En resumen
- IBM dice que demostró una "ventaja cuántica confiable" utilizando 70 qubits lógicos y un nuevo método de corrección de errores.
- El experimento completó un cálculo más allá del alcance de los principales métodos de simulación clásica, proporcionando evidencia estadística de que el resultado era preciso.
- El anuncio marca otro hito en la hoja de ruta cuántica de IBM, aunque el hardware sigue muy por debajo de lo que se cree necesario para amenazar a Bitcoin.
IBM dice que ha demostrado lo que llama "ventaja cuántica confiable", afirmando que una computadora cuántica completó un cálculo más allá del alcance de los principales métodos de simulación clásica, proporcionando también evidencia estadística de que el resultado era preciso.
Según IBM, el trabajo, realizado con investigadores de la Universidad de Chicago, es el último hito en el esfuerzo de la compañía por construir computadoras cuánticas tolerantes a fallos. El experimento no cambia materialmente la perspectiva de seguridad a corto plazo de Bitcoin. Aún así, se suma a un creciente cuerpo de investigación destinado a superar uno de los mayores obstáculos de la computación cuántica: corregir errores de manera confiable mientras se escala a sistemas más grandes.
La ventaja cuántica se refiere a cualquier hito en el que una computadora cuántica resuelve un problema práctico más rápido, más barato o más eficientemente que la mejor computadora clásica posible.
"Ahora estamos firmemente en la era de la ventaja cuántica", dijo Jay Gambetta, Director de Investigación de IBM y IBM Fellow, en un comunicado. "Este hito brinda a científicos, desarrolladores y empresas una nueva base para confiar en las computadoras cuánticas a medida que escalan a problemas mucho más allá de lo que podemos lograr clásicamente".
En su último anuncio, IBM dijo que los investigadores codificaron 70 qubits lógicos utilizando una nueva técnica de corrección de errores, completando un cálculo en aproximadamente 15 minutos que IBM dice que requeriría cantidades de tiempo poco prácticas utilizando los principales métodos de simulación clásica actuales. El experimento ejecutó 2,415 operaciones lógicas de dos qubits y 468 puertas T lógicas, reduciendo las tasas de error lógico a aproximadamente una décima parte de la tasa de error físico subyacente.
IBM dice que el experimento también aborda una crítica de larga data a las demostraciones de ventaja cuántica: la verificación. En lugar de depender del muestreo tradicional de circuitos aleatorios, los investigadores desarrollaron una alternativa estructurada que permite detectar errores durante el cálculo mientras se preserva la dificultad matemática del problema.
"La verificación sigue siendo uno de los mayores desafíos para establecer firmemente la ventaja cuántica experimental", agregó Bill Fefferman, Profesor Asociado de la Universidad de Chicago. "Este experimento desarrolla técnicas para caracterizar mejor la fidelidad de estados cuánticos difíciles bajo ruido, aumentando la confianza en que la computadora cuántica está resolviendo un problema computacionalmente difícil".
El anuncio sigue varios hitos que IBM estableció en su hoja de ruta de Starling. Publicada en junio pasado, la hoja de ruta apunta a una computadora cuántica a gran escala tolerante a fallos para 2029. La hoja de ruta exige demostraciones verificadas de ventaja cuántica antes de escalar a procesadores modulares y, en última instancia, a un sistema capaz de aproximadamente 200 qubits lógicos y 100 millones de operaciones cuánticas.
Durante el último año, IBM ha seguido avanzando hacia esos objetivos.
En octubre de 2025, los investigadores demostraron un "estado gato" de 120 qubits, seguido un mes después por la introducción de su procesador Nighthawk de 120 qubits y el chip experimental Loon, ambos diseñados para avanzar en la computación tolerante a fallos. A principios de este año, la compañía amplió el acceso público a hardware cuántico más avanzado, dando a los investigadores tiempo adicional para desarrollar algoritmos y técnicas de corrección de errores.
Para Bitcoin, el último experimento se ve mejor como un avance técnico incremental hacia el 'Día Q' que como un cambio en el panorama de amenazas. Bitcoin se basa en la criptografía de curva elíptica para firmas digitales, y los investigadores generalmente estiman que romper el cifrado de la red requeriría miles de qubits lógicos operando en una computadora cuántica tolerante a fallos, muy por encima de los 70 qubits lógicos demostrados en el último experimento de IBM.






