
Pontificia Universidad Católica del Perú
Qiskit Fall Fest 2026
Computación cuántica, desarrollada conjuntamente en Perú con el apoyo de IBM Quantum.
Sedes PerúLima & Arequipa
DiscordWhatsApp GroupParticipantes
El Fall Fest, sumando ediciones
- 40,300+
- Participantes
- 445
- Sedes anfitrionas
- 1,500+
- Postulaciones para ser sede
- 6
- Ediciones desde 2021
Cada punto es una edición, de 2021 a 2026; relleno significa que esa edición tiene cifra. IBM Quantum no publicó datos de 2021, 2022 ni 2024, y los de 2026 son del equipo organizador.
Las sedes se suman por edición: una universidad que repite cuenta en cada una.
De tu laptop a una computadora cuántica real
Esto no es una demo: es el código que corre en el taller. Un circuito de dos qubits enviado a una QPU de IBM Quantum, con los resultados de vuelta en tu terminal.
Conoce Qiskitbell_state.py
from qiskit import QuantumCircuit, transpilefrom qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, SamplerV2 # Un par entrelazado: si mides uno, ya sabes el otroqc = QuantumCircuit(2)qc.h(0)qc.cx(0, 1)qc.measure_all() # La QPU con menos cola en este momentoservice = QiskitRuntimeService()backend = service.least_busy(operational=True, simulator=False) # Reescribe el circuito con las compuertas que ese chip sí tieneisa = transpile(qc, backend=backend) sampler = SamplerV2(mode=backend)result = sampler.run([isa]).result() print(result[0].data.meas.get_counts())# {'00': 2058, '11': 2038}
Bob
Empiezas por el circuito, no por la máquina. Una Hadamard en el primer qubit y un CNOT sobre el segundo: con eso quedan correlacionados.