Osm měsíců poté, co byl problém a jeho výsledky zveřejněny na platformě Quantum Advantage Tracker, žádná z předních klasických metod nedokázala spolehlivě reprodukovat kvantové výsledky v celém testovaném rozsahu .
IBM a Qedma Quantum Computing prokázaly kvantový náskok při simulaci kvantové dynamiky v systémech až do 74 qubitů. Použily přitom procesor Heron v kombinaci se softwarem pro zmírnění chyb QESEM od společnosti Qedma . Tento režim je mimo dosah klasických simulačních přístupů založených na tenzorových sítích a Cliffordových obvodech. Umožnil studium dvourozměrného Floquetova Isingova modelu, který zkoumá, jak se v čase vyvíjejí magnetické vlastnosti materiálů
.
Tým z University of Chicago spustil na procesoru Heron zakódované logické obvody a dosáhl rozsahu 70 logických qubitů, což klasická simulace nedokáže napodobit . Práce představila „dopované Cliffordovo vzorkování“ (doped Clifford sampling), které kombinuje Cliffordovy obvody, detekci chyb v časoprostorovém kódu a vložené T-brány. Výsledkem je výpočet, který je pro klasický počítač extrémně náročný a zároveň obsahuje vestavěný certifikát věrohodnosti
.
Dohromady tyto tři předtisky pokrývají komplementární přístupy: logické kódování, dynamiku s velkým počtem qubitů a simulaci specifických materiálů .
Práce využívala 156qubitový procesor IBM Heron v hybridním kvantově-klasickém přístupu nazvaném kvantově-centrické superpočítače. Tento postup dosáhl přesnosti, které klasické metody samy o sobě u této třídy materiálů nedosahují . Výpočet poprvé s přesností relevantní pro inženýrskou praxi odpovídá na otázku, zda tritium vzniklé uvnitř soli zůstane zachyceno jako korozivní fluorid tritný, nebo unikne jako plyn – což je zásadní rozdíl, který určuje, zda fúzní reaktor s přikrývkou na množení paliva bude vůbec fungovat
. Výzkum přímo podporuje misi Genesis amerického ministerstva energetiky (U.S. Department of Energy) zaměřenou na škálovatelnou fúzní energii
.
Oficiální kvantový plán IBM na rok 2026 se zavazuje „umožnit první příklady kvantového náskoku pomocí kvantového počítače s HPC“ . Generální ředitel Arvind Krishna v dubnu 2026 potvrdil, že společnost očekávala první příklady již v tomto roce, a prohlásil: „Pevně věříme, že naši partneři dosáhnou prvních příkladů kvantového náskoku v tomto roce s využitím hardwaru IBM“
. Tři červencové předtisky z roku 2026 spolu s fúzním výpočtem FLiBe tento slib společně plní – ukazují, že kvantové systémy překonávají všechny známé klasické metody na konkrétních, netriviálních výpočetních úlohách. Zároveň představují ověřovací rámec, který je nezbytný pro důvěru ve výsledky, jež klasické stroje nemohou zkontrolovat
.
IBM rovněž v průběhu příštích pěti let investuje do kvantových počítačů více než 10 miliard dolarů, a to na výzkum a vývoj, výrobu i rozvoj ekosystému . Společnost zůstává na cestě k dodání rozsáhlého kvantového počítače odolného proti chybám do roku 2029
.
Jak uvádí Chemical & Engineering News, všechny tři demonstrace simulují teoretické modelové systémy, nikoli reálné materiály, a prokázat „absolutní“ kvantový náskok napříč všemi klasickými přístupy zůstává obtížné . Výsledky byly zveřejněny jako předtisky a dosud neprošly formálním peer review. Navzdory těmto omezením se odborníci shodují, že demonstrace představují smysluplný pokrok v budování důvěry v kvantové počítání, i když komerční využitelnost zůstává ještě roky vzdálená
.