas. Tal vez haya llegado el momento de que las empresas de la industria de las criptomonedas incorporen directores científicos y físicos de partículas a sus carteras.

Al igual que la industria tecnológica, las criptomonedas se han autofinanciado gracias a sus propias hazañas de ingeniería e innovación. La ingeniería y la innovación que se necesitaron para inventar la cadena de bloques y las criptomonedas son, sin duda, análogas al surgimiento de la informática personal y de Internet.

Sin embargo, en los últimos 20 años, la industria tecnológica se ha volcado hacia la ciencia exacta. Tal vez sea hora de que las criptomonedas sigan su ejemplo.

Amazon, IBM, Google, Microsoft y Meta tienen laboratorios de computación cuántica. Algunas de las investigaciones más importantes en el campo de la física y la computación cuántica han surgido de los grandes laboratorios tecnológicos.

El realización Por ejemplo, la introducción de cristales de tiempo en un procesador cuántico en 2021 se produjo principalmente en el laboratorio de Google. Y tanto Microsoft como IBM han contribuido a ampliar los límites de la “ventaja cuántica” en sus propios laboratorios.

Ventaja cuántica

En su artículo del 2 de agosto noble “Ventaja cuántica y estabilidad ante errores en simuladores cuánticos analógicos”, un equipo de investigadores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica demostró un camino hacia la ventaja cuántica frente al llamado problema del “modelo de muchos cuerpos”.

La ventaja cuántica es un término no científico que se refiere a algo que una computadora cuántica puede hacer y que una computadora binaria clásica no podría hacer o no podría hacerlo lo suficientemente rápido como para ser útil.

Los investigadores alemanes simularon una configuración cuántica que, según sus investigaciones revisadas por pares, es teóricamente capaz de demostrar una clara ventaja cuántica en el área de problemas de muchos cuerpos. Lo más importante es que su arquitectura particular mitigaría los errores, uno de los mayores problemas pendientes de la computación cuántica.

Física criptográfica

La ventaja cuántica en el área de problemas de muchos cuerpos podría potencialmente revolucionar el campo de la física de partículas. Todo, desde la fusión fría hasta la teletransportación cuántica, podría estar sobre la mesa a medida que la humanidad expande su capacidad para predecir la física de partículas a escalas cada vez mayores.

Si has visto el viejo videojuego “Pong”, habrás visto un simulador de física de partículas. El juego te desafía a seguir una única partícula en forma de pelota. Si puedes imaginarte tratando de seguir docenas, miles o billones de partículas al mismo tiempo, te estás acercando a la física de partículas elementales y al problema de los muchos cuerpos.

A medida que aumenta el número de partículas (o cuerpos), el problema de predecir el movimiento de las partículas se vuelve intratable hasta el punto de fallar.

Econofísica

Podemos aplicar la física de partículas a las finanzas imaginando cada transacción histórica, activa y futura como una partícula. Aunque esto pueda parecer poco intuitivo, la aplicación de soluciones físicas a problemas económicos se remonta a la ciencia. En el lenguaje moderno, el término “econofísica” se acuñó para describir la amalgama a principios de la década de 1990, cuando las computadoras personales comenzaron a ganar terreno.

En la misma línea, no es difícil imaginar que la “criptofísica” adquiera importancia a medida que la computación cuántica madure.

Hipotéticamente hablando, una computadora cuántica capaz de demostrar ventaja sobre las computadoras binarias a la hora de resolver problemas de muchos cuerpos sería órdenes de magnitud más capaz de predecir los movimientos del mercado que cualquier supercomputadora.

Las transacciones de Bitcoin (BTC), por ejemplo, deberían ser fundamentalmente más simples para que una computadora cuántica lo suficientemente poderosa pueda tratarlas como un problema de modelo de muchos cuerpos que las de moneda fiduciaria, porque sabemos exactamente cuánto bitcoin habrá alguna vez.

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Fuente Traducida desde cointelegraph.com