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        "---\n",
        "title: \"Introdução\"\n",
        "description: \"Um curso gratuito sobre informação e computação quântica ministrado por IBM\"\n",
        "---\n",
        "\n",
        "<span id=\"introduction\" />\n",
        "\n",
        "# Introdução\n",
        "\n",
        "No vídeo a seguir, John Watrous orienta você pelo conteúdo desta lição sobre sistemas múltiplos. Como alternativa, você pode abrir o [vídeo YouTube](https://youtu.be/DfZZS8Spe7U?list=PLOFEBzvs-VvqKKMXX4vbi4EB1uaErFMSO) para esta lição em uma janela separada. [Faça o download dos slides](https://ibm.box.com/public/static/86os1t6m7g4ajh36w5x3lo6jcp3j5rrp.pdf) para esta lição.\n",
        "\n",
        "<IBMVideo id=\"134627974\" title=\"Neste vídeo, John Watrous discute as extensões para sistemas maiores de informações clássicas e quânticas. Os produtos cartesianos e tensoriais são discutidos. As medições e os operadores em estados probabilísticos também são abordados.\" />\n",
        "\n",
        "Esta lição enfoca os conceitos básicos da informação quântica no contexto de *vários* sistemas.\n",
        "Esse contexto surge de forma comum e natural no processamento de informações, clássico e quântico; os sistemas de transporte de informações são normalmente construídos a partir de coleções de sistemas menores, como bits ou qubits.\n",
        "\n",
        "Uma ideia simples, porém extremamente importante, a ser lembrada nesta lição é que sempre podemos optar por visualizar vários sistemas *juntos* como se eles formassem um único sistema composto - ao qual se aplica a discussão da lição anterior.\n",
        "De fato, essa ideia leva muito diretamente a uma descrição de como os estados quânticos, as medições e as operações funcionam em vários sistemas.\n",
        "\n",
        "No entanto, a compreensão de vários sistemas quânticos vai além do simples reconhecimento de que eles podem ser vistos coletivamente como sistemas únicos.\n",
        "Por exemplo, podemos ter vários sistemas quânticos que estão coletivamente em um estado quântico específico e, em seguida, optar por medir alguns, mas não todos os sistemas individuais.\n",
        "Em geral, isso afetará o estado dos sistemas que não foram medidos, e é importante entender exatamente como ao analisar algoritmos e protocolos quânticos.\n",
        "A compreensão dos tipos de *correlações* entre vários sistemas e, principalmente, de um tipo de correlação conhecido como *emaranhamento*, também é importante para a informação e a computação quânticas.\n",
        "\n"
      ]
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      "source": "© IBM Corp., 2017-2026"
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