IBM Quantum presentó en su actualización del segundo trimestre de 2026 una serie de avances que incluyen simulación de química cuántica a gran escala, experimentos en hardware cuántico real y herramientas de código abierto para optimizar circuitos y procesar errores. La empresa publicó la actualización el 8 de julio de 2026, destacando indicadores sobre el rendimiento de su plataforma, la disponibilidad del hardware y los recursos de investigación y educación.
Simulación de una proteína a gran escala
Los métodos de simulación utilizados en un flujo de trabajo desarrollado por Cleveland Clinic, RIKEN e IBM para simular una proteína compuesta por 12.635 átomos ya están disponibles como código abierto a través de la comunidad de Qiskit. Los materiales publicados permiten explorar algunos de los métodos de simulación empleados en este trabajo, que IBM describe como un nuevo hito en la química cuántica a gran escala.
La plataforma también añadió un experimento educativo de Quantum Advantage Tracker para simular dinámicas de una teoría de gauge reticular de tipo SU(2) utilizando 120 cúbits en hardware cuántico real. El experimento se basa en una investigación presentada por el Instituto Birla de Tecnología y Ciencia de Pilani, y permite comparar métodos cuánticos y clásicos, así como examinar los circuitos y el flujo de trabajo que supera los límites de la simulación clásica.
Nuevas herramientas para el procesamiento de errores y la simulación
IBM presentó un flujo de trabajo orientado a la ejecución que combina varias técnicas para procesar errores de la computación cuántica, entre ellas SLC, PEC, TREX y el posprocesamiento de selección. El material educativo se basa en la incorporación de shaded lightcones en Qiskit, con el objetivo de crear rutas modulares que combinen distintos métodos para suprimir y mitigar los efectos de los errores en un solo flujo. Para comenzar a utilizar esta ruta es necesario actualizar a la versión 0.47.0 de qiskit-ibm-runtime.
IBM también anunció Paulice, una nueva extensión de Qiskit dedicada a la detección de errores. La extensión utiliza comprobaciones de Pauli adaptadas al hardware y basadas en códigos espaciotemporales, con énfasis en aumentar la precisión, ajustar el equilibrio entre recursos y precisión y mejorar las distribuciones resultantes del muestreo.
Para los desarrolladores que necesitan probar problemas de mayor tamaño antes de ejecutarlos en hardware, IBM destacó la biblioteca de código abierto ffsim. La biblioteca ofrece una simulación rápida de circuitos fermiónicos que tiene en cuenta la simetría, lo que ayuda a crear prototipos, validar resultados y medir el rendimiento antes de pasar a los dispositivos cuánticos.
Indicadores de la plataforma y recursos disponibles
IBM señaló que el mejor valor de la métrica EPLG alcanzó el 0,19% en el dispositivo ibm_boston, mientras que el mejor rendimiento de la métrica CLOPS superó los 330.000 en seis unidades de procesamiento cuántico. El número total de cúbits disponibles alcanzó los 2.210 cúbits, distribuidos en 15 unidades de procesamiento cuántico, mientras que el número de artículos de investigación que citan IBM Quantum o Qiskit llegó a 6.183 artículos.
En el ámbito educativo, IBM puso a disposición las cuentas Classroom Accounts, que proporcionan hasta 100 estudiantes acceso gratuito e interactivo al hardware cuántico de IBM, con una configuración simplificada y capacidades de supervisión integradas. La empresa también presentó proyectos que utilizan IBM Quantum Credits para desarrollar nuevos algoritmos en áreas que incluyen la simulación y la ciencia de materiales, e invitó a los investigadores a solicitar créditos para realizar sus experimentos.
Cambios en el plan Open Plan
Los usuarios del plan Open Plan que hayan consumido 20 minutos durante un periodo de hasta 12 meses pueden desbloquear 180 minutos de tiempo de ejecución cuántica. El plan incluye acceso a hardware avanzado, recursos educativos adicionales y la posibilidad de ejecutar más experimentos en dispositivos cuánticos reales.