A IBM Quantum apresentou, em sua atualização do segundo trimestre de 2026, um conjunto de avanços que inclui simulação de química quântica em larga escala, experimentos em hardware quântico real e ferramentas de código aberto para otimização de circuitos e tratamento de erros. A empresa publicou a atualização em 8 de julho de 2026, destacando indicadores sobre o desempenho de sua plataforma, a disponibilidade de hardware e os recursos de pesquisa e educação.
Simulação de uma proteína em larga escala
Os métodos de simulação usados em um fluxo de trabalho desenvolvido pela Cleveland Clinic, RIKEN e IBM para simular uma proteína composta por 12.635 átomos estão disponíveis como código aberto por meio da comunidade Qiskit. Os materiais publicados permitem explorar alguns dos métodos de simulação usados nesse trabalho, que a IBM descreve como um novo marco na química quântica em larga escala.
A plataforma também adicionou um experimento educacional do Quantum Advantage Tracker para simular a dinâmica de uma teoria de calibre em rede do tipo SU(2) usando 120 qubits em hardware quântico real. O experimento baseia-se em uma pesquisa apresentada pelo Birla Institute of Technology and Science, Pilani, e permite comparar métodos quânticos e clássicos, além de examinar os circuitos e o fluxo de trabalho que ultrapassa os limites da simulação clássica.
Novas ferramentas para tratamento de erros e simulação
A IBM apresentou um fluxo de trabalho orientado à execução que combina várias técnicas de tratamento de erros da computação quântica, incluindo SLC, PEC, TREX e pós-seleção. O material educacional baseia-se na adição shaded lightcones ao Qiskit, com o objetivo de criar caminhos modulares que reúnam diferentes métodos de supressão e mitigação de erros em um único fluxo. Para começar a usar esse caminho, é necessário atualizar para a versão 0.47.0 do qiskit-ibm-runtime.
A IBM também anunciou o Paulice, uma nova extensão do Qiskit dedicada à detecção de erros. A extensão usa verificações de Pauli adaptadas ao hardware e baseadas em códigos espaço-temporais, com foco em aumentar a precisão, ajustar o equilíbrio entre recursos e precisão e melhorar as distribuições resultantes das amostras.
Para desenvolvedores que precisam testar problemas maiores antes de executá-los no hardware, a IBM destacou a biblioteca de código aberto ffsim. A biblioteca oferece uma simulação rápida de circuitos fermiônicos que considera a simetria, ajudando na criação de protótipos, na validação de resultados e na medição do desempenho antes da transição para dispositivos quânticos.
Indicadores da plataforma e recursos disponíveis
A IBM informou que o melhor valor da métrica EPLG foi de 0,19% no dispositivo ibm_boston, enquanto o melhor desempenho da métrica CLOPS ultrapassou 330 mil em seis unidades de processamento quântico. O número total de qubits disponíveis chegou a 2.210 qubits, distribuídos em 15 unidades de processamento quântico, enquanto o número de artigos de pesquisa que citam a IBM Quantum ou o Qiskit chegou a 6.183 artigos.
Na área educacional, a IBM disponibilizou as Classroom Accounts, que oferecem a até 100 estudantes acesso gratuito e interativo ao hardware quântico da IBM, com configuração simplificada e recursos de supervisão integrados. A empresa também apresentou projetos que usam IBM Quantum Credits para desenvolver novos algoritmos em áreas que incluem simulação e ciência dos materiais, e convidou pesquisadores a se candidatarem a créditos para realizar seus experimentos.
Mudanças no plano Open Plan
Os usuários do Open Plan que consumiram 20 minutos durante um período de até 12 meses agora podem desbloquear 180 minutos de tempo de execução quântica. O plano inclui acesso a hardware avançado, recursos educacionais adicionais e a execução de mais experimentos em dispositivos quânticos reais.