Clase 7 — Unitarias, entrelazamiento y tu primer qubit¶
Clase 7 Capítulo 2 Práctica + hardware
Cerramos el Capítulo 2 (diapositivas 30 a 47) y damos el salto a la práctica: programamos el primer qubit y conocemos AWS Braket y sus plataformas de hardware real.
Video de la clase¶
Temas de la clase¶
- Matrices hermíticas (autovalores reales) y unitarias (evolución reversible).
- Compuertas cuánticas y el teorema de no-clonación.
- Descomposición espectral de un observable.
- Producto tensorial: el origen del crecimiento \(2^n\).
- Entrelazamiento y los estados de Bell.
- El espacio de Hilbert como arena de la computación cuántica.
- Primer ejercicio práctico: tu primer qubit — superposición y medición con Qiskit.
- AWS Braket y sus plataformas: iones (IonQ), superconductores (Rigetti/IQM) y átomos neutros (QuEra).
Práctica¶
- Práctica 1 — tu primer qubit (Qiskit): crea un qubit, ponlo en superposición con una compuerta Hadamard, mídelo y visualiza el resultado.
- Práctica 3 — AWS Braket en Colab: el mismo experimento con el SDK de Braket, en el simulador local (gratis) y, opcional, en hardware real de AWS.
Hardware en la nube — AWS Braket¶
Amazon Braket permite ejecutar el mismo programa en varias plataformas de hardware real desde un único SDK: iones atrapados (IonQ), superconductores (Rigetti, IQM) y átomos neutros (QuEra). Es ideal para comparar cómo una misma idea aterriza en tecnologías distintas. Más contexto en la sección de Recursos.
Diapositivas y lectura¶
Leer el Capítulo 2 (PDF) Diapositivas (Cap. 2)
Ejercicios y evaluación¶
- Ejercicios del Capítulo 2 (incluye la parte 30–47: unitarias, tensorial y entrelazamiento).
- Quiz autocalificable — unitarias, tensorial y entrelazamiento.
Para pensar
Si el mismo circuito corre en iones, superconductores y átomos neutros, ¿por qué el resultado (y el ruido) puede diferir? ¿Qué propiedad del hardware —conectividad, compuertas nativas, tiempos de coherencia— pesa más en cada plataforma?