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Persona trabajando en un ordenador retro en medio de un prado, con el logo de Qiskit Fall Fest en la pantalla
Pontificia Universidad Católica del Perú

Qiskit Fall Fest 2026

Computación cuántica, desarrollada conjuntamente en Perú con el apoyo de IBM Quantum.

Sedes PerúLima & Arequipa
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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 Qiskit
bell_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.

Trae tu curiosidad. Nosotros ponemos los qubits.