Computador Quântico: O que está por trás da NOVA ERA da Computação?

Diolinux
23 Jan 202419:20

Summary

TLDRO vídeo explica o que são computadores quânticos, como eles funcionam de forma diferente dos computadores tradicionais por usarem qubits em superposição, e como isso permite cálculos extremamente rápidos. O vídeo discute a origem da ideia com o físico Richard Feynman nos anos 80, os problemas complexos que computadores quânticos podem resolver como quebrar criptografia atual e modelar comportamento de átomos, e o futuro promissor mas distante da computação quântica acessível.

Takeaways

  • 😲 Quantum computers use qubits instead of regular binary bits. Qubits can represent multiple states at once.
  • 🤯 Qubits take advantage of the strange effects of quantum mechanics like superposition and entanglement.
  • 😎 The idea for quantum computers originated in the 1980s by physicist Richard Feynman.
  • 💡 Quantum computers are specialized for complex calculations like nuclear reactions or weather prediction.
  • 🔒 They could crack modern encryption which is why some data is being stored now to decrypt later.
  • 🛠 Building quantum computers requires cooling chips near absolute zero to maintain quantum effects.
  • 👨‍🔬 Understanding quantum mechanics is notoriously confusing even for experts.
  • 🏃‍♂️ There is already a race underway to make systems 'quantum resistant' with new cryptographic algorithms.
  • 🏭 For now, only big companies and governments can afford the price tag for quantum computers.
  • 🌟 Quantum computing opens up new frontiers in fields like medicine, chemistry, and meteorology.

Q & A

  • What is the main difference between a traditional computer and a quantum computer?

    -The main difference is that while traditional computers use bits that can be either 0 or 1, quantum computers use qubits which can be 0 and 1 at the same time due to a phenomenon called superposition.

  • Why are quantum computers kept at near absolute zero temperature?

    -Quantum computers need to be kept at near absolute zero temperature because this minimizes atomic motion and allows the quantum particles to be easily manipulated and observed.

  • Who first proposed the idea of a quantum computer and why?

    -The idea of a quantum computer was first proposed by physicist Richard Feynman in the 1980s. He wanted to simulate quantum systems which was not feasible on traditional computers due to the immense complexity of the calculations.

  • How does a quantum computer provide exponential speedups over traditional computers?

    -Due to superposition, adding more qubits exponentially increases the computational states that can be represented. This allows a quantum computer to evaluate all possible states simultaneously instead of sequentially like a traditional computer.

  • What are some of the use cases where quantum computers can provide major benefits?

    -Some major use cases are: complex simulations, cryptography and code breaking, machine learning, financial modeling, weather forecasting, chemistry simulations etc.

  • What is meant by 'store now, decrypt later'?

    -Some organizations are storing encrypted data now hoping that future quantum computers will be able to easily break the encryption so the data can be decrypted.

  • Why are quantum computers unlikely to be commercially accessible anytime soon?

    -The extreme environments required to operate quantum computers currently make them accessible only to large companies and governments due to high costs.

  • Are quantum computers a replacement or evolution of traditional computers?

    -Quantum computers are a completely different technology and not an evolution or replacement of traditional computers. Each has its own strengths and weaknesses.

  • What are some ways developers can start exploring quantum computing today?

    -Developers can start exploring quantum computing using open source frameworks like Qiskit. This allows experimenting with real quantum programs on emulators and real quantum processors.

  • What did Richard Feynman mean when he said 'If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics'?

    -He meant that quantum mechanics is extremely counter-intuitive and complex such that claiming a full understanding is likely overstating it.

Outlines

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😀 Fundamentos binários dos computadores tradicionais

Este parágrafo introduz o conceito binário que está na base da computação tradicional moderna. Explica que tudo se resume ao bit, a menor unidade computacional, representada por 0 ou 1. Usando o exemplo de uma luz e interruptor, explica que 1 representa a presença de algo e 0 a ausência, como os estados ligado e desligado. Toda a computação moderna se baseia nesse simples conceito de uns e zeros.

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😲 Superposição e cubits nos computadores quânticos

Este parágrafo contrasta os bits tradicionais com os cubits ou bits quânticos usados em computadores quânticos. Explica o conceito de superposição da mecânica quântica, onde as partículas subatômicas existem em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, até serem medidas. Diferentemente dos bits tradicionais que são 0 ou 1, os cubits podem ser uma superposição entre 0 e 1, permitindo representar mais estados e fazer mais cálculos simultaneamente.

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🤯 Complexidade dos problemas solucionados por computadores quânticos

Este parágrafo discute a complexidade dos problemas que podem ser resolvidos por computadores quânticos, mas não por computadores tradicionais. Explica que computadores tradicionais não escalam bem para problemas complexos com muitas variáveis, diferentemente dos computadores quânticos. Dá exemplos de problemas complexos na modelagem atômica, previsão do tempo, logística e genética, que poderiam se beneficiar da velocidade dos computadores quânticos para cálculos complexos.

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🔒 Quebra de criptografia e computadores quânticos no futuro

Este parágrafo fala sobre o potencial dos computadores quânticos para quebrar criptografias atuais por força bruta em minutos.Discute o movimento de armazenar dados criptografados agora para decriptar no futuro com computadores quânticos poderosos.Menciona os esforços para tornar sistemas computacionais resistentes à computação quântica, atualizando algoritmos criptográficos.Conclui que computadores quânticos provavelmente não estarão disponíveis para uso pessoal em breve, mas trarão avanços em diversas áreas como medicina e previsão do tempo.

Mindmap

Keywords

💡Computador quântico

Um computador quântico é um tipo de computador que se baseia na mecânica quântica e utiliza qubits em vez de bits tradicionais. Os computadores quânticos podem resolver certos problemas computacionais de forma muito mais rápida do que os computadores tradicionais. No vídeo, é explicado como os computadores quânticos funcionam, suas capacidades únicas e algumas aplicações potenciais.

💡Qubit

Um qubit, ou bit quântico, é a menor unidade de informação em um computador quântico, análogo ao bit nos computadores tradicionais. Ao contrário dos bits tradicionais, os qubits podem existir em uma superposição de estados. Isso permite que um computador quântico execute operações sobre muitos valores simultaneamente.

💡Superposição

A superposição quântica refere-se à propriedade das partículas subatômicas de existirem em múltiplos estados ao mesmo tempo antes de serem medidas. Esta é uma propriedade fundamental dos qubits que permite que os computadores quânticos processem informações de forma muito mais rápida do que clássica.

💡Mecânica quântica

A mecânica quântica é o ramo da física que estuda o comportamento de partículas subatômicas. Ela é contraintuitiva e fundamental para entender o funcionamento dos computadores quânticos, pois estes dependem de propriedades quânticas como a superposição.

💡Criptografia

A criptografia atual se baseia em algoritmos difíceis de serem quebrados pelos computadores tradicionais. No entanto, espera-se que os computadores quânticos sejam capazes de quebrar os esquemas criptográficos atuais graças à sua capacidade de testar muitas chaves simultaneamente.

💡Algoritmos quânticos

Algoritmos quânticos são algoritmos que exploram as propriedades quânticas, como superposição e emaranhamento, para resolver problemas de forma exponencialmente mais rápida do que algoritmos clássicos. Eles permitem tirar proveito total do poder de computação quântica.

💡Física quântica

A física quântica é o campo da ciência que estuda o comportamento da matéria e da radiação em escalas atômicas e subatômicas. Ela fornece a base teórica para a computação quântica e explica fenômenos como dualidade onda-partícula e emaranhamento quântico.

💡Simulação

A simulação de sistemas quânticos é um dos principais casos de uso esperados para computadores quânticos. Devido à complexidade dos sistemas quânticos, computadores tradicionais têm dificuldade em simulá-los precisamente. Os computadores quânticos poderão simular esses sistemas de forma muito mais eficiente.

💡Supercomputadores

Supercomputadores são computadores extremamente poderosos utilizados para resolver problemas complexos de engenharia e ciência. Porém, eles ainda são baseados na computação clássica e têm limitações para resolver certos problemas quando comparados aos computadores quânticos.

💡Qubits

Qubits são o bloco fundamental de construção de um computador quântico, representando as menores unidades de informação. Ao contrário de bits clássicos, qubits podem existir em superposição de estados, permitindo computação quântica paralela.

Highlights

Quantum computers are increasingly discussed by the media as one of the most promising market areas for the coming decades.

Quantum computers could break all current cryptography, help us understand the universe's origin, among other significant impacts.

Quantum computers are complex to understand, explain, and they solve complex problems.

The challenge of the video is to explain the basics of quantum theory powering these computers and their applicability in a simple way.

The study of quantum mechanics, which looks at the behavior of subatomic particles, has direct implications for virtually everything in our technology.

In quantum computing, a qubit can be in a state of superposition, existing in multiple states at once until measured.

Quantum computers use qubits, which can represent both 0 and 1 at the same time, unlike traditional bits which are either 0 or 1.

Quantum computing could revolutionize fields such as medicine by making it easier to understand how a virus works, potentially saving many lives.

The concept of superposition is a major advantage of quantum computing, allowing for the representation of multiple states simultaneously.

Quantum computers operate in environments close to absolute zero to minimize particle movement.

Richard Feynman's idea of using quantum elements to simulate quantum events led to the concept of quantum computing.

Quantum computing is not an evolution of traditional computing but a completely different technology.

Quantum computers could be particularly good at solving some problems while being slower at others compared to traditional computers.

With just 300 qubits, a quantum computer could potentially represent more states than there are particles in the observable universe.

The race to make our computational systems quantum-resistant has already started, with companies like IBM leading the way.

Transcripts

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se tudo que você sabe sobre o mundo quântico foi  o que você aprendeu nos filmes do Homem Formiga  

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esse vídeo aqui vai ser revelador computadores  quânticos estão sendo comentados cada vez mais  

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pela mídia e esse campo tem se mostrado uma  das áreas de mercado mais promissoras aí paraas  

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próximas décadas talvez você até tenha ouvido  falar que computadores quânticos são o futuro  

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da Computação pessoal que eles vão quebrar toda a  criptografia existente atualmente que eles vão nos  

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ajudar a entender a origem do universo e por aí  vai entre coisas que fazem muito sentido e outras  

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que são uma bobagem tão grande quanto um Coach  quântico existem características tão interessantes  

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que poderiam fazer parte de uma ficção científica  sem fazer muito esforço computadores quânticos são  

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complexos são complexos de entender são complexos  de explicar e eles resolvem problemas complexos  

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também mas será que seria possível explicar  a base da teoria quântica que alimenta esses  

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computadores e comentar sobre a aplicabilidade  deles de uma forma simples Esse é o desafio do  

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vídeo de hoje eu passei os últimos dois meses  estudando computadores quânticos e a Teoria  

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no entorno deles para poder trazer para você  de uma forma espero compreensível o que é um  

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computador quântico e para que que ele serve além  de responder algumas dessas dúvidas que a gente  

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tem sobre a aplicabilidade dessa tecnologia  mas esse vídeo aqui não seria possível sem o  

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apoio da hostinger que permite que você faça  aí o al é o de servidores não quânticos pelo  

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menos por enquanto mas regulares que por sorte é  exatamente o que todo mundo precisa para colocar  

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o seu próprio site na internet você pode conhecer  as diversas opções acessando hostinger.com.br bar  

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diolinux e utilizar o cupom de Linux para 10%  de desconto no plano que se encaixar com a sua  

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necessidade de servidor compartilhado  até Cloud passando por VPS de todos os

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tipos [Música] a nossa viagem para entender  computadores quânticos começa com uma pergunta  

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Ainda mais simples você saberia dizer como  funciona um computador tradicional desses que  

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você tem aí na sua casa Talvez você saiba talvez  você acha que sabe saber usar um computador é  

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diferente de saber como ele funciona saber o que  cada peça faz não quer dizer que você sabe como  

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essas peças funcionam eu fico pensando que é tipo  um vaso sanitário sabe a descarga em geral todo  

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mundo sabe utilizar ela mas nem todo mundo entende  como que a descarga funciona com a mecânica e a  

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física por trás dos processos usados na construção  de algo assim que provavelmente você usa todos os  

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dias a familiaridade que nós temos com objetos  como smartphones por exemplo nos dá a ilusão de  

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que a gente entende como esses objetos funcionam  Tecnicamente mas se você precisasse construir um  

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Smartphone ou um microchip que fosse quais seriam  os seus primeiros passos Eu não espero que você  

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saiba responder essas perguntas essas coisas  a abstração de conhecimento é uma das coisas  

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mais úteis e Poderosas que já foi inventada  assim a gente pode utilizar tecnologias sem  

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realmente saber como elas funcionam facilitando a  vida de muita gente por aí o problema é que para  

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falar de computadores quânticos a gente realmente  precisa falar de como os computadores tradicionais  

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funcionam computadores modernos são uma derivação  uma evolução até a gente pode dizer de máquinas  

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criadas a várias décadas mas que apesar de usarem  tecnologias diferentes hoje em dia como chips e  

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transistores ainda se parecem de forma lógica com  aqueles antigos computadores grandes valvulados  

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isso porque no âmago da Computação moderna Tudo  se resume ao bit a menor unidade computacional  

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representada pelo número um ou pelo número  zero a famosa unidade binária mas por sorte  

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o conceito de binário não é tão difícil assim  de entender um representa a presença de algo  

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zero representa a ausência desse mesmo algo como a  corrente elétrica que passa por um interruptor com  

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a luz ligada nós temos um com ela desligada nós  temos zero um representa um estado zero representa  

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outro como Cara e Coroa ali numa moeda toda a  computação tradicional moderna se baseia nesse  

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simples conceito eu posso escrever seja membro do  canal e o computador vai entender apenas um monte  

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de uns e zeros É bem interessante isso quer dizer  uma coisa interessante com a quantidade adequada  

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de zeros e uns E com o tempo suficiente e essa  é uma chave para o seu CPU conseguir processar  

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as informações a gente poderia fazer Teoricamente  qualquer coisa tudo que você faz no seu computador  

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atualmente seja no seu laptop no seu desktop no  seu smartphone no fim das contas são operações  

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envolvendo zeros e uns numa dança matemática  e cheia de Abstrações para você a boa notícia  

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é que a gente não precisa avançar daqui desse  conceito para encontrar a principal diferença  

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de um computador tradicional para um computador  quântico porque eles são diferentes já na sua  

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própria base enquanto os nossos computadores  atuais usam bits um computador quântico usa algo  

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diferente chamado de cubit ou um bit quântico e  diferente do que ocorre com um bit tradicional que  

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pode ser um ou zero um qbit não tem essa mesma  definição ele pode ser zero ou um assim como o  

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bit tradicional ou ele pode ser uma superposição  desses dois entre zero e 1 e aqui Alice é onde a  

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toca do coelho fica um pouco mais profunda para  entender o que que é superposição E por que que  

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essa ideia é tão fantástica nós vamos precisar  falar de mecânica quântica Mas não se preocupe  

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eu vou tentar simplificar bastante as coisas para  que qualquer um possa entender a mecânica quântica  

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é um ramo da ciência que estuda o comportamento de  partículas subatômicas ou seja partículas que são  

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menores do que um átomo como absolutamente tudo ao  nosso redor é feito de átomos e suas subpartículas  

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incluindo você mesmo e esse dedo que você pode  utilizar para dar um like no vídeo o estudo  

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desse ramo da física pode ter implicações diretas  com virtualmente tudo a nossa tecnologia atual  

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depende fortemente de descobertas relacionadas ao  comportamento atômico e a gente nem precisa entrar  

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no mundo quântico para isso mas se a gente entrar  as possibilidades se expandem consideravelmente  

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Talvez você lembre aí das suas aulas de ciência  sobre a estrutura de um átomo sendo representada  

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desse jeito esse aqui é um átomo de hidrogênio  segundo o modelo atômico de huther for bor que é  

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ensinado nas escolas até hoje eu acredito um átomo  de hidrogênio de verdade tem outra aparência mas  

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isso não vem ao caso o importante é que um átomo  como esse é formado por partículas ainda menores  

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como um elétron que fica ali orbitando o núcleo  atômico que no caso do hidrogênio é composto por  

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um próton nêutrons aparecem em is geralmente Mas  nós vamos utilizar o elétron aqui como exemplo  

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elétrons também tem características que podem  ser descritas como Spin que não vem ao caso  

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detalhar mas que podem estar em dois estados por  exemplo spin up ou Spin Down e nós podemos usar  

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essa característica para criar o equivalente ao  sistema de bits tradicionais que nós conhecemos  

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como se fosse a representação de um e zero dois  estados diferentes o conceito de superposição que  

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é um dos grandes trunfos do computador quântico  afirma que uma subpartícula atômica com um elétron  

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existe probabilisticamente em todos os estados  Teoricamente possíveis antes de ser medida ou  

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seja antes de você saber o Spin do elétron ele  pode estar em qualquer lugar literalmente ser  

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um zero e um um ao mesmo tempo porém quando é  medido ou observado o sistema colapsa para algo  

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mais tradicional apresentando um desses estados  um dos exemplos mais famosos de como a mecânica  

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quântica quebra a nossa intuição sem nenhuma  cerimônia o famoso experimento da Fenda Dupla  

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recomendo aí o vídeo do Brian Green explicando  como ele funciona eu vou deixar o link aqui na  

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descrição Apesar desse efeito de colapso do  sistema reduzir os computadores quânticos a  

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uma versão digamos assim dos nossos computadores  tradicionais ao menos sob a percepção de um humano  

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a matemática não se importa muito com isso e  pode utilizar algoritmos que permitam levar  

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em consideração a superposição para fazer os  cálculos e aí que tá o pote de ouro compadores  

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quânticos podem ser construídos de diversas  formas mas no fim das contas tudo se resume a  

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pegar uma partícula subatômica como um elétron  e criar uma espécie de contenção para que ele  

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possa ser manipulado e observado para que isso  aconteça computadores quânticos precisam ser  

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mantidos muito próximos do zero absoluto onde as  partículas praticamente não t movimento essa aqui  

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é uma imagem clássica de um computador quântico e  nessa imagem o processador quântico é basicamente  

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aquele microchip pequeno que aparece na parte  inferior e lembra até um pouco os nossos cpus  

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tradicionais o restante do que você vê no entorno  é um grande cooler basicamente para manter o chip  

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o mais próximo possível de Zero Kelvin e sim é  um trambolhão gigante nos anos 80 Richard Fan um  

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dos maiores nomes da física moderna tava tentando  estudar a física de partículas tentando entender  

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um pouco mais a respeito do mundo quântico O  problema é que sistemas quânticos são instáveis  

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e o simples fato de observá-los costuma ficar  informação como a gente comentou por isso o fan  

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queria criar uma simulação computacional do mundo  quântico para que Ele pudesse estudar de forma  

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mais direta o comportamento dessas partículas  O problema é que os cálculos que ele precisava  

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fazer eram sempre complexos demais pro poder  computacional da época e levava muito tempo  

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para conseguir qualquer resultado satisfatório não  levou muito tempo para ele perceber que desenhar  

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uma simulação quântica não é possível ou viável  num comp compador tradicional já que o custo da  

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Computação se tornava muito alto uma vez que  computadores tradicionais não escalam bem para  

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resolver os problemas cada vez mais complexos do  mundo quântico inclusive isso é só uma lembrança  

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de que a gente esquece de que qualquer serviço  computacional oferecido hoje como de um data  

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center precisa fazer sentido financeiro e de tempo  a energia gasta para alimentar os computadores a  

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energia gasta para refrigerar os chips e o tempo  gasto para realizar as tarefas precisam fazer  

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sentido dentro do orçamento que se tem para manter  essa operação enfim como cálculos quânticos em  

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computadores tradicionais levariam muito tempo  essa conta aí nunca iria fechar ainda mais nos  

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anos 80 como toda a ideia é genial Pode parecer  Óbvio agora mas o Insight que o fan teve naquela  

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época foi considerar usar elementos quânticos  para criar uma ferramenta para simular eventos  

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quânticos dessa forma criando algo que pudesse  lidar com essa matemática complexa e foi assim  

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que nasceu a ideia de um computador qu uma ideia  talvez mais antiga do que você imaginasse né e  

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se ainda não ficou claro talvez seja importante  dizer agora com todas as palavras um computador  

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quântico não é a nova geração ou a evolução do  seu computador aí na sua casa ou dos computadores  

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tradicionais que nós temos hoje assim como um  avião Não é evolução de um carro ainda que eles  

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possam cobrir objetivos similares às vezes são  tecnologias totalmente diferentes essa lógica é  

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tão verdadeira que um computador quântico pode ser  especialmente bom para resolver alguns problemas  

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enquanto pode ser extremamente lento para resolver  alguns outros que o seu computador tradicional  

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resolveria não piscar de olhos para que você  tenha uma ideia da eficiência de computadores  

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quânticos para problemas complexos considere  por exemplo que um bit tradicional só pode ser  

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um ou zero lembra então nós podemos dizer que se  nós tivermos dois bits eles podem ser ordenar de  

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quatro formas possíveis 0 0 1 1 z0 ou um 1 não é  assim ass que se representa os números binários  

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em computação de verdade já que nós escrevemos  os nossos dígitos usando conjuntos de 8 bits mas  

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Digamos que esses pares representem certos valores  como 0 1 2 e 3 Beleza se eu quiser fazer qualquer  

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cálculo utilizando esse conjunto de bits eu vou  precisar fazer a operação quatro vezes Digamos  

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que eu queira descobrir o quadrado de cada um  desses valores que eles representam eu teria  

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que fazer o 0 0 Quad 0 1 qu 1 0 qu 1 1 qu e teria  como resposta Z 1 4 e 9 repare que para fazer essa  

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operação eu precisei de dois bits para representar  o número um zer e um um e eu precisei fazer  

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quatro operações para encontrar as minhas quatro  respostas desconsiderando os bits necessários ali  

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para fazer a operação em si como é só um exemplo  né a gente pode fazer de conta que seria simples  

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assim como um qbit tá em superposição ele pode  ser qualquer valor entre zero e 1 ao mesmo tempo  

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então nesse cenário se eu tiver dois cubits  Eles não precisam estar em zero e um quatro  

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vezes diferentes pra gente fazer a mesma operação  eles vão estar em qualquer variação desses dois  

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no mesmo momento desse jeito eu não preciso de  quatro pares de bits diferentes para representar  

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quatro números eu só preciso de dois cubits onde  ambos serão zero e um ao mesmo tempo desse jeito  

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eu posso fazer o quadrado desses cubits numa  única operação e o resultado também vai tá  

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em superposição obviamente se eu adicionar apenas  mais um qbit nessa história totalizando três agora  

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eu posso representar oito estados diferentes e  fazer um cálculo que inclua oito variáveis de uma  

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única vez enquanto na computação tradicional eu  teria que enfileirar oito operações e resolver uma  

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por vez é essa a mágica da velocidade da resolução  de cálculos através de computadores quânticos com  

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um computador quântico de apenas 300 kbits graças  a essa propriedade exponencial a a gente poderia  

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ser capaz de representar mais estados ao mesmo  tempo do que o valor de partículas que existem  

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em todo o universo observável eu nem preciso  dizer que quando a sua métrica de comparação  

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é literalmente universo não tem como dizer que  é pouca coisa né o seu computador tradicional  

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é perfeitamente rápido para resolver cálculos  tradicionais para você mesmo navegar na internet  

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para rodar softwares por conta disso o campo onde  os computadores quânticos se destacam é o ramo de  

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cálculos imensos você já deve ter ouvido falar de  supercomputadores certo a questão é para certos  

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problemas nem mesmo os melhores supercomputadores  que nós temos hoje em dia são tão super assim os  

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supercomputadores são computadores tradicionais  de grande pote que somam o poder computacional de  

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vários tipos geralmente com milhares de núcleos  típicos de CPU e GPU também e é para eles que  

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os engenheiros e os cientistas correm quando  querem resolver problemas realmente complexos  

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nesse ramo um problema considerado complexo  digamos assim é um que tenha muitas variáveis  

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diferentes interagindo umas com as outras de  forma complexa como modelar o comportamento de  

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átomos individualmente numa molécula melhores  rotas de transporte por exemplo de mercadorias  

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ao redor de todo mundo a movimentação atmosférica  das partículas que ajudaria na previsão do tempo  

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A genética de qualquer vida sobre o planeta  Entre várias outras coisas entre elas uma que  

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talvez tenha dado mais fama aí aos computadores  quânticos nos últimos tempos é a criptografia  

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hoje mesmo existem alguns estados países  aí ao redor do mundo e até mesmo pessoas  

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armazenando dados confidenciais criptografados de  diversas pessoas e entidades como senhas detalhes  

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bancários informações governamentais sigilosas  E por aí vai tudo isso com uma esperança nos  

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computadores quânticos no futuro nenhum super  computador tradicional consegue quebrar a nossa  

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criptografia atual por força bruta em um tempo  viável esses dados estão sendo armazenados no  

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movimento conhecido como sndl ou Store Now decrypt  later ou seja armazena agora e decrypt depois a  

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esperança é que em alguns anos mesmo que sejam  algumas décadas existam computadores quânticos  

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que a gente consiga controlar poderosos o  suficiente para quebrar a criptografia de  

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todos esses arquivos em poucos minutos Graças  lá ao milagre dos cubits e a forma com que um  

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computador quântico funciona dada a natureza dos  computadores quânticos e os ambientes extremamente  

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controlados que eles precisam somente Grandes  Empresas e estados devem conseguir ter esse tipo  

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de equipamento por causa do custo pelo menos por  enquanto apesar da ideia de um computador quântico  

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acessível pro uso assim parecer algo um pouco  distante a corrida para tornar os nossos sistemas  

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computacionais Quantum resistentes já começou  na verdade a IBM aí é uma das empresas de maior  

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destaque nesse segmento e no quantum summit do ano  passado foi discutido justamente ente como fazer  

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com que a nossa tecnologia atual continue segura  e criptografada na era dos computadores quânticos  

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Existem várias campanhas aí pro chamado pqc que  é o mundo pós computação quântica para atualizar  

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os nossos algoritmos criptográficos e felizmente  já existem alguns algoritmos disponíveis também  

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que tendem a ser lapidados aí com o tempo  computadores quânticos não vão estar na sua  

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mesa ou no seu bolso muito em breve Provavelmente  você nem ia achar alguma utilidade para eles mas  

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eles são um campo fascinante a explorado  quando se fala em profissões do futuro na  

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área Tech raramente se vê alguém falando desse  Campo desse jeito e sinceramente acho que ele  

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é bem promissor com ainda poucos especialistas  eu quero agradecer ao membro do canal M Cyber  

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Linux que sugeriu esse assunto há algum tempo  num dos vídeos exclusivos para membros que nós  

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temos para quem ficou curioso para colocar a mão  na massa fica a dica de você explorar o Kiss kit  

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um frame work open source para trabalhar com  computadores quânticos Quem sabe você pode  

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ajudar a construir uma nova era na computação  dessa forma e até ajudar a revelar alguns dos  

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maiores mistérios da existência né muitos Campos  vão se beneficiado do estudo de números complexos  

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através de computadores quânticos como a medicina  a possibilidade de entender com maior facilidade  

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como um vírus funciona vai ajudar a salvar  muitas vidas por exemplo você já deve ter  

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percebido também que a previsão do tempo é dada  em percentual hoje em dia né tantos por Cent de  

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chance de chuva em uma determinada área mas  você já parou para pensar O que que significa  

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quando tem 50% de chance de chuva é basicamente  o meteorologista dizendo a gente não faz ideia  

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nenhuma do que que vai acontecer tem a mesma  chance de chover e de não chover quem sabe com  

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computadores quânticos prever o comportamento da  atmosfera assim seja um pouco mais simples e com  

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sorte você saiu desse vídeo tendo uma noção  um pouco mais clara do que são computadores  

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quânticos e para que que eles são utilizados  infelizmente a mecânica quântica é um assunto  

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realmente complexo e mesmo simplificando um pouco  as coisas ainda existem ali certas descrições que  

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podem ser um pouco difíceis de compreender então  dá uma olhada nos links na descrição mas se serve  

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de algum consolo o prprio Richard Fan que eu  tinha citado antes uma vez disse se você acha que  

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entendeu a mecânica quântica você não entendeu  a mecânica quântica até a próxima gente falô

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