Osiem miesięcy po opublikowaniu problemu i jego wyników w serwisie Quantum Advantage Tracker, żadna wiodąca metoda klasyczna nie była w stanie wiarygodnie odtworzyć wyników kwantowych w całym testowanym zakresie .
IBM i Qedma Quantum Computing zademonstrowali przewagę kwantową w symulacji dynamiki kwantowej w układach liczących do 74 kubitów, używając procesora Heron w połączeniu z oprogramowaniem QESEM do korekcji błędów . Ten zakres obliczeniowy jest poza zasięgiem klasycznych metod opartych na sieciach tensorowych i symulacjach Clifforda, umożliwiając badanie dwuwymiarowego modelu Floqueta-Isinga, który opisuje ewolucję właściwości magnetycznych materiałów w czasie
.
Zespół z Uniwersytetu w Chicago uruchomił na procesorze Heron zakodowane obwody logiczne, osiągając skalę 70 logicznych kubitów – czego klasyczna symulacja nie jest w stanie dorównać . Praca wprowadziła koncepcję „doped Clifford sampling”, łączącą obwody Clifforda, detekcję błędów za pomocą kodu spacetime oraz wstrzyknięte bramki T, aby stworzyć obliczeniowo trudny problem z wbudowanym certyfikatem wierności
. Trzy artykuły naukowe obejmują uzupełniające się osie: kodowanie logiczne, dynamikę o dużej liczbie kubitów i symulację konkretnych materiałów
.
6 lipca 2026 roku naukowcy z Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Cleveland Clinic i IBM opublikowali pierwsze w historii kwantowe obliczenia cząsteczkowe dotyczące FLiBe (soli fluorku litu i berylu) – wiodącego kandydata na materiał do rozmnażania trytu w reaktorach fuzyjnych . Zespół obliczył dziewięć konfiguracji cząsteczkowych FLiBe, z których każda była małym klastrem 21 jonów, aby zrozumieć, jak tryt oddziałuje z roztopioną solą i może być z niej odzyskany
.
Praca wykorzystała 156-kubitowy procesor IBM Heron w hybrydowym podejściu kwantowo-klasycznym, zwanym superkomputerem kwantowym (quantum-centric supercomputing), osiągając dokładność, której klasyczne metody same nie są w stanie dorównać dla tej klasy materiałów . Obliczenia te po raz pierwszy z inżynierską precyzją odpowiadają na pytanie, czy tryt produkowany wewnątrz soli pozostaje uwięziony jako żrący fluorek trytu, czy też uwalnia się jako gaz – od tego rozróżnienia zależy, czy płaszcz do rozmnażania paliwa w reaktorze fuzyjnym będzie faktycznie działać
. Badania bezpośrednio wspierają misję Genesis Departamentu Energii USA na rzecz skalowalnej energii fuzyjnej
.
Oficjalna mapa drogowa IBM na 2026 rok zobowiązuje do „umożliwienia pierwszych przykładów przewagi kwantowej przy użyciu komputera kwantowego z HPC” . Dyrektor generalny Arvind Krishna potwierdził w kwietniu 2026 roku, że firma spodziewa się wczesnych przykładów w tym roku, mówiąc: „jesteśmy głęboko przekonani, że nasi partnerzy osiągną pierwsze przykłady przewagi kwantowej w tym roku, wykorzystując sprzęt IBM”
. Trzy artykuły z lipca 2026 roku, wraz z obliczeniami FLiBe dla fuzji, łącznie realizują tę obietnicę, pokazując, że systemy kwantowe przewyższają wszystkie znane klasyczne metody w określonych, nietrywialnych zadaniach obliczeniowych – a jednocześnie wprowadzają framework weryfikacji niezbędny do tego, by ufać wynikom, których klasyczne maszyny nie mogą sprawdzić
.
IBM zobowiązał się również do zainwestowania ponad 10 miliardów dolarów w obliczenia kwantowe w ciągu najbliższych pięciu lat, obejmując badania i rozwój, produkcję oraz rozwój ekosystemu . Firma pozostaje na dobrej drodze do dostarczenia wielkoskalowego, odpornego na błędy komputera kwantowego do 2029 roku
.
Jak zauważa czasopismo Chemical & Engineering News, wszystkie trzy demonstracje symulują teoretyczne modele układów, a nie rzeczywiste materiały, a udowodnienie „absolutnej” przewagi kwantowej wobec wszystkich klasycznych podejść pozostaje trudne . Wyniki zostały opublikowane jako artykuły wstępne (preprinty) i nie przeszły jeszcze formalnej recenzji. Mimo tych ograniczeń eksperci są zgodni, że demonstracje stanowią znaczący postęp w budowaniu zaufania do obliczeń kwantowych, nawet jeśli komercyjne zastosowanie pozostaje oddalone o lata
.