Curso Computación Cuántica Avanzada: Algoritmos, Machine Learning y aplicaciones prácticas
Dirección y coordinación académica
Supercomputación Castilla y León (SCAYLE), Oficina Técnica.
Objetivos
El objetivo de este curso avanzado es proporcionar al alumnado una comprensión profunda de los fundamentos y aplicaciones de la computación cuántica, combinando la teoría con la práctica mediante emuladores disponibles en SCAYLE y entornos accesibles. A lo largo de la jornada se explorarán los algoritmos cuánticos más relevantes, se analizará el potencial de los modelos variacionales y del aprendizaje automático cuántico frente a sus homólogos clásicos, y se discutirán los retos tecnológicos actuales junto con las perspectivas de futuro. El enfoque práctico permitirá experimentar de primera mano con circuitos cuánticos y casos de uso representativos, de modo que los alumnos adquieran las competencias necesarias para evaluar críticamente las posibilidades reales de esta tecnología emergente en diferentes ámbitos de la informática y la ciencia de datos.
Destinatarios
Investigadores de todas las ramas del conocimiento que estén interesados en la adaptación de su trabajo a la Computación Cuántica, con atención a los aspectos más prácticos y a los entornos de desarrollo más habituales en la actualidad.
Número de plazas 20
Fecha
18 de noviembre de 2025.
Duración 6 horas
Horario
De 8:30 a 14:30 horas.
Lugar
Edificio CRAI – TIC, Campus de Vegazana, Universidad de León.
Idioma
Español.
Importe matrícula
200€ con asistencia gratuita gracias a la Cofinanciación al 100% de la Unión Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Fundación EOI del Gobierno de España, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generación de la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o la Fundación EOI. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser considerados responsables de los mismos
Tras la finalización del curso, SCAYLE ofrece acceso gratuito a recursos HPC a los inscritos durante el mes siguiente a la finalización del mismo, gracias a la financiación del Proyecto DIGIS3, vinculado a la cumplimentación y firma de la documentación completa asociada a los test DMA (Digital Maturity Assessment). Quedan exentas las entidades asociadas al DIGIS3.

Carmen Calvo Olivera.
Santiago Merino Bajo
La sesión tendrá lugar el 18 de noviembre
18 de noviembre de 2025
Sesión |
08:30 – 08:45 Bienvenida e introducción. • Presentación del seminario y objetivos. • Breve repaso del estado del arte: hardware, software y aplicaciones reales. • Introducción a los simuladores cuánticos más usados. |
08:45 – 10:15 Bloque 1 – Fundamentos avanzados de computación cuántica. • Recordatorio rápido de conceptos básicos. • Profundización avanzada: – Puertas cuánticas universales. – Circuitos cuánticos parametrizados. – Medición y ruido cuántico. • Práctica guiada: – Construcción de circuitos con Qiskit/Qibo. – Visualización de estados cuánticos en la esfera de Bloch. |
10:15 – 10:25 Descanso corto. |
10:25 – 11:55 Bloque 2 – Algoritmos cuánticos avanzados. • Algoritmos emblemáticos como p.ej.: – Grover (búsqueda). – Shor (factorización). – Variational Quantum Algorithms (VQE, QAOA). • Comparación con algoritmos clásicos. • Práctica guiada. |
11:55 – 12:25 Descanso largo |
12:25 – 13:25 Bloque 3 – Machine Learning Cuántico. • Introducción avanzada al Quantum Machine Learning (QML). • Casos de uso: clasificación, clustering, regresión. • ML vs. QML (ejemplo práctico). • Práctica guiada. |
13:25 – 13:40 Descanso corto. |
13:40 – 14:20 Bloque 4 – Computación cuántica en la práctica. • Ecosistema actual: proveedores cloud, emuladores y ordenadores cuánticos. • Limitaciones actuales: decoherencia, escalabilidad, coste. • Futuro próximo: error mitigation, post-quantum cryptography, NISQ vs. fault-tolerant QC. •Actividad práctica. |
14:20 – 14:30 Cierre. |