它已经展示了所谓的“可信量子优势”,声称量子计算机完成了超出领先经典模拟方法范围的计算,同时还提供了结果准确的统计证据。

IBM 表示,这项与芝加哥大学研究人员合作的工作是该公司构建容错量子计算机的最新里程碑。该实验并没有实质性改变比特币的近期安全前景。尽管如此,它还是增加了越来越多的研究,旨在克服量子计算的最大障碍之一:在扩展到更大系统的同时可靠地纠正错误。

量子优势是指量子计算机比最好的经典计算机更快、更便宜或更有效地解决实际问题的任何里程碑。

IBM 研究总监兼 IBM 研究员杰伊·甘贝塔 (Jay Gambetta) 在一份声明中表示:“我们现在正处于量子优势时代。” “这一里程碑为科学家、开发人员和企业提供了信任量子计算机的新基础,因为它们可以解决远远超出我们传统能力所能解决的问题。”

IBM 在其最新公告中表示,研究人员使用一种新的纠错技术对 70 个逻辑量子位进行编码,在大约 15 分钟内完成了计算,IBM 表示,使用当今领先的经典模拟方法需要不切实际的时间。该实验执行了 2,415 个逻辑双量子位操作和 468 个逻辑 T 门,同时将逻辑错误率降低到基础物理错误率的大约十分之一。

IBM 表示,该实验还解决了长期以来对量子优势演示的批评:验证。研究人员没有依赖传统的随机电路采样,而是开发了一种结构化替代方案,可以在计算过程中检测到错误,同时保留问题的数学难度。

“验证仍然是牢固建立实验量子优势的最大挑战之一,”芝加哥大学副教授比尔·费弗曼补充道。 “该实验开发的技术可以更好地表征噪声下硬量子态的保真度,增加人们对量子计算机正在解决计算难题的信心。”

IBM 在其 Starling 路线图中列出了几个里程碑,随后宣布了这一消息。该路线图于去年 6 月发布,目标是到 2029 年实现大规模容错量子计算机。该路线图要求在扩展到模块化处理器之前先进行经过验证的量子优势演示,并最终形成一个能够进行大约 200 个逻辑量子位和 1 亿次量子操作的系统。

在过去的一年里,IBM 继续朝着这些目标迈进。

2025 年 10 月,研究人员展示了 120 量子位 GHZ“猫状态”,一个月后推出了 120 量子位 Nighthawk 处理器和实验性 Loon 芯片,两者都旨在推进容错计算。今年早些时候,该公司扩大了公众对更先进量子硬件的访问范围,为研究人员提供了更多时间来开发算法和纠错技术。

对于比特币来说,最新的实验最好被视为“Q-Day”的渐进技术进步,而不是威胁格局的变化。比特币依靠椭圆曲线加密技术进行数字签名,研究人员普遍估计,破解网络加密需要在容错量子计算机上运行数千个逻辑量子位,远远超出 IBM 最新实验中演示的 70 个逻辑量子位。