Tám tháng sau khi bài toán và kết quả của nó được công bố trên Quantum Advantage Tracker, không có phương pháp cổ điển hàng đầu nào có thể tái tạo đáng tin cậy các kết quả lượng tử trên toàn bộ phạm vi đã thử nghiệm .
IBM và Qedma Quantum Computing đã chứng minh lợi thế lượng tử trong việc mô phỏng động lực học lượng tử trong các hệ thống lên tới 74 qubit bằng bộ xử lý Heron kết hợp với phần mềm giảm thiểu lỗi QESEM của Qedma . Chế độ này nằm ngoài tầm với của các phương pháp mô phỏng tensor-network và Clifford cổ điển, cho phép nghiên cứu mô hình Floquet Ising hai chiều nhằm xem xét các tính chất từ tính trong vật liệu phát triển như thế nào theo thời gian
.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Chicago đã chạy các mạch logic được mã hóa trên Heron, đạt được quy mô 70 qubit logic mà mô phỏng cổ điển không thể sánh kịp . Công trình này giới thiệu 'doped Clifford sampling', kết hợp các mạch Clifford, phát hiện lỗi mã không-thời gian và các cổng T được tiêm để tạo ra một phép tính khó về mặt cổ điển với một chứng chỉ độ trung thực tích hợp sẵn
. Cả ba bản in trước bao gồm các trục bổ sung: mã hóa logic, động lực học lượng tử lớn và mô phỏng vật liệu cụ thể
.
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2026, các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL), Cleveland Clinic và IBM đã công bố các tính toán máy tính lượng tử đầu tiên trên FLiBe (muối nóng chảy lithium fluoride–beryllium fluoride)—một ứng cử viên hàng đầu cho lớp chăn tạo tritium trong các lò phản ứng nhiệt hạch . Nhóm nghiên cứu đã tính toán chín cấu hình phân tử của FLiBe, mỗi cấu hình là một cụm nhỏ gồm 21 ion, để hiểu cách tritium tương tác và có thể được thu hồi từ muối nóng chảy
.
Công trình này sử dụng bộ xử lý Heron 156 qubit của IBM trong một cách tiếp cận lai ghép lượng tử-cổ điển được gọi là siêu máy tính trung tâm lượng tử, đạt được độ chính xác mà chỉ riêng các phương pháp cổ điển không thể đạt được đối với loại vật liệu này . Phép tính này trả lời, lần đầu tiên với độ chính xác liên quan đến kỹ thuật, liệu tritium được tạo ra bên trong muối có bị giữ lại dưới dạng tritium fluoride ăn mòn hay thoát ra dưới dạng khí—một sự khác biệt quyết định liệu lớp chăn tạo nhiên liệu của lò phản ứng nhiệt hạch có thực sự hoạt động hay không
. Nghiên cứu này hỗ trợ trực tiếp cho Sứ mệnh Genesis của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về năng lượng nhiệt hạch có thể mở rộng
.
Lộ trình lượng tử chính thức năm 2026 của IBM cam kết 'cho phép các ví dụ đầu tiên về lợi thế lượng tử bằng máy tính lượng tử với HPC' . CEO Arvind Krishna đã xác nhận vào tháng 4 năm 2026 rằng công ty mong đợi những ví dụ đầu tiên trong năm đó, tuyên bố 'chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các đối tác của chúng tôi sẽ đạt được những ví dụ đầu tiên về lợi thế lượng tử trong năm nay, tận dụng phần cứng IBM'
. Ba bản in trước tháng 7 năm 2026, cùng với tính toán FLiBe về nhiệt hạch, cùng nhau thực hiện lời hứa đó bằng cách cho thấy các hệ thống lượng tử vượt trội hơn tất cả các phương pháp cổ điển đã biết trong các nhiệm vụ tính toán cụ thể, không tầm thường—đồng thời giới thiệu khuôn khổ xác minh cần thiết để tin tưởng vào các kết quả mà máy móc cổ điển không thể kiểm toán
.
IBM cũng đã cam kết hơn 10 tỷ đô la cho điện toán lượng tử trong 5 năm tới, bao gồm nghiên cứu và phát triển, sản xuất và mở rộng hệ sinh thái . Công ty vẫn đang đi đúng hướng để cung cấp một máy tính lượng tử chịu lỗi quy mô lớn vào năm 2029
.
Như Chemical & Engineering News lưu ý, cả ba bằng chứng đều mô phỏng các hệ thống mô hình lý thuyết hơn là các vật liệu thực tế, và việc chứng minh lợi thế lượng tử 'tuyệt đối' trên tất cả các phương pháp cổ điển vẫn còn khó khăn . Các kết quả được công bố dưới dạng bản in trước và chưa hoàn thành đánh giá đồng cấp chính thức. Bất chấp những hạn chế này, các chuyên gia đồng ý rằng các bằng chứng này đại diện cho sự tiến bộ có ý nghĩa trong việc xây dựng niềm tin vào điện toán lượng tử, ngay cả khi tiện ích thương mại vẫn còn nhiều năm nữa
.