IBM anuncia su primer centro de datos cu¨¢nticos en Europa, el segundo del mundo
La instalaci¨®n se situar¨¢ en el complejo alem¨¢n de Ehiningen y permitir¨¢ el acceso desde cualquier pa¨ªs de la UE a procesadores de m¨¢s de 100 c¨²bits
Una de las claves de la computaci¨®n cu¨¢ntica es la red. Disponer de un ordenador con grandes capacidades por cada empresa o entidad que lo precise es inviable, pero reproducir el esquema actual de computaci¨®n en la nube, con acceso a bases de datos distribuidas en todo el mundo, convierte en factible la democratizaci¨®n y extensi¨®n de este nuevo sistema de procesamiento. El responsable de computaci¨®n cu¨¢ntica de IBM, Jay Gambetta, ha anunciado este martes que su compa?¨ªa, que compite en la carrera con otros gigantes como Google, Microsoft, Intel y Amazon, instalar¨¢ el primer centro de datos cu¨¢ntico europeo con procesadores de m¨¢s de 100 c¨²bits en Ehiningen, Alemania.
El objetivo del complejo, que estar¨¢ operativo el pr¨®ximo a?o, es dar acceso a la tecnolog¨ªa de computaci¨®n cu¨¢ntica ¨²til a empresas, instituciones de investigaci¨®n y organismos gubernamentales. Un ejemplo de estas aplicaciones es el acuerdo entre IBM y la biotecnol¨®gica Moderna, pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero (ARNm), como la desarrollada contra la covid, para utilizar la computaci¨®n cu¨¢ntica y la inteligencia artificial en esta ciencia que ha salvado al mundo de la pandemia.
Ehningen ya dispone desde hace tres a?os de una Ciudad Cu¨¢ntica, donde se instal¨® la primera computadora comercial con este sistema de Europa, IBM Quantum System One. La segunda europea se completar¨¢ en San Sebasti¨¢n, tambi¨¦n el pr¨®ximo a?o, de la mano de Ikerbasque (Fundaci¨®n vasca para la Ciencia) Existen otros cuatro en EE UU, Jap¨®n, Canad¨¢ y Corea del Sur.
El centro servir¨¢ a la regi¨®n europea de IBM Quantum y todos los datos de trabajo ser¨¢n procesados dentro de las fronteras de la UE. La instalaci¨®n ser¨¢ la segunda en el mundo de estas caracter¨ªsticas tras el complejo de la compa?¨ªa en Nueva York (EE UU). ¡°El objetivo es aprovechar la potencia de la computaci¨®n cu¨¢ntica para resolver algunos de los problemas m¨¢s desafiantes del mundo¡±, ha se?alado Jay Gambetta, vicepresidente de IBM Quantum. El directivo de la multinacional ha explicado que la capacidad de procesamiento por encima de los 100 c¨²bits es fundamental, ya que un potencial menor no aportar¨ªa una ventaja significativa frente a sistemas de computaci¨®n convencionales. El procesador ser¨¢ el Eagle de 127 c¨²bits.
¡°El objetivo es aprovechar la potencia de la computaci¨®n cu¨¢ntica para resolver algunos de los problemas m¨¢s desafiantes del mundo¡±Jay Gambetta, vicepresidente de IBM Quantum
La red cu¨¢ntica de esta compa?¨ªa cuenta con m¨¢s de 60 organizaciones europeas que disponen de dispositivos y programas, entre las que destacan la Universidad Bundeswehr, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), E.ON, la Organizaci¨®n Europea para la Investigaci¨®n Nuclear (CERN), Fraunhofer-Gesellschaft, el Centro de Supercomputaci¨®n y Redes de Poznan (PSNC) y T-Systems. IBM Quantum y el programa de c¨®digo abierto Qiskit se utilizan en m¨¢s de 100 clases universitarias en Europa.
Uno de los ejemplos m¨¢s prometedores en el uso de la tecnolog¨ªa cu¨¢ntica y la tambi¨¦n emergente de inteligencia artificial (IA) generativa es la biomedicina, donde la capacidad y rapidez de c¨¢lculo de los nuevos sistemas pueden reducir los tiempos de desarrollos de medicamentos. ¡°Aprovechamos las innovaciones para ofrecer el mayor impacto posible en las personas a trav¨¦s de los medicamentos de ARNm¡±, afirma St¨¦phane Bancel, consejero delegado de Moderna.
Biomedicina
¡°Somos testigos de una revoluci¨®n en el mundo de la computaci¨®n, impulsada por los extraordinarios avances en IA y computaci¨®n cu¨¢ntica. Estos permiten a los cient¨ªficos comprender mejor c¨®mo se comportan las mol¨¦culas y c¨®mo pueden facilitar la creaci¨®n de otras totalmente nuevas¡±, a?ade Dar¨ªo Gil, vicepresidente senior y director de IBM Research
La mayor¨ªa de los modelos moleculares necesitan c¨¢lculos y mediciones en tres dimensiones de una mol¨¦cula para predecir con precisi¨®n muchas de sus propiedades. Esta informaci¨®n se puede obtener a trav¨¦s de simulaciones o experimentos de laboratorio, pero es un proceso imperfecto y costoso que puede llevar meses o a?os. En la actualidad se cuentan con estructuras detalladas de millones de mol¨¦culas, pero hay billones que pueden aportar una soluci¨®n a las enfermedades m¨¢s mortales.
Una investigaci¨®n dirigida por el espa?ol C¨¦sar de la Fuente, premio Princesa de Girona de investigaci¨®n cient¨ªfica en 2021 y profesor de bioingenier¨ªa en la Universidad de Pensilvania (EE UU), descubri¨® 2.603 p¨¦ptidos (mol¨¦culas formadas por amino¨¢cidos) con funciones biol¨®gicas no relacionadas con el sistema inmunol¨®gico y que, sin embargo, poseen actividad antiinfecciosa. La investigaci¨®n, publicada en Nature Biomedical Engineering, recurri¨® a la inteligencia artificial para localizar en ese enorme y desconocido campo de las prote¨ªnas los p¨¦ptidos con capacidades para atacar a las bacterias pat¨®genas, modular aquellas con funciones b¨¢sicas en la colonia intestinal (microbioma) y con potencial antiinfeccioso.
Moderna experimentar¨¢ con MoLFormer, un modelo de la multinacional basado en IA que ayuda a predecir las propiedades de una mol¨¦cula y las caracter¨ªsticas de los posibles medicamentos de ARNm. Moderna aplicar¨¢ este modelo para optimizar las nanopart¨ªculas lip¨ªdicas que encapsulan y protegen el ARNm y las instrucciones para que las c¨¦lulas act¨²en en infecciones, inmunooncolog¨ªa, enfermedades raras, cardiovasculares y autoinmunes.
Es solo uno de los ejemplos m¨¢s relevantes de la confluencia de computaci¨®n cu¨¢ntica e inteligencia artificial, pero es un campo enorme que va desde las finanzas o la seguridad en internet hasta la mejora de procesos industriales o la carrera espacial.
Pero para ello es necesario la creaci¨®n de redes, una carrera en la que est¨¢n involucrados todos los gigantes de los servicios de computaci¨®n. ¡°Estamos construyendo los elementos que permiten conectar los ordenadores cu¨¢nticos, como un repetidor para conectarlos a larga distancia o las memorias cu¨¢nticas que hacen falta en los componentes intermedios. Desarrollamos el hardware y el software necesario para cuando est¨¦n listas las computadoras cu¨¢nticas¡±, afirma Ant¨ªa Lamas Linares, l¨ªder del Centro de Redes Cu¨¢nticas (Center for Quantum Networking) de Amazon Web Services (AWS). Otras compa?¨ªas que compiten en el sector son IonQ, Quantum Circuits, Rigetti Computing y Honeywell.
Adel Al-Saleh, miembro del Consejo de Administraci¨®n de Deutsche Telekom y consejero delegado de T-Systems, resalta la importancia del centro europeo: ¡°Tener acceso a un centro de datos de computaci¨®n cu¨¢ntica en Europa ayudar¨¢ a reducir la barrera de acceso¡±
El experto en centros de datos Paul Bevan, director de investigaci¨®n de Bloor Research, cree que iniciativas como la de IBM abre una senda imparable. Seg¨²n ha afirmado a Tech Monitor, ¡°estamos empezando a ver un despliegue gradual de los centros de datos convencionales y el aumento de la IA generativa empuja a¨²n m¨¢s la demanda de espacio de c¨®mputo.
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