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Context engineering

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  Negli ultimi mesi, chi lavora con i modelli linguistici ha iniziato a notare uno spostamento sottile ma significativo: il problema non è più cosa scrivere nel prompt , ma cosa mettere nel contesto . È la differenza tra dare un'istruzione ben formulata e costruire l'intero ambiente informativo in cui un modello deve operare — memoria, strumenti, cronologia, vincoli, stato del sistema. Si parla ormai apertamente di context engineering come disciplina distinta dal prompt engineering, e la distinzione non è solo terminologica. 🔹 1. Il prompt come istruzione, il contesto come ambiente Un prompt ben scritto ottimizza una singola interazione. Il contesto, invece, è tutto ciò che il modello "vede" prima di rispondere: documenti recuperati, risultati di strumenti, conversazioni pregresse, regole di sistema, persino la cronologia di errori già commessi in quella sessione. Con l'adozione crescente di agenti che lavorano su compiti lunghi — scrivere codice, orchestrare...

Corso di Informazione Quantistica: 6 Settori Quantizzabili e Applicazioni Industriali

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🎓 6  Settori Quantizzabili e Applicazioni Industriali 🎯 Obiettivi Formativi Analizzare i principali settori in cui la computazione quantistica sta trovando applicazione concreta. Comprendere le sfide tecniche ed etiche legate all’ adozione industriale dei dispositivi quantistici. Sviluppare una visione critica e propositiva sul futuro della tecnologia quantistica nei settori produttivi. Stimolare il pensiero progettuale attraverso attività pratiche e progetti teorici. 📚 Contenuti Didattici 🧠 Criptovalute e Sicurezza Post-Quantistica Come un computer quantistico potrebbe rompere RSA (fattorizzazione veloce tramite algoritmo di Shor). Implicazioni sulle firme digitali , blockchain, crittografia simmetrica. Introduzione a schemi crittografici resistenti ai quanti (lattice-based, hash-based, code-based). Organizzazioni coinvolte nella standardizzazione (es. NIST PQC Project). 🧪 Farmaceutica e Medicina Simulazioni quantistiche di molecole complesse per pre...

Corso di Informazione Quantistica: 5 Applicazioni Avanzate

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  🔬 5 Applicazioni Avanzate – Quantum AI e Sensoristica 📌 Quantum AI e Quantum Machine Learning (QML) La Quantum AI è una nuova frontiera che integra le potenzialità dell’informatica quantistica con gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Nel QML, i dati classici vengono trasformati in stati quantistici attraverso operazioni matematiche complesse. I principali vantaggi includono la possibilità di gestire enormi spazi di stato in parallelo grazie al principio della sovrapposizione. Esempi di modelli QML includono: Quantum Support Vector Machines e Quantum k-Nearest Neighbors , che possono superare le prestazioni classiche in problemi di classificazione, ottimizzazione e apprendimento non supervisionato. 🧠 Quantum Neural Networks (QNN) Le QNN sono reti neurali costruite con porte quantistiche, in cui i pesi e le attivazioni si basano su stati quantistici. A differenza delle reti classiche, qui non c’è un flusso lineare di segnali, ma una manipolazione coerente di qu...

Corso di Informazione Quantistica: 4 Sicurezza e Privacy nella QIT

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🔐4 Sicurezza e Privacy nella Quantum Information Technology (QIT) Caratteristiche della sicurezza quantistica La sicurezza quantistica si basa su principi fisici unici come l' irreversibilità delle operazioni quantistiche, la non clonabilità degli stati quantistici (Teorema di No-Cloning) e la capacità di rilevare l’intercettazione tramite l’effetto osservatore. Questi aspetti rendono la comunicazione quantistica potenzialmente inviolabile, differenziandola dalla crittografia classica. Architetture hardware sicure per la QIT I sistemi hardware per QIT integrano trasmettitori quantistici , rivelatori di fotoni singoli e canali quantistici criptati . Il design include meccanismi anti-manomissione e tecniche di isolamento per garantire che l’informazione quantistica non venga compromessa. Ruolo dei certificati quantistici e dell’identità quantica L’ identità quantica e i certificati quantistici rappresentano un’evoluzione della gestione de...

Corso di Informazione Quantistica: 3 Tecnologie e Reti Quantistiche

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3 Tecnologie e Reti Quantistiche 🎯 Obiettivi del modulo Comprendere le basi delle reti quantistiche e delle loro applicazioni. Conoscere le problematiche principali legate a decoerenza e correzione degli errori . Esplorare le potenzialità del teletrasporto quantistico e della computazione distribuita . Stimolare la riflessione critica su scenari futuri e impatti tecnologici . 📘 Contenuti didattici 🔹 1. Teletrasporto quantistico avanzato Definizione : Trasferimento istantaneo dell’informazione quantistica (qubit) da un luogo all’altro, usando entanglement e comunicazione classica. Schema base : Due entità condividono una coppia di qubit entangled. Un terzo qubit (da teletrasportare) viene misurato assieme a uno dei qubit entangled. L'esito viene comunicato e applicato per ricostruire il qubit originale sull'altro estremo. Applicazioni : Reti quantistiche sicure. Comunicazione tra nodi remoti di un computer quantistico. 🧪 Esempio : Nel 2020, in ...

Corso di Informazione Quantistica: 2 Protocolli di Comunicazione Quantistica

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🧩 MODULO 2 – Protocolli di Comunicazione Quantistica 🎯 Obiettivi del modulo: Comprendere i principali protocolli della comunicazione quantistica. Analizzare i principi dell'entanglement e della misurazione. Progettare e verificare semplici comunicazioni quantistiche sicure. Simulare scenari di attacco e valutare i limiti. 📚 Contenuti Teorici 1. Protocollo di Teletrasporto Quantistico Cos'è : trasferire lo stato quantistico di una particella A a una particella B distante, senza trasferire fisicamente la particella . Come funziona : Due utenti (Alice e Bob) condividono una coppia di qubit entangled. Alice combina il qubit da teletrasportare con il suo qubit entangled e li misura. Invia via canale classico il risultato a Bob. Bob applica una trasformazione al suo qubit, che ora assume lo stato iniziale del qubit di Alice. Implicazioni : Nessuna violazione della relatività, nessuna trasmissione più veloce della luce. 2. Distribuzione Quantistica della Chia...

Corso di Informazione Quantistica: 1 Fondamenti di Informazione Quantistica (QIT)

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🧠 MODULO 1 – Fondamenti di Informazione Quantistica (QIT) Durata consigliata : 8-10 ore (teoria + pratica) Obiettivi : Comprendere le differenze tra informazione classica e quantistica. Conoscere la rappresentazione matematica degli stati quantistici. Imparare a interpretare e utilizzare le principali porte logiche quantistiche. Familiarizzare con concetti chiave come sovrapposizione, entanglement, no-cloning. 📘 Contenuti teorici 1. Cos'è l'informazione quantistica Informazione classica (bit) vs. informazione quantistica (qubit) La nozione di qubit : definizione e implicazioni Principio di sovrapposizione: |ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩, con |α|² + |β|² = 1 2. Rappresentazione degli stati Spazio di Hilbert e concetto di base ortonormale Notazione Bra-Ket (⟨ϕ|, |ψ⟩): linguaggio formale della QIT Visualizzazione geometrica: la sfera di Bloch 3. Operatori e trasformazioni Matrici e operatori lineari: Pauli (X, Y, Z), Hadamard (H), NOT quantistica Introduzione alle...

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