IBM har meddelat en detaljerad färdplan för att bygga en storskalig, feltolerant kvantdator fram till 2029, ett drag som företaget hävdar är baserat på ett grundläggande genombrott som löser de primära vetenskapliga hinder för praktisk kvantberäkning. Den tekniska jätten hävdar att den har hittat den”enda realistiska vägen”framåt, med vice president för Quantum Jay Gambetta som inramar utvecklingen som ett pivotalt ögonblick:”Med den här nyheten är vi övertygade om att storskalig kvantdator inte längre är en machine-projicerad till en ingenjörsutmaning.”
at the heart of the Plan är ibm-kvanten, en maskinprojekt för att ha en ingenjörsutmaning. 20 000 fysiska qubits-och kan driva 100 miljoner kvantoperationer. Enligt A
Denna ambitiösa tidslinje syftar till att äntligen leverera löfte om en kvantdator som kan lösa problem utanför räckhåll för även de mest kraftfulla klassiska superdatorerna. Tillkännagivandet kommer emellertid mitt i hård konkurrens och analytiker skepsis om det konkreta affärsvärdet för kvantteknologi på kort sikt. Denna nya metod är inte bara mer effektiv utan också mer praktisk för hårdvarutesign. Enligt IBM kräver arkitekturen att varje qubit ansluter till endast sex andra, en enkelhet som möjliggör routing på bara två lager i chipet. Denna utveckling följer lanseringen av 2023 av sin senaste kvantprocessor, 133-Qubit Heron, som först signalerade ett strategiskt fokus på felreduktion över råa Qubit-räkningar. för att hantera denna process, IBM har också utvecklat en ny heuristisk avkodare som heter”Relay-BP”, som är utformade för att tolka data från de fysiska qubits och korrigera i real-användningen av konventionerna. Företagets chef för Quantum Process Technology, Matthias Steffen, förklarade att tillvägagångssättet har validerats i två senaste Forskningsuppsatser publicerade på arxiv . IBM: s förklaring om en”realistisk väg”är ett djärvt krav på ett område där rivaler bedriver grundläggande olika strategier. Microsoft utvecklar till exempel sin Majorana 1-kvantprocessor, som använder experimentella”topologiska qubits”utformade för att vara i sig stabila. This high-risk, high-reward strategy aims to solve the error problem at the hardware level, though a 2025 report from the Virginia Division of Legislative Services notes it has been met with some skepticism in the academic community. Meanwhile, Amazon’s AWS has entered the hardware race with its Ocelot chip, which employs “bosonic qubits”to naturally suppress errors. AWS Quantum Hardware Director Oskar Painter highlighted their distinct philosophy: “We didn’t take an existing architecture and then try to incorporate error correction afterwards. We selected our qubit and architecture with quantum error correction as the top requirement.” Google is also heavily invested, having made progress on error correction with its Willow quantum chip progress, and its own roadmap targets commercial computers by 2030, placing it on a nearly identical Tidslinje till IBM. IBM: s väg till Starling är belagd med flera interimsystem, eftersom företaget företagar upp sin kvantkartor. Planen inkluderar IBM Quantum Loom senare i år för att testa den nya arkitekturen, följt av Kookaburra 2026 och, ett annat system med namnet Cockatoo 2027. Detta representerar en utveckling av dess offentliga färdplan; En 2022-plan, som följde tillkännagivandet av sitt nya Osprey-system, hade ursprungligen planerat Kookaburra för en 2025-utgåva. Ser längre fram, har IBM redan planerat en efterträdare till Starling: en 2 000-logisk-BILD-maskin som heter Blue Jay, riktad för 2033. Stödja denna långsiktiga vision är en väsentlig åtagande, med över $ 30 Billion med en större $ 150-BILD-BILDESPLANDE. Kvant-och mainframe FoU. I en
Trots det tekniska förtroendet förblir betydande motvind på väg till kommersiell värde. Uppskattningar för när kvantberäkning kommer att ge en avkastning på investeringen varierar mycket, från tre till tjugo år. Gartner-analytiker Chirag Dekate Noted nått ännu inte den industrin har inte ännu nått det ännu inte. Ändå vid det chatgpt-liknande ögonblicket där tekniken, algoritmer och påverkan blir visceral och obestridlig.” Ett stort hinder är bredare talang gap i kvantteknologi . En 2022-analys av McKinsey framhöll att för varje tre kvantjobböppningar finns det bara en kvalificerad kandidat, ett gap som kan kväva skapandet av det ekosystem som behövs för att översätta kvantfördel till affärsapplikationer. En äldre forskare vid IBM erkände detta och konstaterade:”Utmaningen är inte bara att bygga dessa system utan att skapa ett ekosystem runt dem som kan översätta kvantfördel till en affärsvärde.” IBM: s tillkännagivande uppdaterar kvantraset från en tävling om vetenskaplig upptäckt till en av metodisk teknik och systemintegration. Medan företaget har avslöjat sin väg, kommer resan till en verkligt praktisk och kommersiellt genomförbar kvantdator att bero lika mycket på att bygga en skicklig arbetskraft och ett robust mjukvaruekosystem som det kommer att prestanda för själva hårdvaran. De kommande fem åren kommer att avgöra om denna”realistiska väg”kan navigera i de mycket verkliga utmaningarna som ligger framför. “Kvantitetskontroller med låg densitet paritet”(QLDPC). Denna roman”Gross Code”-metod erbjuder enligt uppgift en tiofaldig minskning av antalet fysiska qubits som behövs per logisk qubit.
Den långa vägen till 2029
från vetenskaplig utmaning till kommersiell livskraft