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IBM logra ventaja cuántica con tres nuevos algoritmos

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IBM logra ventaja cuántica con tres nuevos algoritmos
Photo: Logan Gutierrez · Unsplash
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IBM anunció tres demostraciones de ventaja cuántica el 30 de julio de 2026, cada una abordando errores y verificación con un enfoque distinto.

El trabajo aborda un obstáculo persistente: demostrar la superioridad de una computadora cuántica para tareas más allá del alcance clásico, asegurando que se pueda confiar en el resultado. "La computación de confianza cuando no se pueden hacer simulaciones clásicas es un gran problema", dijo Jay Gambetta de IBM.

Afirmaciones pasadas de ventaja cuántica se han visto socavadas cuando algoritmos clásicos mejorados alcanzaron el rendimiento o errores sistémicos pasaron desapercibidos.

En un esfuerzo, IBM, RIKEN y Qedma modelaron un modelo Floquet Ising en un procesador de IBM con el software de mitigación de errores de Qedma. Los algoritmos clásicos en el superordenador Fugaku chocaron, mientras que el resultado cuántico reveló una disminución gradual del magnetismo con oscilaciones periódicas, un patrón verificado posteriormente en un dispositivo Quantinuum.

Otra demostración, de IBM y la Universidad de Chicago, utilizó un algoritmo de muestreo construido principalmente con puertas Clifford y un puñado de puertas T. Las puertas T son menos ruidosas y hacen que la simulación clásica sea exponencialmente difícil. Qubits periféricos detectaron errores, descartando disparos defectuosos.

Un tercer resultado provino de Algorithmiq, que ejecutó un algoritmo basado en eco en un parche de bajo ruido de un chip de IBM. Qubits vecinos señalaron fallos, y la inyección intencional de ruido permitió al equipo acotar la tasa de error.

IBM lanzó un rastreador de ventaja cuántica para seguir dichas afirmaciones a medida que evolucionan los métodos clásicos. Entradas anteriores han caído, pero los nuevos resultados enfatizan la calidad rigurosa sobre los hitos de número de qubits.

El campo ahora busca aprovechar estas técnicas para algoritmos con impacto real. "El santo grial es comparar un material real o un experimento real con una computadora cuántica", dijo Gambetta.

Fuentes

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