IBM Demonstrerer “Trusted Quantum Advantage”
IBM har annonceret, at de har demonstreret, hvad de kalder “trusted quantum advantage”. De hævder, at en kvantecomputer har gennemført en beregning, der ligger uden for rækkevidden af de førende klassiske simuleringsmetoder, samtidig med at de har givet statistisk bevis for, at resultatet var korrekt. Ifølge IBM er arbejdet, der er udført i samarbejde med forskere fra University of Chicago, den seneste milepæl i virksomhedens bestræbelser på at udvikle fejltolerante kvantecomputere.
Eksperimentets Betydning
Eksperimentet ændrer ikke væsentligt Bitcoins kortsigtede sikkerhedsudsigter, men det bidrager til en voksende mængde forskning, der sigter mod at overvinde et af kvantecomputingens største forhindringer: pålideligt at korrigere fejl, mens man skalerer til større systemer. Kvantefordel refererer til enhver milepæl, hvor en kvantecomputer løser et praktisk problem hurtigere, billigere eller mere effektivt end den bedst mulige klassiske computer.
“Vi er nu fast i kvantefordelens æra,” sagde Jay Gambetta, direktør for IBM Research og IBM Fellow, i en erklæring. “Denne milepæl giver forskere, udviklere og virksomheder et nyt fundament for at stole på kvantecomputere, når de skalerer til problemer, der langt overstiger, hvad vi kan opnå klassisk.”
Detaljer om Eksperimentet
I sin seneste meddelelse sagde IBM, at forskerne kodede 70 logiske qubits ved hjælp af en ny fejlkorrigeringsmetode og gennemførte en beregning på cirka 15 minutter, som IBM hævder ville kræve urimelige mængder tid ved hjælp af dagens førende klassiske simuleringsmetoder. Eksperimentet udførte 2.415 logiske to-qubit operationer og 468 logiske T-gates, samtidig med at de reducerede logiske fejlprocenter til omkring en tiendedel af den underliggende fysiske fejlprocent.
IBM påpeger, at eksperimentet også adresserer en langvarig kritik af demonstrationer af kvantefordel: verifikation. I stedet for at stole på traditionel tilfældig kredsløbsprøvetagning udviklede forskerne et struktureret alternativ, der gør det muligt at opdage fejl under beregningen, samtidig med at den matematiske sværhedsgrad af problemet bevares.
“Verifikation forbliver en af de største udfordringer i at fastslå eksperimentel kvantefordel,” tilføjede Bill Fefferman, lektor ved University of Chicago. “Dette eksperiment udvikler teknikker til bedre at karakterisere troværdigheden af hårde kvantetilstande under støj, hvilket øger tilliden til, at kvantecomputeren løser et beregningsmæssigt svært problem.”
Fremtidige Mål og Bitcoin
Meddelelsen følger flere milepæle, som IBM har skitseret i sin Starling-køreplan. Udgivet sidste juni, sigter køreplanen mod en storstilet fejltolerant kvantecomputer inden 2029. Køreplanen kræver verificerede demonstrationer af kvantefordel, før der skaleres til modulære processorer og i sidste ende et system, der er i stand til cirka 200 logiske qubits og 100 millioner kvanteoperationer.
I det forgangne år har IBM fortsat arbejdet hen imod disse mål. I oktober 2025 demonstrerede forskere en 120-qubit GHZ “kattilstand”, efterfulgt en måned senere af introduktionen af deres 120-qubit Nighthawk-processor og eksperimentelle Loon-chip, begge designet til at fremme fejltolerant computing. Tidligere på året udvidede virksomheden offentlig adgang til mere avanceret kvantehardware, hvilket gav forskere ekstra tid til at udvikle algoritmer og fejlkorrigeringsmetoder.
For Bitcoin ses det seneste eksperiment bedre som et inkrementelt teknisk fremskridt mod ‘Q-Day’ end som en ændring i trusselssituationen. Bitcoin er afhængig af elliptisk kurve kryptografi til digitale signaturer, og forskere anslår generelt, at det at bryde netværkets kryptering ville kræve tusindvis af logiske qubits, der opererer på en fejltolerant kvantecomputer – langt ud over de 70 logiske qubits, der blev demonstreret i IBMs seneste eksperiment.