
IBM afirma haber demostrado lo que denomina "ventaja cuántica de confianza", asegurando que un ordenador cuántico completó un cálculo más allá del alcance de los principales métodos de simulación clásicos, al tiempo que proporcionó 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 ordenadores cuánticos tolerantes a fallos. El experimento no cambia materialmente las perspectivas de seguridad a corto plazo de Bitcoin. Aun así, se suma a un creciente cuerpo de investigación destinado a superar uno de los mayores obstáculos de la computación cuántica: corregir errores de forma fiable mientras se escala a sistemas más grandes.
La ventaja cuántica se refiere a cualquier hito en el que un ordenador cuántico resuelve un problema práctico de forma más rápida, barata o eficiente que el mejor ordenador clásico posible.
"Ahora estamos firmemente en la era de la ventaja cuántica", dijo Jay Gambetta, Director de Investigación de IBM y Miembro de IBM, en un comunicado. "Este hito da a científicos, desarrolladores y empresas una nueva base para confiar en los ordenadores cuánticos 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 cúbits lógicos utilizando una nueva técnica de corrección de errores, completando un cálculo en aproximadamente 15 minutos que, según IBM, requeriría cantidades de tiempo poco prácticas utilizando los principales métodos de simulación clásicos actuales. El experimento ejecutó 2.415 operaciones lógicas de dos cúbits y 468 puertas T lógicas, al tiempo que redujo las tasas de error lógico a aproximadamente una décima parte de la tasa de error físico subyacente.
IBM afirma que el experimento también aborda una crítica de larga data a las demostraciones de ventaja cuántica: la verificación. En lugar de basarse en el muestreo de circuitos aleatorios tradicional, 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", añadió Bill Fefferman, Profesor Asociado de la Universidad de Chicago. "Este experimento desarrolla técnicas para caracterizar mejor la fidelidad de los estados cuánticos complejos bajo ruido, aumentando la confianza en que el ordenador cuántico está resolviendo un problema computacionalmente difícil."
El anuncio sigue a varios hitos que IBM estableció en su hoja de ruta Starling. Lanzada el pasado junio, la hoja de ruta apunta a un ordenador cuántico tolerante a fallos a gran escala 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 cúbits 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 de gato" GHZ de 120 cúbits, seguido un mes después por la introducción de su procesador Nighthawk de 120 cúbits 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 considera más un avance técnico incremental hacia el 'Día Q' que un cambio en el panorama de amenazas. Bitcoin se basa en criptografía de curva elíptica para firmas digitales, y los investigadores generalmente estiman que romper el cifrado de la red requeriría miles de cúbits lógicos operando en un ordenador cuántico tolerante a fallos, muy por encima de los 70 cúbits lógicos demostrados en el último experimento de IBM.