IBM e Universidade de Chicago avançam na computação quântica

Pesquisadores da IBM e da Universidade de Chicago anunciaram um avanço significativo na computação quântica, demonstrando que um computador quântico pode resolver um problema complexo em cerca de 15 minutos, superando as capacidades práticas dos métodos clássicos. O estudo, publicado no arXiv, também aborda a verificação dos resultados obtidos.
Computação quântica supera métodos clássicos
O experimento realizado pelos pesquisadores evidenciou que a computação quântica pode realizar tarefas que estão além do alcance dos computadores clássicos. A pesquisa focou em uma nova abordagem de circuitos quânticos codificados, permitindo que os cientistas não apenas realizassem cálculos complexos, mas também verificassem a precisão dos resultados. Essa demonstração é considerada uma das maiores até o momento.

Verificação de resultados em computação quântica
A verificação dos resultados gerados por computadores quânticos tem sido um desafio central na área. O método de amostragem de circuitos aleatórios (RCS) é frequentemente utilizado como referência, mas a confirmação da precisão dos resultados se torna inviável em cálculos mais complexos. A nova abordagem dos pesquisadores preserva os padrões de dificuldade computacional, permitindo a detecção de erros durante o processo.

Demonstração de correção de erros quânticos
Os pesquisadores realizaram uma das maiores demonstrações de correção de erros quânticos, utilizando 70 qubits lógicos. Essa técnica protege as informações quânticas contra erros causados por ruídos, reduzindo a taxa de erro efetiva. O sistema completou 2.415 operações lógicas de dois qubits e 468 portas lógicas “T”, mantendo alta fidelidade ao longo do processo.

Implicações para o futuro da computação quântica
Os resultados obtidos indicam que a computação quântica está entrando em uma nova era, onde é possível confiar na execução de cálculos complexos. A combinação de cálculos desafiadores com métodos de verificação confiáveis representa um passo importante para a aplicação prática da computação quântica em problemas que vão além das capacidades dos sistemas clássicos.
O avanço na verificação e na correção de erros é crucial para o desenvolvimento de sistemas quânticos em larga escala. A pesquisa não apenas estabelece um novo padrão para a confiança em computadores quânticos, mas também abre caminho para futuras aplicações em diversas áreas da ciência e tecnologia.






