Computador quântico da IBM faz em 19 segundos cálculo que PC comum levaria 110 anos
O processador quântico Nighthawk r2, desenvolvido pela IBM , alcançou um novo marco na computação avançada ao concluir uma tarefa de amostragem d…
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O processador quântico Nighthawk r2, desenvolvido pela IBM, alcançou um novo marco na computação avançada ao concluir uma tarefa de amostragem de circuitos aleatórios em apenas 19 segundos. O experimento gerou um milhão de amostras complexas, um volume de cálculos que, segundo estimativas dos pesquisadores, levaria cerca de 110 anos para ser executado no supercomputador convencional mais potente do planeta.
Durante o teste, conduzido por cientistas da startup BlueQubit em parceria com a IBM, o sistema colocou 61 qubits programáveis para operar ao longo de 36 ciclos de processamento, envolvendo 918 interações diretas de portas de dois qubits. Conforme os circuitos aumentavam de profundidade, os estados quânticos se tornavam exponencialmente mais entrelaçados e difíceis de serem simulados por algoritmos tradicionais.
O principal diferencial do feito não está na contagem bruta de qubits, mas na eficiência e na velocidade do hardware. A arquitetura do Nighthawk r2 reduziu o tempo de espera entre a execução dos circuitos de centenas de microssegundos para até 1 microssegundo. Essa otimização permitiu que o novo chip saltasse de cerca de 4.000 execuções por segundo (registradas na geração anterior, Heron) para mais de 100.000 por segundo, além de diminuir drasticamente os erros de inicialização dos componentes.
Teste foi feito em computador quântico comercial
Outro ponto destacado pelos pesquisadores é o caráter comercial da demonstração. Enquanto testes históricos de "supremacia quântica" anteriores eram realizados em ambientes de laboratório fechados e sob condições extremamente controladas, o Nighthawk r2 executou a tarefa em uma infraestrutura padrão disponível via nuvem. Isso significa que outros cientistas e usuários não especialistas podem acessar o mesmo sistema e reproduzir os resultados.
Apesar dos dados promissores, o estudo publicado no repositório arXiv ainda aguarda revisão pela comunidade científica. Caso seja validado, o avanço reforçará a transição prática da computação quântica para resolver problemas de alta complexidade em áreas como otimização de sistemas, inteligência artificial, engenharia de materiais e criptografia.
Sim, tudo isso parece complicado, já que a computação quântica é complexa, extremamente diferente do convencional que temos há décadas. Porém você pode ficar mais por dentro do assunto em nosso artigo explicando o que é a computação quântica.
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