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futuro

high-tech

55

REVISTA LOCAWEB

Recentemente, a IBM e o

Instituto de Tecnologia

de Massachusetts (MIT)

inauguraram um laboratório

que usará computadores

quânticos para aprimorar

o desenvolvimento de

inteligências artificiais (IA).

O que isso pode significar em

termos de soluções reais para a

tecnologia da informação?

Pegue

o exemplo das redes neurais artificiais,

que serviram para desenvolver softwares

sobre aprendizado de máquina e

inteligência artificial nas décadas de

1960 e 1970. Apesar da grande discussão

à época sobre o potencial da IA e das

redes neurais, do ponto de vista prático,

os resultados forammuitos fracos.

Nada que o computador fazia parecia

ser inteligente. Da década de 1970 até

os dias de hoje, houve uma enorme

evolução no poder de processamento

e no tamanho da memória dos

computadores. Atualmente, é possível

treinar redes neurais artificiais

profundas, que podem dirigir carros e

reconhecer imagens de uma maneira

melhor do que seres humanos. O

aumento da capacidade traz surpresas

práticas, e os computadores parecem

ganhar inteligência. A computação

quântica promete um ganho de

processamento e de memória muito

grande, em comparação com a

computação clássica. Se for possível

desenvolver computadores de grande

porte, certamente teremos boas

surpresas na área de IA usando redes

neurais quânticas.

De que forma isso vai

influenciar o dia a dia das

pessoas?

A computação quântica

já está influenciando a vida de várias

pessoas, pois há muitos pesquisadores

trabalhando nessa área e diversas

empresas estão tentando construir

um computador quântico de grande

porte e implantar redes quânticas de

comunicação. A IBM, por exemplo,

acabou de desenvolver um computador

quântico de 17 qubits, o maior já

construído até agora. A computação

quântica vai influenciar em larga escala

apenas depois da construção dessas

máquinas de grande porte. Podemos

prever que a busca de dados será mais

eficiente, a segurança na comunicação vai

aumentar e serão desenvolvidas novas

aplicações emmedicina, como produção

de novos remédios e modelagem do

desenvolvimento de células cancerígenas.

Além disso, a inteligência artificial ficará

cada vez mais útil.

Além da inteligência

artificial, quais outras áreas

podem ser beneficiadas

diretamente pela computação

quântica? Por quê?

O principal

uso da computação quântica será

na área de simulação. Simulações

de sistemas físicos clássicos são

eficientes em computadores clássicos,

enquanto simulações de sistemas

quânticos são ineficientes. Para a

fabricação de novos medicamentos,

por exemplo, é preciso simular o

comportamento das proteínas com

muitas moléculas. Como a dinâmica

segue as leis da física quântica,

não é possível simular quando o

número de moléculas aumenta. Um

computador quântico, no entanto,

consegue reproduzir eficientemente

o comportamento de sistemas

quânticos e, dessa forma, tem

capacidade de gerar novas áreas de

aplicação, como a nanotecnologia.

Acredita que a computação

quântica vai se tornar algo

efetivamente popular em um

futuro próximo?

A curto prazo, acho

que não. Existe a promessa do Google

de criar um computador quântico de 49

qubits até o fim de 2017. Caso isso se

concretize, todo mundo vai ouvir falar

de computação quântica, pois será o

melhor supercomputador atual e vai

gerar muito interesse no assunto. Para

se tornar popular, entretanto, acho que

levará algum tempo. As previsões mais

realistas falam em 2030. Porém, o futuro

geralmente nos surpreende.

Renato Portugal acredita que a tecnologia ficará cada vez mais popular e grandes aplicações surgirão até 2030

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desenvolvidas novas aplicações emmedicina,

como produção de novos remédios e modelagem do

desenvolvimento de células cancerígenas