IBM и Чикагский университет заявили о «надёжном квантовом превосходстве» в эксперименте с 70 кубитами
Ключевые выводы
- •Исследователи IBM и Чикагского университета закодировали 70 логических кубитов с использованием новой техники коррекции ошибок, выполнив вычисление примерно за 15 минут, которое, по словам IBM, непрактично для ведущих методов классического моделирования.
- •Эксперимент снизил частоту логических ошибок примерно до одной десятой от частоты физических ошибок, выполнив 2 415 логических двухкубитных операций и 468 логических T-вентилей.
- •Исследователи разработали структурированную альтернативу верификации методом случайной выборки схем, позволяющую обнаруживать ошибки во время вычислений с сохранением математической сложности задачи.
- •Дорожная карта Starling компании IBM предусматривает создание масштабного отказоустойчивого квантового компьютера к 2029 году с целью достижения примерно 200 логических кубитов и 100 миллионов квантовых операций.
- •Для взлома криптографии на эллиптических кривых Bitcoin потребовались бы тысячи логических кубитов на отказоустойчивом квантовом компьютере, что далеко превосходит возможности любой существующей аппаратной платформы.

IBM совместно с исследователями Чикагского университета заявил о том, что продемонстрировал так называемое «надёжное квантовое превосходство», утверждая, что квантовый компьютер выполнил вычисление, недоступное для ведущих методов классического моделирования, и предоставил статистические доказательства корректности результата.
Эта веха дополняет растущий объём исследований, направленных на преодоление одной из главных проблем квантовых вычислений — надёжной коррекции ошибок при масштабировании до более крупных систем. Хотя этот прогресс представляет собой очередной шаг в дорожной карте IBM в области квантовых вычислений, оборудование всё ещё значительно уступает тому, что считается необходимым для угрозы Bitcoin.
Квантовое превосходство означает любой рубеж, на котором квантовый компьютер решает практическую задачу быстрее, дешевле или эффективнее, чем лучший из возможных классических компьютеров. Предыдущие заявления о квантовом превосходстве, включая широко разрекламированный эксперимент Google 2019 года по «квантовому превосходству» с его 53-кубитным процессором Sycamore, подвергались критике в связи с вопросом о том, были ли выполненные задачи действительно полезными или классические методы могли бы со временем воспроизвести эти результаты. Сам IBM оспорил заявление Google от 2019 года, опубликовав статью, в которой утверждалось, что то же вычисление можно смоделировать на классическом суперкомпьютере.
«Мы теперь твёрдо находимся в эпохе квантового превосходства», — заявил Джей Гамбетта, директор IBM Research и заслуженный сотрудник IBM (IBM Fellow). «Эта веха даёт учёным, разработчикам и компаниям новую основу для доверия к квантовым компьютерам по мере их масштабирования для решения задач, далеко выходящих за рамки того, что мы можем достичь классическими методами».
В своём последнем объявлении IBM сообщил, что исследователи закодировали 70 логических кубитов с использованием новой техники коррекции ошибок, выполнив вычисление примерно за 15 минут, которое, по словам компании, потребовало бы непрактично много времени при использовании ведущих современных методов классического моделирования. В ходе эксперимента было выполнено 2 415 логических двухкубитных операций и 468 логических T-вентилей, при этом частота логических ошибок была снижена примерно до одной десятой от частоты физических ошибок.
IBM также отметил, что эксперимент устраняет давнее замечание к демонстрациям квантового превосходства: верификацию. Вместо использования традиционного метода случайной выборки схем исследователи разработали структурированную альтернативу, позволяющую обнаруживать ошибки во время вычислений, сохраняя при этом математическую сложность задачи. Вопрос верификации имеет центральное значение для достоверности заявлений о квантовом превосходстве во всей отрасли, где такие компании, как Google, Microsoft, IonQ и Quantinuum, соревнуются в демонстрации надёжных квантовых ускорений.
«Верификация остаётся одной из главных проблем в убедительном подтверждении экспериментального квантового превосходства», — отметил Билл Фефферман, доцент Чикагского университета. «Этот эксперимент развивает методы лучшей характеризации точности сложных квантовых состояний в условиях шума, повышая уверенность в том, что квантовый компьютер решает вычислительно сложную задачу».
Это объявление последовало за несколькими вехами, изложенными IBM в её дорожной карте Starling, опубликованной в июне прошлого года. Дорожная карта ставит целью создание масштабного отказоустойчивого квантового компьютера к 2029 году и предусматривает демонстрации верифицированного квантового превосходства перед масштабированием до модульных процессоров и, в конечном итоге, до системы, способной работать примерно со 200 логическими кубитами и 100 миллионами квантовых операций. Достижение такого масштаба потребует существенного прогресса в точности кубитов, связности и системах управления — областях, где вся отрасль всё ещё сталкивается с нерешёнными инженерными проблемами.
За последний год IBM продолжил работу над достижением этих целей. В октябре 2025 года исследователи продемонстрировали 120-кубитное GHZ «кошачье состояние», а месяцем позже представили свой 120-кубитный процессор Nighthawk и экспериментальный чип Loon, оба разработанные для продвижения отказоустойчивых вычислений. Ранее в этом году компания расширила публичный доступ к более совершенному квантовому оборудованию, предоставив исследователям дополнительное время для разработки алгоритмов и техник коррекции ошибок.
Для Bitcoin последний эксперимент скорее следует рассматривать как постепенный технический прогресс на пути к «Дню Q», нежели как значимое изменение в картине угроз. Bitcoin опирается на криптографию на эллиптических кривых для цифровых подписей, и исследователи в целом оценивают, что для взлома шифрования сети потребуются тысячи логических кубитов, работающих на отказоустойчивом квантовом компьютере — далеко за пределами 70 логических кубитов, продемонстрированных в последнем эксперименте IBM. Теоретически осуществимая квантовая атака на криптографию Bitcoin опиралась бы на алгоритм Шора, однако его выполнение в масштабе потребовало бы не только тысяч логических кубитов, но и устойчивой коррекции ошибок в глубоких схемах — возможность, которую ещё не продемонстрировала ни одна платформа квантового оборудования.