<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://www.ecured.cu/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sigfried</id>
	<title>EcuRed - Contribuciones del colaborador [es]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ecured.cu/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sigfried"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/Especial:Contribuciones/Sigfried"/>
	<updated>2026-05-17T20:47:46Z</updated>
	<subtitle>Contribuciones del colaborador</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Plan_Marshall&amp;diff=1569173</id>
		<title>Plan Marshall</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Plan_Marshall&amp;diff=1569173"/>
		<updated>2012-06-21T02:40:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sigfried: /* Antecedentes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Plan Marshall&lt;br /&gt;
|imagen=Planmarshall.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño= 143x180&lt;br /&gt;
|concepto= El Plan para el Programa de Reconstrucción Europeo después de la [[Segunda Guerra Mundial]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Plan Marshall.''' De esta forma se le llamó al plan aplicado por los [[Estados Unidos]] para la reconstrucción de los países europeos después de la [[Segunda Guerra Mundial]]. Fue el Programa de    Reconstrucción Europeo anunciado por el entonces secretario de estado    norteamericano [[George Marshall]] en un discurso en la [[Universidad de Harvard]] el    [[5 de junio]] de [[1947]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Antecedentes==&lt;br /&gt;
Europa tras tras seis años de guerra,  estaba devastada y millones de personas habían muerto o habían quedado con las secuelas de la guerra . Los combates se habían producido prácticamente por todas  partes de Europa, abarcando un área mucho más grande que la que había sido  afectada durante la [[Primera Guerra Mundial]]. Producto de los bombardeos aéreos, la mayor parte de las ciudades  estaban  dañadas, y fundamentalmente las áreas industriales habían  sido los objetivos principales de dichos bombardeos y estaban destruidas casi totalmente. Estaban destruidas además, las vías ferreas, los puentes, las carreteras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==El plan ==&lt;br /&gt;
Ante la penuria europea y la imposibilidad financiera de comprar productos norteamericanos este plan de ayuda demandaba una coordinación previa de los países europeos para su aplicación. Para ello se reunió en [[junio]]-[[julio]] de [[1947]] una conferencia en [[París]] a la que, tras muchas dudas, acudió la [[URSS]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Moscú]] pronto declinó el ofrecimiento y obligó a sus países satélites a hacer lo mismo alegando que el plan era un instrumento del imperialismo y la hegemonía americana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Objetivos==&lt;br /&gt;
Pese a la campaña de los partidos comunistas, dieciséis países aceptaron la ayuda y se reunieron en una Conferencia en París en [[septiembre]] de [[1947]]. La Conferencia tenía un triple objetivo: impedir la insolvencia europea que hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, prevenir la expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que favorecieran la implantación y el mantenimiento de regímenes democráticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El golpe de comunista de Praga en [[febrero]] de [[1948]] precipitó la aprobación por parte del Congreso norteamericano del Plan en [[abril]] de [[1948]]. Ese mismo mes se creó la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) para repartir y concretar la ayuda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se calcula que en total el plan supuso  una ayuda de 13.000 millones de dólares entre 1947 y [[1952]]. El éxito del plan fue esencial para la recuperación económica y el asentamiento de los regímenes democráticos en [[Europa Occidental]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[España]] de Franco, que no cumplía ningún requisito democrático, fue excluida del Plan lo que hizo aún más duro el lento proceso de recuperación del país tras la guerra civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuente ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* Artículo de la Web Historia Siglo20 [http://www.historiasiglo20.org Plan Marshall]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Historia]] [[Category:Historia_de_Europa]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sigfried</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Arthur_Conan_Doyle&amp;diff=1567283</id>
		<title>Arthur Conan Doyle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Arthur_Conan_Doyle&amp;diff=1567283"/>
		<updated>2012-06-20T03:07:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sigfried: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre =Arthur Conan Doyle &lt;br /&gt;
|nombre completo =Arthur Conan Doyle &lt;br /&gt;
|otros nombres =&lt;br /&gt;
|imagen =ConanDoyle.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño =&lt;br /&gt;
|descripción =Escritor de novelas policiacas. &lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento =[[22 de mayo]] de [[1859]] &lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento =[[Edimburgo]], {{Bandera2|Escocia}} &lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento =[[7 de julio]] de [[1930]] &lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento =Crowborough (Sussex) {{Bandera2|Reino Unido}} &lt;br /&gt;
|causa muerte = &lt;br /&gt;
|residencia = &lt;br /&gt;
|nacionalidad = &lt;br /&gt;
|ciudadania =&lt;br /&gt;
|educación = &lt;br /&gt;
|alma máter = &lt;br /&gt;
|ocupación =Escritor &lt;br /&gt;
|conocido = &lt;br /&gt;
|titulo = &lt;br /&gt;
|término = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge = &lt;br /&gt;
|hijos = &lt;br /&gt;
|padres = &lt;br /&gt;
|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = &lt;br /&gt;
|titulos =&lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
|notas = &lt;br /&gt;
}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Arthur Conan Doyle'''. Nació el [[22 de mayo]] de [[1859]] en [[Edimburgo]]. Fue médico, novelista y escritor de novelas policíacas, así como el creador del inolvidable maestro de detectives [[Sherlock Holmes]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vida  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Doyle se educó en [[Stonyhurst]] y estudió Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo donde conoció al doctor Joseph Bell, profesor que conminaba a sus alumnos a inferir la mayor cantidad de información personal posible de sus pacientes a partir de los detalles más nimios que se hallaban a la vista. Fue el doctor Bell quien inspiró a Doyle gran parte de la personalidad de Sherlock Holmes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Doyle trabajó en una consulta en Southsea entre [[1882]] y [[1890]]. Antes, en [[1880]], fue cirujano en el ballenero groenlandés Hope y después sirvió como médico del ejército en [[Sudáfrica]] durante la Guerra de los Bóers y a su regreso le fue otorgado el título de Sir en [[1902]] por los servicios prestados así como por los dos libros que escribió sobre el conflicto bélico sudafricano bajo el título de [[La guerra de los Borres]] (1900) y [[La guerra en Sudáfrica]] (1902), justificando la participación de su país. Durante la [[I Guerra Mundial]] escribió [[La campaña británica en Francia y Flandes]] (6 volúmenes, [[1916]]-[[1920]]) en homenaje a la valentía británica. La muerte en la guerra de su hijo mayor le convirtió en defensor del espiritismo, dedicándose a dar conferencias y a escribir ampliamente sobre el tema. Su autobiografía, Memorias y aventuras, se publicó en [[1924]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Obra  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Conan Doyle2.jpg|thumb|right|100x78px]]Doyle comenzó a escribir como diversión contra las largas y tediosas horas durante las que esperaba a sus escasos pacientes durante sus años en Southsea. En total escribió 68 relatos en los que aparece Sherlock Holmes. Las dos primeras novelas de Sherlock Holmes fueron ''Estudio en escarlata'' ([[1887]]) y ''El signo de los cuatro'' ([[1890]]) y obtuvieron gran popularidad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sin embargo no fue hasta la aparición del primer relato corto del detective, ''Un escándalo en Bohemia'' (Las aventuras de Sherlock Holmes), donde el personaje comenzó a instalarse en la conciencia colectiva con las proporciones en ciernes de un mito. El personaje de Holmes se caracteriza por su ingeniosa habilidad para el razonamiento deductivo. Igualmente brillantes son las creaciones de los personajes que le acompañan: su amigo bondadoso y torpe, el doctor Watson, que es el narrador de los cuentos, y el archicriminal profesor Moriarty. El enorme éxito permitió a Doyle abandonar la medicina para convertirse en un escritor a tiempo completo a la edad de 32 años. Pronto se cansó de la serie e intentó &amp;quot;matar&amp;quot; a Sherlock Holmes a manos del archicriminal profesor Moriarty en su relato ''La aventura del problema final'' (Las memorias de Sherlock Holmes). No obstante, una multitud de jóvenes británicos comenzó entonces a llevar crespones de luto en los sombreros y el autor se vio forzado, por petición popular, a resucitar a su héroe de un modo muy ingenioso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sherlock Holmes reaparece en ''La casa vacía'' (El retorno de Sherlock Holmes). Sin embargo, Doyle siempre prefirió sus otras obras, especialmente los romances históricos como ''Micah Clarke'', ''Sir Nigel'' y ''La compañía blanca'' que, junto con obras de otra índole como ''Las hazañas del brigadier Gerard'' y ''El mundo perdido'' ([[1912]]), gozaron de gran éxito de público en su día. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Entre sus Obras  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La campaña británica en Francia y Flandes (6 volúmenes, [[1916]]-[[1920]]) &lt;br /&gt;
*Micah Clarke ([[1888]]) &lt;br /&gt;
*El signo de los cuatro ([[1890]]) &lt;br /&gt;
*La compañía blanca ([[1890]]) &lt;br /&gt;
*Las aventuras de Sherlock Holmes ([[1892]]) &lt;br /&gt;
*Historia de Waterloo ([[1894]]) Teatro. &lt;br /&gt;
*Rodney Stone ([[1896]]) &lt;br /&gt;
*La guerra de los Bóers ([[1900]]) &lt;br /&gt;
*El sabueso de Baskerville (1902) &lt;br /&gt;
*La guerra en Suráfrica (1902) &lt;br /&gt;
*Sir Nigel (1906) &lt;br /&gt;
*Último saludo en el escenario ([[1917]]) &lt;br /&gt;
*Su autobiografía, Memorias y aventuras([[1924]]) &lt;br /&gt;
*El asombroso experimento del Dr. Keintplantz. &lt;br /&gt;
*El aristócrata solterón &lt;br /&gt;
*El carbunclo azul &lt;br /&gt;
*El gato del Brasil &lt;br /&gt;
*El caso de lady Sannox &lt;br /&gt;
*El hombre del labio retorcido &lt;br /&gt;
*El misterio de Copper Beeches &lt;br /&gt;
*El misterio del Valle de Boscombe &lt;br /&gt;
*El pulgar del ingeniero &lt;br /&gt;
*El tratado naval &lt;br /&gt;
*El tren especial desaparecido &lt;br /&gt;
*El pabellón de Wisteria &lt;br /&gt;
*El paciente interno &lt;br /&gt;
*El pie del diablo &lt;br /&gt;
*Estrella de plata &lt;br /&gt;
*La banda de lunares &lt;br /&gt;
*La cara amarilla &lt;br /&gt;
*La corona de berilos &lt;br /&gt;
*Los planos de Bruce-Partington &lt;br /&gt;
*La liga de los pelirrojos &lt;br /&gt;
*La aventura de la casa vacía &lt;br /&gt;
*La aventura de la segunda mancha &lt;br /&gt;
*La aventura del círculo rojo &lt;br /&gt;
*La aventura del constructor de Norwood &lt;br /&gt;
*La aventura de las cinco semillas de naranja &lt;br /&gt;
*La aventura de Abbey Grange &lt;br /&gt;
*La aventura de la caja de cartón &lt;br /&gt;
*La aventura de la inquilina del velo &lt;br /&gt;
*La aventura de Peter el negro &lt;br /&gt;
*La aventura de un caso de identidad &lt;br /&gt;
*La aventura del detective agonizante &lt;br /&gt;
*La aventura del Puente de Thor &lt;br /&gt;
*Último saludo en el escenario &lt;br /&gt;
*Un escándalo en Bohemia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Muerte  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Murió el [[7 de julio]] de [[1930]] en Crowborough (Sussex). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Véase también  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Willard_Huntington_Wright|Willard Huntington Wright]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.bibliotecasvirtuales.com/ Bibliotecas Virtuales] &lt;br /&gt;
*[http://www.biografiasyvidas.com/ Biografías y Vidas]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Escritor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sigfried</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=El_nombre_de_la_rosa&amp;diff=1524614</id>
		<title>El nombre de la rosa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=El_nombre_de_la_rosa&amp;diff=1524614"/>
		<updated>2012-05-23T19:34:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sigfried: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Libro&lt;br /&gt;
|nombre= El nombre de la Rosa&lt;br /&gt;
|nombre original= &lt;br /&gt;
|portada= Nombre_rosa.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|descripción= La trama se desarrolla y gira en torno a una abadía y su biblioteca durante la época medieval. Dentro de toda biblioteca se hayan almacenados libros; sin embargo, en esta abadía medieval se encuentra un libro que es capaz de matar durante el transcurso de la lectura. El autor juega con las ideas de un libro que se desea encontrar, a pesar de que puede corromper el espíritu humano, y es capaz de matar a aquel que lo lee.&lt;br /&gt;
|autor(es)=Umberto Eco&lt;br /&gt;
|editorial= Arte y Literatura&lt;br /&gt;
|coleccion= &lt;br /&gt;
|genero= Narrativa &lt;br /&gt;
|imprenta= &lt;br /&gt;
|diseño de cubierta= &lt;br /&gt;
|ilustraciones=  &lt;br /&gt;
|primera edicion=&lt;br /&gt;
|ejemplares= &lt;br /&gt;
|isbn=&lt;br /&gt;
|pais={{Italia}}&lt;br /&gt;
|distribuidor(es)=&lt;br /&gt;
|premios=&lt;br /&gt;
|web=&lt;br /&gt;
|notas=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
''' El nombre de la Rosa ''' es una combinación de la crónica medieval y la novela policíaca con una reconstrucción sorprendente de la época, que no sólo se centra en la forma de vida de los monjes de una abadía benedictina, sino que también lo hace en la ideología y forma de pensar y sentir del siglo XIV. La teología y el misterio se funden en una sola novela, complementándose mutuamente y dando una sensación de realidad que pocas novelas consiguen producir.&lt;br /&gt;
== Síntesis ==&lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita| STAT ROSA PRISTINA NOMINE, NOMINA NUDA TENEMUS: De la rosa nos queda únicamente el nombre }}&lt;br /&gt;
A finales de noviembre del año [[1327]], Fray Guillermo de Baskerville, un monje franciscano, antiguo inquisidor, y su discípulo, el novicio Adso de Melk, narrador de la historia en el libro, acuden a una abadía benedictina, en el norte de la península itálica para intentar esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo da Otranto. Durante su estancia en la abadía van desapareciendo misteriosamente más monjes, a quienes encuentran muertos poco tiempo después. Lentamente y gracias a la información que va obteniendo de algunos monjes, Guillermo logra ir esclareciendo los hechos. El móvil de los crímenes parecen ser unos antiguos tratados sobre si la risa es aceptada o no, que se encuentran en la biblioteca del complejo, de la cual se dice que es la mayor del mundo cristiano. &lt;br /&gt;
La trama se va enredando debido a ciertas licencias que se tomaban los monjes y las cuales no deseaban que se descubrieran, entre ellas intercambios con la población cercana. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Datos del autor ==&lt;br /&gt;
[[Umberto Eco]] nació en [[Alessandría]], [[Piamonte]], [[Italia]], en [[1932]]. A los 24 años defiende su tesis doctoral sobre La cuestión estética en la obra de santo [[Tomás de Aquino]]. Inicialmente trabaja en la televisión ([[1955]]-[[1958]]) y colabora en diversas publicaciones. En [[1963]], junto con otros intelectuales italianos, funda el Gruppo 63. Se inicia en la docencia en las facultades de Arquitectura de [[Florencia]] y [[Milán]]. En [[1975]] consigue la cátedra de Semiótica de la [[Universidad de Bolonia]]. En [[1999]] es nombrado presidente de la [[Escuela Superior de Estudios Humanísticos de Bolonia]] y en [[2002]] presidente del Consejo Científico del Instituto Italiano de Estudios Humanísticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== El autor y su obra ==&lt;br /&gt;
¿Qué razones aporta [[Umberto Eco]] para titular su libro “El nombre de la rosa” de esta forma?&amp;lt;br\&amp;gt;&lt;br /&gt;
El narrador no debe facilitar interpretaciones de su obra, si no, ¿para qué habría escrito una novela, que es una máquina de generar interpretaciones? Sin embargo, uno de los principales obstáculos para respetar ese sano principio reside en el hecho mismo de que toda novela debe de llevar un título.&lt;br /&gt;
Por desgracia, un título ya es una clave interpretativa. Es imposible sustraerse a las sugerencias que generan Blanco y Negro o Guerra y Paz. Los títulos que más respetan al lector son aquellos que se reducen al nombre del héroe, como [[David Copperfield]] o [[Robinson Crusoe]], pero incluso esa mención puede constituir una injerencia indebida por parte del autor. Le Père centra la atención del lector en la figura del viejo padre, mientras que la novela también es la epopeya de Rastignac o de Vautrin, alias Collin. Quizás habría que ser honestamente deshonestos, como [[Dumas]], porque es evidente que [[Los Tres Mosqueteros]] es, de hecho, la historia del cuarto. Pero son lujos raros, que quizás el autor sólo puede permitirse por distracción.&lt;br /&gt;
Mi novela tenía otro título provisional: La abadía del crimen. La descarté porque fija la atención del lector exclusivamente en la intriga policíaca, y podía engañar al infortunado comprador ávido de historia de acción, induciéndolo a arrojarse sobre un libro que lo hubiera decepcionado. Mi sueño era titularlo Adso de Melk. Un título muy neutro, porque Adso no pasaba de ser el narrador. Pero nuestros editores aborrecen los nombres propios: ni siquiera Fermo e Lucia logró ser admitido tal cual; sólo hay contados ejemplos, como Lemmonio Boreo, Rubé o Metello… Poquísimos, comparados con las legiones de primas Bette, de Barry Lyndon, de Armance y de Tom Jones, que pueblan otras literaturas.&lt;br /&gt;
La idea de “El nombre de la rosa” se me ocurrió casi por casualidad, y me gustó porque la rosa es una figura simbólica tan densa, que por tener tantos significados, ya casi los ha perdido todos: rosa mística, y como rosa ha vivido lo que viven las rosas, la guerra de las dos rosas, una rosa es una rosa es una rosa es una rosa, los rosacruces, gracias por las espléndidas rosa, rosa fresca toda fragancia. Así, el lector quedaba con razón desorientado, no podía escoger tal o cual interpretación; y, aunque hubiese captado las posibles lecturas nominalistas del verso final, sólo sería a último momento, después de haber escogido vaya a saber qué otras posibilidades. El título debe de confundir las ideas, no regimentarlas.&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
* Eco, Umberto. ([[1989]]). [[El nombre de la Rosa]]. [[La Habana]]: Arte y Literatura&lt;br /&gt;
* http://www.bibliopolis.org/resenas/rese0277.htm&lt;br /&gt;
* ECO, Humberto. El nombre de la rosa. Apostillas a El nombre de la rosa. [[Barcelona]]: Lumen, [[1992]]. P. 633-634&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Libros]][[Category:Literatura]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sigfried</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=El_nombre_de_la_rosa&amp;diff=1524611</id>
		<title>El nombre de la rosa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=El_nombre_de_la_rosa&amp;diff=1524611"/>
		<updated>2012-05-23T19:33:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sigfried: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Libro&lt;br /&gt;
|nombre= El nombre de la Rosa&lt;br /&gt;
|nombre original= &lt;br /&gt;
|portada= Nombre_rosa.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|descripción= La trama se desarrolla y gira en torno a una abadía y su biblioteca durante la época medieval. Dentro de toda biblioteca se hayan almacenados libros; sin embargo, en esta abadía medieval se encuentra un libro que es capaz de matar durante el transcurso de la lectura. El autor juega con las ideas de un libro que se desea encontrar, a pesar de que puede corromper el espíritu humano, y es capaz de matar a aquel que lo lee.&lt;br /&gt;
|autor(es)=Umberto Eco&lt;br /&gt;
|editorial= Arte y Literatura&lt;br /&gt;
|coleccion= &lt;br /&gt;
|genero= Narrativa &lt;br /&gt;
|imprenta= &lt;br /&gt;
|diseño de cubierta= &lt;br /&gt;
|ilustraciones=  &lt;br /&gt;
|primera edicion=&lt;br /&gt;
|ejemplares= &lt;br /&gt;
|isbn=&lt;br /&gt;
|pais={{Bandera3|Italia}}&lt;br /&gt;
|distribuidor(es)=&lt;br /&gt;
|premios=&lt;br /&gt;
|web=&lt;br /&gt;
|notas=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
''' El nombre de la Rosa ''' es una combinación de la crónica medieval y la novela policíaca con una reconstrucción sorprendente de la época, que no sólo se centra en la forma de vida de los monjes de una abadía benedictina, sino que también lo hace en la ideología y forma de pensar y sentir del siglo XIV. La teología y el misterio se funden en una sola novela, complementándose mutuamente y dando una sensación de realidad que pocas novelas consiguen producir.&lt;br /&gt;
== Síntesis ==&lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita| STAT ROSA PRISTINA NOMINE, NOMINA NUDA TENEMUS: De la rosa nos queda únicamente el nombre }}&lt;br /&gt;
A finales de noviembre del año [[1327]], Fray Guillermo de Baskerville, un monje franciscano, antiguo inquisidor, y su discípulo, el novicio Adso de Melk, narrador de la historia en el libro, acuden a una abadía benedictina, en el norte de la península itálica para intentar esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo da Otranto. Durante su estancia en la abadía van desapareciendo misteriosamente más monjes, a quienes encuentran muertos poco tiempo después. Lentamente y gracias a la información que va obteniendo de algunos monjes, Guillermo logra ir esclareciendo los hechos. El móvil de los crímenes parecen ser unos antiguos tratados sobre si la risa es aceptada o no, que se encuentran en la biblioteca del complejo, de la cual se dice que es la mayor del mundo cristiano. &lt;br /&gt;
La trama se va enredando debido a ciertas licencias que se tomaban los monjes y las cuales no deseaban que se descubrieran, entre ellas intercambios con la población cercana. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Datos del autor ==&lt;br /&gt;
[[Umberto Eco]] nació en [[Alessandría]], [[Piamonte]], [[Italia]], en [[1932]]. A los 24 años defiende su tesis doctoral sobre La cuestión estética en la obra de santo [[Tomás de Aquino]]. Inicialmente trabaja en la televisión ([[1955]]-[[1958]]) y colabora en diversas publicaciones. En [[1963]], junto con otros intelectuales italianos, funda el Gruppo 63. Se inicia en la docencia en las facultades de Arquitectura de [[Florencia]] y [[Milán]]. En [[1975]] consigue la cátedra de Semiótica de la [[Universidad de Bolonia]]. En [[1999]] es nombrado presidente de la [[Escuela Superior de Estudios Humanísticos de Bolonia]] y en [[2002]] presidente del Consejo Científico del Instituto Italiano de Estudios Humanísticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== El autor y su obra ==&lt;br /&gt;
¿Qué razones aporta [[Umberto Eco]] para titular su libro “El nombre de la rosa” de esta forma?&amp;lt;br\&amp;gt;&lt;br /&gt;
El narrador no debe facilitar interpretaciones de su obra, si no, ¿para qué habría escrito una novela, que es una máquina de generar interpretaciones? Sin embargo, uno de los principales obstáculos para respetar ese sano principio reside en el hecho mismo de que toda novela debe de llevar un título.&lt;br /&gt;
Por desgracia, un título ya es una clave interpretativa. Es imposible sustraerse a las sugerencias que generan Blanco y Negro o Guerra y Paz. Los títulos que más respetan al lector son aquellos que se reducen al nombre del héroe, como [[David Copperfield]] o [[Robinson Crusoe]], pero incluso esa mención puede constituir una injerencia indebida por parte del autor. Le Père centra la atención del lector en la figura del viejo padre, mientras que la novela también es la epopeya de Rastignac o de Vautrin, alias Collin. Quizás habría que ser honestamente deshonestos, como [[Dumas]], porque es evidente que [[Los Tres Mosqueteros]] es, de hecho, la historia del cuarto. Pero son lujos raros, que quizás el autor sólo puede permitirse por distracción.&lt;br /&gt;
Mi novela tenía otro título provisional: La abadía del crimen. La descarté porque fija la atención del lector exclusivamente en la intriga policíaca, y podía engañar al infortunado comprador ávido de historia de acción, induciéndolo a arrojarse sobre un libro que lo hubiera decepcionado. Mi sueño era titularlo Adso de Melk. Un título muy neutro, porque Adso no pasaba de ser el narrador. Pero nuestros editores aborrecen los nombres propios: ni siquiera Fermo e Lucia logró ser admitido tal cual; sólo hay contados ejemplos, como Lemmonio Boreo, Rubé o Metello… Poquísimos, comparados con las legiones de primas Bette, de Barry Lyndon, de Armance y de Tom Jones, que pueblan otras literaturas.&lt;br /&gt;
La idea de “El nombre de la rosa” se me ocurrió casi por casualidad, y me gustó porque la rosa es una figura simbólica tan densa, que por tener tantos significados, ya casi los ha perdido todos: rosa mística, y como rosa ha vivido lo que viven las rosas, la guerra de las dos rosas, una rosa es una rosa es una rosa es una rosa, los rosacruces, gracias por las espléndidas rosa, rosa fresca toda fragancia. Así, el lector quedaba con razón desorientado, no podía escoger tal o cual interpretación; y, aunque hubiese captado las posibles lecturas nominalistas del verso final, sólo sería a último momento, después de haber escogido vaya a saber qué otras posibilidades. El título debe de confundir las ideas, no regimentarlas.&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
* Eco, Umberto. ([[1989]]). [[El nombre de la Rosa]]. [[La Habana]]: Arte y Literatura&lt;br /&gt;
* http://www.bibliopolis.org/resenas/rese0277.htm&lt;br /&gt;
* ECO, Humberto. El nombre de la rosa. Apostillas a El nombre de la rosa. [[Barcelona]]: Lumen, [[1992]]. P. 633-634&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category:Libros]][[Category:Literatura]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sigfried</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica&amp;diff=1521038</id>
		<title>Discusión:Computación cuántica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica&amp;diff=1521038"/>
		<updated>2012-05-21T02:48:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sigfried: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Se le realizaron cambios en el formato, y se enmendaron problemas ortográficos. Sldos--[[Usuario:Berta delfos|Berta delfos]] 13:09 11 jul 2011 (CDT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se corrigieron algunos errores ortográficos.Sldos--[[Usuario:sigfried|sigfried]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sigfried</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica&amp;diff=1521036</id>
		<title>Computación cuántica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica&amp;diff=1521036"/>
		<updated>2012-05-21T02:37:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sigfried: /* História */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Objeto|nombre=Computación Cuántica|imagen=comcuat.jpg|descripcion=El qubit, el  bloque de construcción fundamental de los computadores cuánticos. }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Computación Cuántica o Informática Cuántica'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La computación cuántica o informática cuántica es un paradigma de computación distinto al de la computación clásica([[Informática]]). Se basa en el uso de qubits en lugar de bits, y da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos. Una misma tarea puede tener diferente complejidad en computación clásica y en computación cuántica, lo que ha dado lugar a una gran expectación, ya que algunos problemas intratables pasan a ser tratables. Mientras un computador clásico equivale a una [[máquina de Turing]], un computador cuántico equivale a una máquina de Turing cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== História ==&lt;br /&gt;
Teóricos tales como Richard Feynmann, del   California Institute of Technology, de Pasadena (California);   Paul Benioff, de Argonne National Laboratory, en Illinois; David   Deutsch, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y   Charles Bennett, del T.J. Watson Research Center de IBM en   Yorktown Heights (Nueva York), propusieron por primera vez el   concepto de   las computadoras cuánticas en las décadas de 1970 y   1980, muchos científicos dudaron que alguna vez ese tipo   de computadora pudiera resultar práctica. Pero en 1994,   Peter Shor, de AT and T Research, describió un algoritmo   cuántico específicamente diseñado para   factorizar números grandes y exponencialmente más   rápido que las computadoras convencionales, lo   suficientemente rápido como para burlar la seguridad de   muchos criptosistemas de clave pública. El potencial del   algoritmo de Shor alentó a muchos científicos a tratar de explotar las capacidades de las computadoras   cuánticas. En los últimos años, varios grupos de investigación de todo el mundo han alcanzado progresos significativos en este campo.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Mientras estuvo en IBM, Chuang amplió su   reputación como uno de los experimentalistas en   computación cuántica más importantes del   mundo. Dirigió el grupo que   demostró la primera computadora cuántica de 1 qubit   (en 1998 en la Universidad de California en Berkeley). En IBM   Almaden, Chuang y sus colegas fueron los primeros en demostrar   los importantes algoritmos cuánticos, el algoritmo de   Grover concebido en 1999 para hacer búsquedas en bases de datos   con ayuda de una computadora cuántica de 3 qubits, y la   búsqueda de pedidos ideada el año pasado (agosto   del 2000) con una computadora cuántica de 5 qubits. La   factorización con el algoritmo de Shor anunciada hoy es el   algoritmo más complejo que se haya demostrado hasta ahora   usando una computadora cuántica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Además de su ambicioso programa   experimental, la División de Investigación de IBM   Research es conocida también por sus muchas contribuciones   teóricas en el emergente campo de la información   cuántica. Los científicos de IBM fueron pioneros en   criptografía cuántica, en comunicaciones   cuánticas (incluso el concepto de teleporte   cuántico) y en metodologías eficientes para   corregir errores. David DiVincenzo, miembro del cuerpo de   investigadores del laboratorio   Watson de IBM, ha promulgado los cinco criterios necesarios para   construir una computadora cuántica práctica: 1) un   sistema   físico de escala flexible   con qubits bien caracterizados; 2) capacidad de inicializar   el estado de   un qubit; 3) tiempos de descoherencia más largos que el   tiempo de operación de la puerta cuántica; 4) un   conjunto universal de puertas cuánticas; y 5) la capacidad   de medir qubits específicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Computación Cuántica ==&lt;br /&gt;
En la computación cuántica, a diferencia   de la computación actual donde cada bit puede estar en un   estado   discreto y alternativo a la vez, la unidad fundamental de   almacenamiento es el bit cuántico, donde cada bit   cuántico puede tener múltiples estados   simultáneamente en un instante determinado, así   reduciendo el tiempo de ejecución de algunos algoritmos de   miles de años a segundos.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
La computación cuántica está basada   en las interacciones del mundo atómico, y tiene elementos   como el bit cuántico, las compuertas cuánticas, los   estados confusos, la tele transportación cuántica,   el paralelismo cuántico, y la criptografía   cuántica. Una arquitectura cuántica, muy aceptada   entre los investigadores y orientada a ser compatible con las   actuales arquitecturas, cuenta con memoria y una unidad de   procesamiento aritmético/lógico, y con elementos   cuánticos como la tele transportadora de código   y el planificador dinámico. Su avance teórico ha   sido muy exitoso, aún así, su realización   depende de la futura implementación de una computadora   cuántica, sin embargo ya se está desarrollando   tecnología   comercial basada en esta teoría.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
En este trabajo se desarrollan los fundamentos y los   elementos básicos que conforman la computación   cuántica. También se presenta una arquitectura   cuántica muy aceptada entre los investigadores que desde   un principio han orientado sus investigaciones hacia lograr una   arquitectura compatible con las actuales, de ahí que esta   tiene muchas semejanza con las arquitecturas existentes, con   elementos propios de la computación   cuántica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
La comunidad   científica dedicada a investigar tópicos en el   ámbito de la computación cuántica, ha   logrado enormes avances teóricos, al demostrar que es   posible reducir drásticamente los recursos   computacionales requeridos en la ejecución de algoritmos.   Algunos de esos algoritmos requieren un inmenso poder de   cómputo aún en las computadoras más   avanzadas de la actualidad. Algunos algoritmos matemáticos   como la búsqueda de los factores de números primos,   algoritmos de manejo de información como la   búsqueda en bases de datos no ordenadas; han sido   teóricamente desarrollados con mucho éxito,   utilizando los fundamentos de la computación   cuántica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
La teoría de la computación   cuántica esta basada en las interacciones del mundo   atómico y en futuras implementaciones de las computadoras   cuánticas. Estas aún están en los   laboratorios de investigación pero ya se tienen resultados   alentadores, como el desarrollo de la computadora   cuántica de cinco qubits desarrollado por   Steffen.&lt;br /&gt;
== Elementos de la computación cuántica ==&lt;br /&gt;
==== El bit cuántico &amp;quot;qubit&amp;quot; ==== &lt;br /&gt;
El elemento básico de la computación   cuántica es el bit cuántico o qubit (quantum bit   por sus siglas en inglés), un qubit representa ambos   estados simultáneamente, un &amp;quot;0&amp;quot; y un &amp;quot;1&amp;quot; lógico,   dos estados ortogonales de una sub partícula   atómica, como es representada en la figura 1. El estado de   un qubit se puede escribir como { ½   0ñ   , ½   1ñ   } , describiendo su   múltiple estado simultaneo.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Un vector de dos qubits, representa   simultáneamente, los estados 00, 01, 10 y 11; un vector de   tres qubits, representa simultáneamente, los estados 000,   001, 010, 011, 100, 101, 110, y 111; y así sucesivamente.   Es decir un vector de n qubits, representa a la vez 2n   estados.&lt;br /&gt;
Cualquier sistema cuántico con dos estados   discretos distintos puede servir como qubit, un espín de   electrón que apunta arriba o abajo, o un espín de   fotón con polarización horizontal o vertical. En la   figura 1 se tiene una representación pictórica de   cuatro diferentes estados basado en el espín de un   núcleo atómico, por lo que puede ser usado como un   qubit. Un qubit no puede ser clonado, no puede ser copiado, y no   puede ser enviado de un lugar a otro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Compuertas cuánticas ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
Las compuertas lógicas son operaciones unarias   sobre qubits. La compuerta puede ser escrita como   P(q   )=½   0ñ   á   0½   + exp(iq ) + ½ 1ñ á   1½   , donde q   = w   t. Aquí algunas compuertas cuánticas   elementales: [Steane97]&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
I        º           ½   0ñ   á   0½   + ½   1ñ   á   1½   = identidad&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
X        º           ½   0ñ   á   1½   + ½   1ñ   á   0½   = NOT&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Z        º           P(p )&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Y        º           XZ&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
H        º           &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Donde I es la identidad, X   es el análogo al clásico NOT, Z cambia el signo a   la amplitud, y H es la transformación de   Hadamard.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Esas compuertas forman uno de los más   pequeños grupos de la computación cuántica.   La tecnología de la física cuántica puede   implementar esas compuertas eficientemente. Todos excepto el CNOT   operan en un simple qubit; la compuerta CNOT opera en dos   qubits.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Una compuerta de dos qubits en especial interesante, es   la conocida como &amp;quot;U controlada&amp;quot;, [Steane97] ½ 0ñ á 0½ Ä   I +½ 1ñ á   1½   Ä U son   operadores actuando sobre dos qubits, donde I es la   operación de identidad sobre un qubit, y U es una   compuerta. El estado del qubit U es controlado mediante el estado   del qubit I. Por ejemplo el NOT controlado (CNOT) es:&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
½   00ñ   à ½ 00ñ ; ½ 01ñ à ½   01ñ   ; ½   10ñ   à ½ 11ñ ; ½ 11ñ à ½   10ñ&lt;br /&gt;
==== Entanglement ====&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
La capacidad computacional de procesamiento paralelo de   la computación cuántica, es enormemente   incrementada por el procesamiento masivamente en paralelo, debido   a una interacción que ocurre durante algunas   millonésimas de segundo. Este fenómeno de la   mecánica cuántica es llamado   &amp;quot;entanglement&amp;quot;.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Debido al &amp;quot;entanglement&amp;quot;, dos partículas   subatómicas, permanecen indefectiblemente relacionadas   entre si, si han sido generadas en un mismo proceso. Por   ejemplo la desintegración en un positrón y un   electrón. Estas partículas forman subsistemas que   no pueden describirse separadamente. Cuando una de las dos   partículas sufre un cambio de estado, repercute en la   otra. Esta característica se desencadena cuando se realiza   una medición sobre una de las partículas.   [White00]&lt;br /&gt;
=== Tele transportación cuántica === &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
La tele transportación cuántica es   descrita por Stean [Steane97] como la posibilidad de   &amp;quot;transmitir qubits sin enviar   qubits&amp;quot;. En la computación tradicional   para transmitir bits, estos son clonados o copiados y luego   enviados a través de diferentes medios como el   cobre,   fibra   óptica, ondas de radio y otros. En   la computación cuántica no es posible clonar,   copiar, o enviar qubits de un lugar a otro como se hacen con los   bits.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Si enviamos un qubit ½ Æ   ñ donde   Æ es un estado   desconocido, el receptor no podrá leer su estado con   certidumbre, cualquier intento de medida podría modificar   el estado del qubit, por lo tanto se perdería su estado,   imposibilitando su recuperación. La tele   transportación cuántica, resuelve este problema,   esta se basa en el &amp;quot;entanglement&amp;quot; para poder transmitir un qubit   sin necesidad de enviarlo. El emisor y el receptor poseen un par   de qubits &amp;quot;enredados&amp;quot; (entangled). Entonces el qubit es   transmitido desde el emisor, desaparece del emisor y el receptor   tiene el qubit tele transportado. Este fenómeno es posible   debido a un mecanismo conocido como el efecto EPR. En la tele   transportación cuántica primero dos qubits E y R   son &amp;quot;enredados&amp;quot; y luego separados (entangled), el qubit R es   ubicado en el receptor y el qubit E es ubicado en el emisor junto   al qubit original Q a ser transmitido, al realizar la lectura del   estado de los dos qubits Q y E, estos cambian su estado a uno   aleatorio debido a la interacción. La información   leída es enviada al receptor, donde esta   información es utilizada para un tratamiento que es   aplicado al qubit R, siendo ahora R una réplica exacta del   qubit Q.&lt;br /&gt;
== Arquitectura de una computadora cuántica == &lt;br /&gt;
La arquitectura de una computadora cuántica es similar a la de las computadoras tradicionales, con ciertos elementos propios de la computación   cuántica.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Oskin et al [Oskin02] propone una arquitectura de una computadora quántica que esta conformada por una ALU   cuántica, memoria cuántica, y un planificador   dinámico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Archivo:Acc.gif]]&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
La corrección de errores es un aspecto que debe ser tomado muy en cuenta en el diseño de una arquitectura cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Problemas de la computación cuántica ==&lt;br /&gt;
Uno de los obstáculos principales para la computación cuántica es el  problema de la decoherencia cuántica, que causa la  pérdida del caracter unitario (y, más específicamente, la  reversibilidad) de los pasos del algoritmo cuántico. Los tiempos de  decoherencia para los sistemas candidatos, en particular el tiempo de  relajación transversal (en la terminología usada en la tecnología de  resonancia magnética nuclear e imaginería por resonancia magnética) está  típicamente entre nanosegundos y segundos, a temperaturas bajas. Las  tasas de error son típicamente proporcionales a la razón entre tiempo de  operación frente a tiempo de decoherencia, de forma que cualquier  operación debe ser completada en un tiempo mucho más corto que el tiempo  de decoherencia. Si la tasa de error es lo bastante baja, es posible  usar eficazmente la corrección de errores cuánticos, con lo cual sí  serían posibles tiempos de cálculo más largos que el tiempo de  decoherencia y, en principio, arbitrariamente largos. Se cita con  frecuencia una tasa de error límite de 10-4, por debajo de la  cual se supone que sería posible la aplicación eficaz de la corrección  de errores cuánticos.&lt;br /&gt;
Otro de los problemas principales es la escalabilidad, especialmente  teniendo en cuenta el considerable incremento en qubits necesarios para  cualquier cálculo que implica la corrección de errores. Para ninguno de  los sistemas actualmente propuestos es trivial un diseño capaz de  manejar un número lo bastante alto de qubits para resolver problemas  computacionalmente interesantes hoy en día.&lt;br /&gt;
== Evolución de la computación cuántica ==&lt;br /&gt;
A comienzos de la década de los 80, empezaron a surgir las primeras  teorías que apuntaban a la posibilidad de realizar cálculos de  naturaleza cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1981 - Paul Benioff&lt;br /&gt;
Las ideas esenciales de la computación cuántica surgieron de la mente  de Paul Benioff que trabajaba en el Argone National Laboratory en  Illinois (EE.UU.). Teorizó un ordenador tradicional (máquina de Turing)  operando con algunos principios de la mecánica cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1981-1982 Richard Feynman&lt;br /&gt;
El Dr. Richard Feynman, físico del California  Institute of Technology en California (EE.UU.) y ganador del premio  Nobel en 1965 realizó una ponencia durante el “First Conference on  the Physics of Computation” realizado en el Instituto Tecnológico de  Massachusetts (EE.UU.) Su charla, bajo el título de “Simulating Physics  With Computers&amp;quot; proponía el uso de fenómenos cuánticos para realizar  cálculos computacionales y exponía que dada su naturaleza algunos  cálculos de gran complejidad se realizarían más rápidamente en un  ordenador cuántico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1985 - David Deutsch&lt;br /&gt;
Este físico israelí de la Universidad de Oxford, Inglaterra,  describió el primer computador cuántico universal, es decir, capaz de  simular cualquier otro computador cuántico (principio de Church-Turing  ampliado). De este modo surgió la idea de que un computador cuántico  podría ejecutar diferentes algoritmos cuánticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Años 90&lt;br /&gt;
En esta época la teoría empezó a plasmarse en la práctica:  aparecieron los primeros algoritmos cuánticos, las primeras aplicaciones  cuánticas y las primeras máquinas capaces de realizar cálculos  cuánticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1993 - Dan Simon&lt;br /&gt;
Desde el departamento de investigación de Microsoft (Microsoft  Research), surgió un problema teórico que demostraba la ventaja práctica  que tendría un computador cuántico frente a uno tradicional. Comparó el  modelo de probabilidad clásica con el modelo cuántico y sus ideas  sirvieron como base para el desarrollo de algunos algoritmos futuros  (como el de Shor).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1993 - Charles Benett&lt;br /&gt;
Este trabajador del centro de investigación de IBM en Nueva York  descubrió el teletransporte cuántico y que abrió una nueva vía de  investigación hacia el desarrollo de comunicaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1994-1995 Peter Shor&lt;br /&gt;
Este científico estadounidense de AT&amp;amp;T Bell Laboratories definió  el algoritmo que lleva su nombre y que permite calcular los factores  primos de números a una velocidad mucho mayor que en cualquier  computador tradicional. Además su algoritmo permitiría romper muchos de  los sistemas de criptografía utilizados actualmente. Su algoritmo sirvió  para demostrar a una gran parte de la comunidad científica que  observaba incrédula las posibilidades de la computación cuántica, que se  trataba de un campo de investigación con un gran potencial. Además, un  año más tarde, propuso un sistema de corrección de errores en el cálculo  cuántico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1996 - Lov Grover&lt;br /&gt;
Inventó el algoritmo de búsqueda de datos que lleva su nombre. Aunque  la aceleración conseguida no es tan drástica como en los cálculos  factoriales o en simulaciones físicas, su rango de aplicaciones es mucho  mayor. Al igual que el resto de algoritmos cuánticos, se trata de un  algoritmo probabilístico con un alto índice de acierto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1997 - Primeros experimentos&lt;br /&gt;
En 1997 se iniciaron los primeros experimentos prácticos y se  abrieron las puertas para empezar a implementar todos aquellos cálculos y  experimentos que habían sido descritos teóricamente hasta entonces. El  primer experimento de comunicación segura usando criptografía cuántica  se realiza con éxito a una distancia de 23 Km. Además se realiza el  primer teletransporte cuántico de un fotón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1998 - 1999 Primeros Qbit&lt;br /&gt;
Investigadores de Los Álamos y el Instituto Tecnológico de  Massachusets consiguen propagar el primer Qbit a través de una solución  de aminoácidos. Supuso el primer paso para analizar la información que  transporta un Qbit. Durante ese mismo año, nació la primera máquina de  2-Qbit, que fue presentada en la Universidad de Berkeley, California  (EE.UU.) Un año más tarde, en 1999, en los laboratorios de IBM-Almaden,  se creó la primera máquina de 3-Qbit y además fue capaz de ejecutar por  primera vez el algoritmo de búsqueda de Grover.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Años 2000&lt;br /&gt;
De nuevo IBM, dirigido por Isaac Chuang, creó un  computador cuántico de 5-Qbit capaz de ejecutar un algoritmo de búsqueda  de orden, que forma parte del Algoritmo de Shor. Este algoritmo se  ejecutaba en un simple paso cuando en un computador tradicional  requeriría de numerosas iteraciones. Ese mismo año, científicos de Los  Álamos National Laboratory (EE.UU) anunciaron el desarrollo de un  computador cuántico de 7-Qbit. Utilizando un resonador magnético nuclear  se consiguen aplicar pulsos electromagnéticos y permite emular la  codificación en bits de los computadores tradicionales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001  - El algoritmo de Shor ejecutado&lt;br /&gt;
IBM y la Universidad de Stanford, consiguen ejecutar por primera vez  el algoritmo de Shor en el primer computador cuántico de 7-Qbit  desarrollado en Los Álamos. En el experimento se calcularon los factores  primos de 15, dando el resultado correcto de 3 y 5 utilizando para ello  1018 moléculas, cada una de ellas con 7 átomos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2005 - El primer Qbyte&lt;br /&gt;
El Instituto de “Quantum Optics and Quantum Information” en la  universidad de Innsbruck (Austria) anunció que sus científicos habían  creado el primer Qbyte, una serie de 8 Qbits utilizando trampas de  iones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2006  - Mejoras en el control del cuanto&lt;br /&gt;
Científicos en Waterloo y Massachusetts diseñan métodos para mejorar  el control del cuanto y consiguen desarrollar un sistema de 12-Qbits. El  control del cuanto se hace cada vez más complejo a medida que aumenta  el número de Qbits empleados por los computadores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2007 - D-Wave&lt;br /&gt;
La empresa canadiense D-Wave Systems  había supuestamente presentado el 13 de febrero de 2007 en Silicon  Valley, una primera computadora cuántica comercial de 16-qubits de  propósito general; luego la misma compañía admitió que tal máquina,  llamada Orion, no es realmente una computadora cuántica, sino una clase  de máquina de propósito general que usa algo de mecánica cuántica para  resolver problemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2007 - Bus cuántico&lt;br /&gt;
En septiembre de 2007, dos equipos de investigación estadounidenses,  el National Institute of Standards (NIST) de  Boulder y la Universidad de Yale en New Haven consiguieron unir  componentes cuánticos a través de superconductores. De este modo aparece  el primer bus cuántico, y este dispositivo además puede ser utilizado  como memoria cuántica, reteniendo la información cuántica durante un  corto espacio de tiempo antes de ser transferido al siguiente  dispositivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2008 - Almacenamiento&lt;br /&gt;
Según la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de los EEUU, un equipo  de científicos consiguió almacenar por primera vez un Qubit (el  equivalente a un &amp;quot;bit&amp;quot; del &amp;quot;mundo clásico&amp;quot;, pero en el &amp;quot;mundo cuántico&amp;quot;)  en el interior del núcleo de un átomo de fósforo, y pudieron hacer que  la información permaneciera intacta durante 1.75 segundos. Este periodo  puede ser expansible mediante métodos de corrección de errores, por lo  que es un gran avance en el almacenamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2009 -  Procesador cuántico de estado sólido&lt;br /&gt;
El equipo de investigadores estadounidense dirigido por el profesor  Robert Schoelkopf, de la universidad de Yale, que ya en 2007 había  desarrollado el Bus cuántico, crea ahora el primer procesador cuántico  de estado sólido, mecanismo que se asemeja y funciona de forma similar a  un microprocesador convencional, aunque con la capacidad de realizar  sólo unas pocas tareas muy simples, como operaciones aritméticas o  búsquedas de datos. Para la comunicación en el dispositivo, esta se  realiza mediante fotones que se desplazan sobre el bus cuántico,  circuito electrónico que almacena y mide fotones de microondas,  aumentando el tamaño de un átomo artificialmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2011 - Primera  computadora cuántica &lt;br /&gt;
La primera computadora cuántica comercial es fabricada por la empresa D-Wave Systems  fundada en 1999.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
[monografias.com &amp;quot;Computación cuántica&amp;quot;][http://www.monografias.com/trabajos16/computacion-cuantica/computacion-cuantica.shtml]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nasser Darwish Miranda &amp;quot;Computacián cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ciencias_informáticas_y_Telecomunicaciones]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sigfried</name></author>
		
	</entry>
</feed>