⚛️ Bem-vindo a uma Nova Era: Do Escuro para a Luz - Quântica 4 Todos
Eu vejo Matemática como uma Linguagem Musical e Artística e Física Quântica como uma Psicologia do Universo. 𓂀
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🎶 Prelude Suite no.1 (J. S. Bach) - Sound Design Remix
Na Desenvolvimento de Software Quântico, convidamos você a explorar o potencial ilimitado da tecnologia quântica—um campo onde a física clássica cede lugar às forças misteriosas e poderosas em nível quântico.
Quântica Para Todos é mais do que um lema; é um compromisso em tornar a computação quântica acessível a todos. Nosso objetivo é desmontar as barreiras que restringiram o acesso a esse campo transformador, proporcionando um espaço para que aprendizes e especialistas se envolvam, descubram e inovem. A inclusão e o empoderamento impulsionam nossa missão, criando oportunidades para que todos façam parte dessa nova era quântica.
Perante a beira dessa transformação, Desenvolvimento de Software Quântico imagina um futuro onde avanços quânticos resolvem os maiores desafios da humanidade, desde o aprimoramento da cibersegurança até a abertura de novas possibilidades na tecnologia. A jornada do Escuro à Luz começa aqui.
Junte-se a nós enquanto moldamos o futuro da computação quântica. Bem-vindo ao Quantum for All, onde a fronteira quântica espera..
CERN's Explanation of Quantum Mechanics.
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Schrödinger Equation
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Entanglement Equation
Superposition Equation
A computação quântica é uma tecnologia que utiliza as propriedades da física quântica para superar as limitações dos bits convencionais.
Enquanto um bit é binário, restrito a zero e um, um qubit pode representar várias combinações de zero e um ao mesmo tempo. Isso é possível graças à propriedade quântica chamada SUPERPOSIÇÃO.
A evolução da computação quântica promete revolucionar a maneira como realizamos tarefas complexas. Imagine um futuro em que problemas que hoje levariam anos para serem resolvidos poderiam ser solucionados em questão de minutos ou segundos! Ainda há muito a ser descoberto e desenvolvido no campo da computação quântica, mas é certo que essa tecnologia tem o potencial de mudar o mundo como o conhecemos.
Commutator.in.Quantum.Mechanics.mp4
qbits_types.mp4
que em mecânica quântica pode ser relacionado com o Estado de Bell (Emaranhamento Quântico), , que pode ser representado matematicamente pela fórmula:
Este fenómeno permite que partículas distantes interajam instantaneamente, desafiando as noções clássicas de espaço e de tempo.
Em suma, esta fórmula descreve um estado em que dois qubits (as unidades básicas da informação quântica, análogas aos bits na computação clássica) estão numa sobreposição de serem ambos 0 ou ambos 1, com igual probabilidade. Este é um exemplo de emaranhamento quântico, um fenómeno em que as partículas ficam interligadas de tal forma que o estado de uma partícula é imediatamente correlacionado com o estado da outra, independentemente da distância que as separa.Este fenómeno permite que partículas distantes interajam instantaneamente, desafiando as noções clássicas de espaço e de tempo.
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Os computadores quânticos estão a tornar-se nas próximas fronteiras, demonstrando capacidades que um computador tradicional não consegue resolver.
Já se interrogou sobre a origem do termo "quântico"?
A computação quântica funciona certamente segundo o princípio da física quântica, efectuando cálculos rápidos utilizando qubits e bits quânticos. Um contraste total com o que está presente nos computadores tradicionais actuais. Um computador clássico tradicional funciona com base na física clássica e efectua cálculos utilizando bits de tudo o que conhecemos. Mas, por outro lado, os computadores quânticos podem efetuar cálculos em fracções de segundos. No caso de um computador clássico, podem ser necessárias dezenas de milhares de anos para efetuar tais cálculos.
Desde o desenvolvimento de medicamentos até às previsões meteorológicas e às transacções de acções, os computadores quânticos irão revolucionar tudo. Por isso, não é de surpreender que o mundo esteja a correr para construir o seu primeiro computador quântico.
As promessas em torno da computação quântica estão a dar passos largos no domínio da medicina. Consequentemente, pode permitir que os especialistas e profissionais de IA que trabalham neste domínio obtenham o máximo benefício da tecnologiaOs computadores quânticos estão a tornar-se nas próximas fronteiras, demonstrando capacidades que um computador tradicional não consegue resolver.
É também referido como qualquer tipo de dados que pode ocorrer tanto num sistema quântico natural como num artificial. Esses dados podem ser facilmente recolhidos ou gerados utilizando computadores quânticos. Diz-se que os dados quânticos apresentam emaranhamento e sobreposição que podem levar à junção de distribuições prováveis. Estas distribuições podem ainda exigir uma grande quantidade de recursos computacionais clássicos para efeitos de armazenamento.
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Qiskit — an open-source library useful to quantum computers. Qiskit provides tools to create and manipulate quantum programs while running them on devices (prototyped). It functions by creating a quantum neural network using a parameterized quantum circuit through a hidden layer for the neural network.
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Pennylane — a library written in Python and can be easily integrated with Qiskit. This tool helps perform parameter-shift amidst gradient descent optimization which leads to quantum gradient descent.
Um modelo híbrido quântico-clássico representa e generaliza os dados utilizando a origem mecânica quântica. Isto deve-se ao facto de, a curto prazo, ser mais provável que a maioria dos processadores quânticos continue a ser ruidosa e pequena, tornando assim difícil para os modelos quânticos generalizar os dados quânticos utilizando apenas o processador quântico.
Para se manterem eficazes, os processadores NISQ têm de trabalhar em estreita colaboração com os co-processadores clássicos.Um modelo híbrido quântico-clássico representa e generaliza os dados utilizando a origem mecânica quântica. Isto deve-se ao facto de, a curto prazo, ser mais provável que a maioria dos processadores quânticos continue a ser ruidosa e pequena, tornando assim difícil para os modelos quânticos generalizar os dados quânticos utilizando apenas o processador quântico.
Para se manterem eficazes, os processadores NISQ têm de trabalhar em estreita colaboração com os co-processadores clássicos.
There are multiple services available, two of which the tech giants themselves provide (Google and IBM).
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Forest — this service is offered by Rigetti Computing. This tool suite includes development tools and programming languages.
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Xanadu — is a hardware-based cloud started by a Canadian startup. This processor can handle 8-, 12, and 24-qubit chips.
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IBM Q Experience — an online platform that allows its users from the general public access to a certain set of IBM’s prototype quantum processor using the Cloud.
Despite being at a nascent stage, quantum computing managed to make a buzz in the industry. Solving the impossible within seconds is what quantum computing promises the world.
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Ana Paula Appel - Quantum Ambassador at IBM
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DZone Quantum Computing
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IBM Quantum Quiskit
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Jack Hidary - SANDBOXAQ™
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MIT Technology Review
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Quantum Classiq Technologies
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Quantum Data - TensorFlow Quantum Design - The TensorFlow Authors
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SandboxAQ
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The Quantum Insider Magazine
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The TensorFlow Quantum - Library for Hybrid Quantum Classical Machine Learning
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The TensorFlow Quantum - (TFQ) on GitHub
Copyright 2025 The Quantum Authors. Code released under the Apache-2.0 license.
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