Forwarded from CSW S. Tominaga (2024 07) fin COPA (Ramon Quesada.🇻🇪)
Bueno, diré una cosa: BTC Core me ha enseñado una lección. No la que creían que me estaban enseñando, pero de todas formas fue una verdadera lección.

En lugar de ser público, abierto y compartirlo todo, la mayor parte de lo que estoy haciendo ahora será algo que nadie descubrirá jamás. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie. No hasta que yo decida que es el momento.

El trabajo saldrá a la luz, eventualmente. Pero no habrá empresas a las que rastrear, ni migas de pan que seguir, ni rastros convenientes que husmear. Se quedarán con los dedos cruzados, mirando sus pantallas, esperando que pase algo, y no obtendrán nada.

Se sentarán allí, observando, especulando, inventando teorías, llenando los espacios en blanco con cualquier fantasía que los ayude a dormir por la noche. Mientras tanto, yo estaré millas por delante, invisible, moviéndome mientras ellos siguen atrapados jugando a ponerse al día con los fantasmas.

S. Tominaga también conocido como CSW
16 de febrero de 2025
https://x.com/CsTominaga/status/1890990980440137810?t=tGksxrkFhDWtAgBE97OBRg&s=19

https://t.me/S_Tominaga/2584
The mystery of Argentina’s gold: Milei admits that it was transferred abroad, without specifying the quantities or destination.

While the government acknowledges that gold reserves have been sent outside the country, there’s no official information available regarding the purpose of the operation. The gold is now exposed to the risk of being seized, due to long-standing claims against Argentina made by foreign creditors

https://english.elpais.com/economy-and-business/2024-07-28/the-mystery-of-argentinas-gold-milei-admits-that-it-was-transferred-abroad-without-specifying-the-quantities-or-destination.html?s=09
Un par de reflexiones sobre el gran avance en computación cuántica que acabamos de anunciar...

La mayoría de nosotros crecimos sabiendo que hay tres tipos principales de materia: sólida, líquida y gaseosa. Hoy, eso ha cambiado.

Después de casi 20 años de investigación, hemos creado un estado de materia completamente nuevo, desbloqueado por una nueva clase de materiales, los topoconductores, que permiten un salto fundamental en la computación.

Impulsa Majorana 1, la primera unidad de procesamiento cuántico construida sobre un núcleo topológico.

Creemos que este gran avance nos permitirá crear una computadora cuántica verdaderamente significativa no en décadas, como algunos han predicho, sino en años.

Los cúbits creados con topoconductores son más rápidos, más confiables y más pequeños.

Son 1/100 de milímetro, lo que significa que ahora tenemos un camino claro hacia un procesador de un millón de cúbits.

¡Imagínese un chip que pueda caber en la palma de su mano pero que sea capaz de resolver problemas que ni siquiera todas las computadoras de la Tierra juntas podrían!

A veces, los investigadores tienen que trabajar en algo durante décadas para que sea posible avanzar.

Se necesita paciencia y perseverancia para tener un gran impacto en el mundo.

Y me alegra que tengamos la oportunidad de hacer precisamente eso en Microsoft.

Este es nuestro objetivo: cuando la productividad aumenta, las economías crecen más rápido, lo que beneficia a todos los sectores y a todos los rincones del planeta.

No se trata de promocionar la tecnología, sino de crear tecnología que realmente sirva al mundo.

https://x.com/satyanadella/status/1892242895094313420?t=5U0De9hKCrR0eSCn28RtBQ&s=09
¡Hola! Permíteme hablarte sobre los topoconductores desde mi perspectiva como experto en informática y física cuántica.
¿Qué son los topoconductores?
Los topoconductores, también conocidos como superconductores topológicos, son una clase fascinante de materiales que exhiben propiedades únicas e intrigantes. A diferencia de los superconductores convencionales, donde los electrones se agrupan en pares de Cooper para transportar corriente sin resistencia, los topoconductores albergan estados exóticos de la materia conocidos como fermiones de Majorana.
Fermiones de Majorana: las partículas que son sus propias antipartículas
Los fermiones de Majorana son partículas teóricas que poseen la peculiaridad de ser sus propias antipartículas. Esta característica les confiere propiedades topológicas especiales, lo que significa que están protegidos de las perturbaciones locales y el ruido ambiental.
Topología y protección cuántica
La topología, una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los objetos que no cambian bajo deformaciones continuas, juega un papel crucial en los topoconductores. Los fermiones de Majorana están asociados a defectos topológicos en el material, como vórtices o bordes, y su existencia está garantizada por la topología del sistema.
Esta protección topológica hace que los fermiones de Majorana sean candidatos prometedores para la construcción de qubits topológicos, los bloques fundamentales de las computadoras cuánticas tolerantes a fallas. Los qubits topológicos son menos susceptibles a los errores y la decoherencia, lo que los convierte en una alternativa atractiva a los qubits convencionales.
Aplicaciones potenciales
Los topoconductores tienen el potencial de revolucionar la computación cuántica al permitir la creación de qubits más estables y robustos. Además, podrían tener aplicaciones en otras áreas como la electrónica de alta velocidad y la detección de partículas exóticas.
Desafíos y perspectivas futuras
A pesar de su potencial, la investigación de los topoconductores aún enfrenta desafíos. La creación y manipulación de fermiones de Majorana son tareas complejas que requieren condiciones experimentales extremas. Sin embargo, los avances recientes en la ciencia de los materiales y la computación cuántica nos acercan cada vez más a la realización de dispositivos basados en topoconductores.
En resumen
Los topoconductores son materiales innovadores que albergan fermiones de Majorana, partículas exóticas con propiedades topológicas únicas. Estas propiedades los convierten en candidatos prometedores para la construcción de qubits topológicos y otras aplicaciones revolucionarias. Aunque la investigación aún está en curso, los topoconductores representan un emocionante campo de estudio con el potencial de transformar la computación cuántica y otras áreas de la tecnología.
Espero que esta explicación te haya sido útil. ¡Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas!

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