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IBM y Qedma demuestran la ventaja cuántica modelando la física más allá de las capacidades clásicas mediante computación cuántica confiable

El software de reducción de errores cuánticos de Qedma, que se ejecuta en ordenadores cuánticos de IBM y que ha sido probado con los recursos de supercomputación de RIKEN y BlueQubit, ha resuelto con precisión la dinámica de los materiales cuánticos que no se podía observar en las simulaciones clásicas.
Jul 30, 2026

YORKTOWN HEIGHTS, NY y TEL AVIV, Israel, 30 de julio de 2026 – Qedma Quantum Computing, pionera en software de reducción de errores cuánticos, e IBM (NYSE: IBM) han anunciado hoy un estudio innovador que demuestra que la computación cuántica confiable y con mitigación de errores es posible. Además, muestra de qué manera puede utilizarse para explorar la física de los materiales más allá de las capacidades de las simulaciones clásicas de última generación, incluidas las que se ejecutan en una de las supercomputadoras más potentes del mundo.Al combinar el software avanzado de mitigación de errores de Qedma, QESEM, con ordenadores cuánticos de IBM, los investigadores observaron dinámicas cuánticas complejas y de larga duración en sistemas de hasta 74 cúbits. Esto les permitió alcanzar un paradigma en el que múltiples enfoques clásicos de vanguardia no lograron proporcionar respuestas consistentes y fiables.

Estos resultados ponen de manifiesto que es la primera vez que se logra ventaja cuántica con el hardware y software disponibles en el mercado. Además, muestran que los ordenadores cuánticos avanzados y con mitigación de errores actúan como instrumentos científicos confiables para explorar la física  y que podría derivar en aplicaciones de materiales avanzados, así como a una optoelectrónica mejor y ultrarrápida, o superconductores inducidos por luz.

Explorando la física en la frontera clásica

Esta colaboración investigó la dinámica sutil y oscilatoria de un modelo de Floquet-Ising bidimensional, un sistema que los físicos utilizan para estudiar cómo evolucionan las propiedades magnéticas de un material cuando se le aplican pulsos externos de forma rítmica. Comprender si estas oscilaciones persisten en sistemas más grandes sigue siendo un desafío, ya que los regímenes relevantes superan rápidamente la capacidad de los métodos computacionales clásicos. Utilizando un ordenador cuántico de IBM, que funciona con el procesador IBM Quantum Heron disponible en la nube, junto con el software QESEM (Quantum Error Suppression and Error Mitigation) de Qedma , que también está disponible en la nube, el equipo pudo resolver estas dinámicas con precisión.

Más allá de los métodos clásicos más avanzados

Para evaluar la importancia de los resultados cuánticos, el equipo colaboró ​​con RIKEN, el principal instituto nacional de investigación integral de Japón, y BlueQubit, desarrollador líder de tecnología de simulación de circuitos cuánticos a gran escala para compararlos con los enfoques de simulación clásica más avanzados, que abarcaban estrategias computacionales fundamentalmente diferentes. A medida que el sistema aumentaba en complejidad con el tiempo, ninguno de los enfoques clásicos lograba coincidir de forma consistente a la escala alcanzada por los experimentos cuánticos, incluso cuando se ejecutaban en Fugaku, uno de los superordenadores más potentes del mundo. Por otro lado, los resultados cuánticos con mitigación de errores se mantuvieron consistentes y revelaron un comportamiento oscilatorio claro y de larga duración. Para permitir que la comunidad continúe realizando pruebas comparativas clásicas, el equipo publicó los circuitos cuánticos y los resultados en el Quantum Advantage Tracker, antes de la publicación del preimpreso de arXiv esta semana.

Generar confianza a través de la validación

Una característica distintiva del estudio es su exhaustiva estrategia de validación. El equipo empleó primero un protocolo imparcial de mitigación de errores contra los cálculos clásicos siempre que dichas comparaciones seguían siendo posibles, antes de llevar el protocolo al punto en que estas simulaciones clásicas perdían precisión. Luego, compararon un enfoque de mitigación más escalable con esos resultados fiables antes de extenderlo a sistemas de mayor tamaño y a tiempos de evolución más prolongados. También se realizó una validación independiente en diversas plataformas de hardware cuántico, incluidos los sistemas de iones atrapados de Quantinuum. El comportamiento consistente observado en todas las tecnologías proporcionó evidencia adicional de que la física medida se originó en el sistema cuántico simulado, en lugar de en errores específicos del dispositivo o de mitigación.

“Los ordenadores cuánticos de IBM han alcanzado un nivel de madurez que les permite producir soluciones que, por primera vez, generan confianza gracias a pruebas exhaustivas y superan el rendimiento de los mejores métodos de simulación clásicos. Espero con interés ver los resultados futuros comparados a través del Quantum Advantage Tracker a medida que profundizamos nuestra comprensión del límite entre la computación cuántica y la clásica", señala Jay Gambetta, director de IBM Research e IBM Fellow. “Al combinar los ordenadores cuánticos de IBM con la avanzada tecnología de reducción de errores de Qedma, estamos transformando la computación cuántica en una herramienta práctica para expandir la frontera del conocimiento”. 

“Durante décadas, la computación cuántica ha prometido descubrimientos que están fuera del alcance de las computadoras clásicas. Hoy estamos empezando a ver que esa promesa se convierte en realidad”, apunta el Dr. Asif Sinay, director ejecutivo y cofundador de Qedma. “Al aprovechar el software de Qedma para hacer que los ordenadores cuánticos actuales sean significativamente más potentes y confiables, estamos ayudando a que la industria de la computación cuántica se acerque a un impacto comercial real en el mundo”.

“Los ordenadores cuánticos están comenzando a abrir nuevas posibilidades para el descubrimiento científico dentro del entorno de la computación de alto rendimiento”, comenta el Dr. Mitsuhisa Sato, director de la División de Plataforma Híbrida Cuántica-HPC del Centro RIKEN de Ciencias Computacionales. “Este trabajo aprovechó el liderazgo de RIKEN en simulación clásica avanzada y supercomputación, junto con el software de mitigación de errores de Qedma en ordenadores cuánticos de IBM, para demostrar la capacidad de la computación cuántica para superar las capacidades de los principales métodos clásicos. Es un paso importante hacia un futuro en el que la computación cuántica y la clásica trabajen juntas para hacer avanzar la ciencia”.

El software avanzado de reducción de errores de Qedma, QESEM, disponible en el catálogo de funciones de Qiskit en la plataforma cuántica de IBM, mitiga el impacto del ruido presente en los ordenadores cuánticos actuales. En lugar de esperar a que existan ordenadores cuánticos a gran escala y totalmente tolerantes a fallos, el enfoque patentado de QESEM permite ejecutar cargas de trabajo cuánticas más grandes y complejas, a la vez que se obtienen resultados más precisos. El software ofrece varios métodos de mitigación de errores, incluido un enfoque imparcial que garantiza la precisión en la extracción de resultados fiables a partir de hardware cuántico ruidoso. Actualmente lo utilizan empresas líderes, instituciones académicas y laboratorios de investigación de todo el mundo.

 

Más anuncios sobre la ventaja cuántica

Hoy, junto con este hito de IBM y Qedma, socios de todo el ecosistema de IBM han anunciado demostraciones de las ventajas de la computación cuántica. Para obtener más información, visite https://www.ibm.com/quantum/blog/quantum-advantage.

 

Acerca de Qedma Quantum Computing

Qedma está acelerando el camino hacia la computación cuántica práctica al reducir drásticamente el impacto de los errores de hardware. Su software QESEM, compatible con cualquier hardware, permite a investigadores y empresas ejecutar algoritmos cuánticos más grandes y complejos, obteniendo resultados más precisos y fiables en los ordenadores cuánticos actuales. Al superar una de las mayores barreras a las que se enfrenta la industria, Qedma ayuda a desbloquear descubrimientos científicos y permite a los usuarios ir más allá de los límites del hardware cuántico actual. Qedma fue fundada por el Dr. Asif Sinay junto con dos científicos prominentes: Prof. Dorit Aharonov, quien hace treinta años demostró que la computación cuántica con corrección de errores es posible y sentó las bases de la tolerancia a fallos cuánticos, y el Prof. Netanel Lindner, un físico teórico de la materia condensada de renombre mundial, conocido por su trabajo sobre sistemas cuánticos complejos. Para obtener más información, visite www.qedma.com .

 

Acerca de IBM 

IBM es un proveedor líder de servicios globales de nube híbrida, inteligencia artificial y consultoría especializada. Ayudamos a clientes en más de 175 países a sacar provecho de la información que obtienen de sus datos, optimizar sus procesos de negocio, reducir costes y conseguir una ventaja competitiva en sus sectores. Miles de gobiernos y entidades corporativas en áreas de infraestructura crítica como los servicios financieros, las telecomunicaciones y la atención médica confían en la plataforma de nube híbrida de IBM y en Red Hat OpenShift para llevar a cabo sus transformaciones digitales de forma rápida, eficiente y segura. Las innovaciones revolucionarias de IBM en IA, computación cuántica, soluciones en la nube específicas para cada sector y consultoría ofrecen opciones abiertas y flexibles a nuestros clientes. Todo ello está respaldado por el compromiso de larga data de IBM con la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y el servicio. Visite www.ibm.com para obtener más información.

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For further information: Dpto. Comunicación. Paola Ortega Hernández. paola.ortega@ibm.com