Вот что показала каждая команда, как это складывается в общую картину и какие вопросы остаются у скептиков.
1. Algorithmiq — верифицированное квантовое преимущество в моделировании материалов
IBM и Algorithmiq провели квантовое моделирование гетерогенного вещества на процессорах IBM Heron. Спустя восемь месяцев после дебюта в «Трекере квантового преимущества» (Quantum Advantage Tracker) квантовое решение продолжает конкурировать с лучшими мировыми классическими методами симуляции . Однако главный прорыв не столько в самой задаче, сколько в методе: команда разработала фреймворк для «доверенных квантовых вычислений» — протокол, который позволяет квантовой системе самостоятельно удостоверять точность собственных результатов, не требуя точной классической проверки
.
Это решает давнюю критику предыдущих заявлений о квантовом превосходстве: отсутствие верифицируемости. Раньше, если квантовый компьютер выдавал результат, который классические компьютеры не могли проверить, не было способа подтвердить его корректность. Новый протокол, описанный в препринте июля 2026 года, использует особую конструкцию закодированных квантовых схем для достижения как производительности, так и самопроверки . Команда показала, что квантовый результат для этой конкретной вычислительной задачи точнее и дешевле, чем лучший из известных классических подходов
.
2. ORNL и Cleveland Clinic — расчет расплава соли FLiBe для термоядерной энергии
Исследователи из ORNL, клиники Кливленда и IBM использовали 156-кубитный процессор IBM Heron и суперкомпьютер ORNL Frontier для вычислений девяти молекулярных конфигураций FLiBe (фторидной соли лития-бериллия) — ключевого материала, предлагаемого для «бланкетов» воспроизводства трития в термоядерных реакторах .
Это первое в истории молекулярное моделирование материала, имеющего отношение к термоядерному синтезу, на квантовом компьютере . Расчеты включали определение геометрии молекул и энергетических характеристик, которые классически крайне сложны из-за сильной электронной корреляции. Работа, опубликованная 6 июля 2026 года, вносит вклад в цели программы Genesis Mission Министерства энергетики США
.
3. Qedma — моделирование квантовой динамики за пределами классических возможностей
30 июля IBM и Qedma опубликовали отдельную демонстрацию, в которой программное обеспечение подавления квантовых ошибок Qedma на оборудовании IBM точно разрешило динамику квантовых материалов. Эти расчеты оказались недоступны для классического моделирования на суперкомпьютерах RIKEN и BlueQubit . По мнению экспертов, это, пожалуй, самое труднооспоримое доказательство из трех: квантовая система решила задачу, которую классические компьютеры не могут приблизительно воспроизвести даже в масштабе
.
Опубликованная дорожная карта IBM прямо ставила на 2026 год этап: «Обеспечить первые примеры квантового преимущества с помощью квантового компьютера в связке с HPC» . Компания обязалась продемонстрировать, что квантовые системы способны превзойти классические аналоги в решении практических задач. Ожидалось, что процессор Nighthawk будет выполнять схемы до 7500 вентилей на трех 120-кубитных модулях
.
Демонстрации июля 2026 года выполняют это обязательство по трем направлениям:
Демонстрации также соответствуют публичным заявлениям генерального директора IBM Арвинда Кришны. На созвоне с инвесторами по итогам первого квартала 2026 года в апреле Кришна заявил, что партнеры «добьются первых примеров квантового преимущества в этом году, используя оборудование IBM» .
Несмотря на скоординированные пресс-релизы и препринты, научное сообщество проявляет сдержанность. Некоторые исследователи отмечают, что все три демонстрации моделируют теоретические модельные системы, а не реальные инженерные материалы, и «доказательство квантового преимущества в абсолютном смысле остается сложной задачей» . Статьи опубликованы как препринты и ожидают рецензирования
.
Достижение IBM — это верифицированное преимущество для конкретных, тщательно ограниченных задач, а не заявление об универсальном превосходстве. Однако эксперты сходятся во мнении, что даже ограниченные демонстрации представляют собой значимый прогресс в построении доверия к квантовым вычислениям, хотя коммерческая полезность остается делом нескольких лет .
IBM уже объявила о намерении инвестировать более 10 миллиардов долларов в квантовые вычисления в ближайшие пять лет . Следующая крупная цель компании — создание IBM Quantum Starling, масштабного отказоустойчивого квантового компьютера, способного выполнять схемы из 100 миллионов вентилей на 200 логических кубитах, к 2029 году
. Три состоявшиеся демонстрации — первое реальное доказательство того, что дорожная карта выполнима и что квантовые машины действительно могут решать задачи, неподвластные классическим компьютерам.
Решающим тестом станет прохождение результатов через рецензирование и выяснение, можно ли применить протокол верификации к более сложным, коммерчески значимым задачам. Если да, то порог практических квантовых вычислений может оказаться ближе, чем полагало большинство наблюдателей.