es.wedoany.com Noticia: El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) ha lanzado el programa Quantum Genesis, con el objetivo de implementar la primera computadora cuántica tolerante a fallos con relevancia científica del mundo para 2028. Este programa busca construir los elementos fundamentales de la misión más amplia Genesis Mission, acelerando el descubrimiento científico y la innovación mediante una mayor capacidad computacional. Esta iniciativa responde directamente a la orden ejecutiva del presidente Trump sobre innovación cuántica y reafirma el liderazgo de EE. UU. en este campo. Antes de finalizar el programa, el DOE solicitó opiniones de la industria a través de una Solicitud de Información (RFI) sobre sistemas de computación cuántica tolerantes a fallos con relevancia científica. Michael Kratsios, asistente del presidente y director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, declaró: "El programa Quantum Genesis es el primer paso para implementar la orden del presidente Trump de desarrollar, a nivel nacional, una computadora cuántica capaz de respaldar la investigación científica".

El cronograma agresivo revelado por el DOE indica su compromiso de construir un sistema práctico capaz de abordar desafíos científicos complejos, en lugar de limitarse a explorar las posibilidades cuánticas. El sistema final se centrará en áreas como química, ciencia de materiales, física de plasmas y física de altas energías, donde la computación cuántica tiene el potencial de superar las limitaciones de los sistemas clásicos. El programa Quantum Genesis, como componente central de la Genesis Mission, establece tres prioridades principales.
En primer lugar, la DOE Q Competition es una competencia audaz que busca demostrar para 2028 un sistema cuántico tolerante a fallos con cientos de qubits lógicos. Estos sistemas estarán orientados a aplicaciones científicas clave relacionadas con el DOE, incluyendo química, ciencia de materiales, física de plasmas y física de altas energías. Esta competencia, basada en la reciente RFI, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de sistemas cuánticos tolerantes a fallos que puedan aplicarse a los problemas más desafiantes en ciencia, innovación energética y seguridad nacional. Los participantes colaborarán con expertos de los laboratorios nacionales del DOE, los Centros Nacionales de Investigación en Ciencias de la Información Cuántica (NQISRCs) y las instalaciones de usuarios de la Oficina de Ciencias.
En segundo lugar, la National Quantum Supercomputing User Facility es una instalación pionera que proporcionará a científicos e ingenieros estadounidenses acceso a sistemas avanzados de computación cuántica de múltiples modalidades para resolver problemas antes intratables y abrir nuevas fronteras de descubrimiento. Esta instalación complementará los sistemas existentes de computación de alto rendimiento (HPC) a escala exaflops y futuros sistemas post-exaflops del DOE, y se integrará con Inteligencia Artificial, la Red de Ciencias de la Energía de Alto Rendimiento (Energy Sciences Network) y la Plataforma Estadounidense de Ciencia y Seguridad (American Science and Security Platform) de la Genesis Mission, formando un ecosistema unificado de HPC-IA-computación cuántica.
En tercer lugar, la Investigación y Desarrollo Dirigidos para Aplicaciones de Computación Cuántica (Focused R&D for Quantum Computing Applications) es un esfuerzo de I+D dirigido, además de la competencia cuántica, para identificar y lograr aplicaciones científicas cuánticas revolucionarias. Estos trabajos reunirán a universidades, laboratorios nacionales y socios industriales con profunda experiencia en el campo para avanzar en casos de uso de computación cuántica de alto impacto. El DOE determinará las aplicaciones científicas clave para guiar el desarrollo y la evaluación de los sistemas de computación cuántica.
La búsqueda de EE. UU. de la computación cuántica tolerante a fallos se está moldeando estratégicamente a través del programa de Computadoras Cuánticas para el Desarrollo de Aplicaciones y la Ciencia del Descubrimiento (QC-ADDS) y la reciente Solicitud de Información (RFI) completada. El proceso de RFI evaluó el estado actual y las necesidades futuras de la computación cuántica, proporcionando información para la competencia que acelera el desarrollo de estos sistemas complejos. El subsecretario de Ciencias, Darío Gil, enfatizó: "Así como los telescopios nos permitieron explorar el universo, las computadoras cuánticas avanzadas nos permitirán comprender las leyes fundamentales de la naturaleza con una precisión sin precedentes". El sistema se integrará con los recursos existentes de computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial para formar un ecosistema unificado de descubrimiento científico.
La National Quantum Supercomputing User Facility, núcleo del programa Quantum Genesis, no operará de forma aislada; está diseñada para integrarse con los sistemas de computación a escala exaflops existentes del DOE y las futuras máquinas post-exaflops en un ecosistema unificado de HPC-IA-computación cuántica. El diseño de la instalación prioriza el acceso para científicos e ingenieros estadounidenses, ofreciendo computación cuántica avanzada de múltiples modalidades. La instalación se integrará con la Red de Ciencias de la Energía de Alto Rendimiento y la Plataforma Estadounidense de Ciencia y Seguridad de la Genesis Mission, mejorando la transferencia y el análisis de datos. El subsecretario de Ciencias, Darío Gil, también señaló: "El descubrimiento científico es uno de los impulsores más poderosos de la prosperidad humana, y la computación cuántica tiene el potencial de acelerar enormemente este proceso de descubrimiento". Este enfoque integral busca establecer el liderazgo de EE. UU. en computación cuántica y acelerar los avances científicos durante muchos años.
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