IBM Quantum, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin güncellemesinde büyük ölçekli kuantum kimyası simülasyonları, gerçek kuantum donanımı üzerindeki deneyler ve devreleri iyileştirmek ve hataları işlemek için açık kaynaklı araçlar dahil olmak üzere bir dizi gelişmeyi gözden geçirdi. Şirket güncellemeyi 8 Temmuz 2026'da yayımladı ve platformunun performansı, donanımın ve araştırma ve eğitim kaynaklarının kullanılabilirliğine ilişkin göstergeleri öne çıkardı.
Büyük Ölçekli Protein Simülasyonu
Cleveland Clinic, RIKEN ve IBM tarafından 12.635 atomdan oluşan bir proteini simüle etmek üzere geliştirilen bir iş akışında kullanılan simülasyon yöntemleri, Qiskit topluluğu üzerinden açık kaynak olarak kullanıma sunuldu. Yayımlanan materyaller, IBM'in büyük ölçekli kuantum kimyasında yeni bir dönüm noktası olarak tanımladığı bu çalışmada kullanılan bazı simülasyon yöntemlerinin incelenmesine olanak tanıyor.
Platform ayrıca Quantum Advantage Tracker'dan, gerçek kuantum donanımı üzerinde 120 kübit kullanarak SU(2) türü bir kafes ayar teorisinin dinamiklerini simüle etmeye yönelik bir eğitim deneyi ekledi. Deney, Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü Pilani tarafından sunulan bir araştırmaya dayanıyor ve kuantum ve klasik yöntemlerin karşılaştırılmasına, devrelerin incelenmesine ve klasik simülasyon sınırlarını aşan iş akışının değerlendirilmesine olanak tanıyor.
Hata İşleme ve Simülasyon İçin Yeni Araçlar
IBM; SLC, PEC, TREX ve post-seçim dahil olmak üzere kuantum bilişim hatalarını işleme yönelik birden fazla tekniği bir araya getiren uygulama odaklı bir iş akışı sundu. Eğitim materyali, farklı hata bastırma ve hafifletme yöntemlerini tek bir akışta birleştiren modüler yollar oluşturmayı amaçlayan Qiskit'teki shaded lightcones eklentisine dayanıyor. Bu yolu kullanmaya başlamak için qiskit-ibm-runtime'ın 0.47.0 sürümüne yükseltme yapılması gerekiyor.
IBM ayrıca hata tespiti için Qiskit'e eklenen yeni bir eklenti olan Paulice'ı duyurdu. Eklenti, uzay-zamansal kodlar üzerine kurulu, donanıma uygun Pauli kontrollerini kullanıyor; doğruluğu artırmaya, kaynaklar ile doğruluk arasındaki dengeyi ayarlamaya ve örneklerden elde edilen dağılımları iyileştirmeye odaklanıyor.
Daha büyük sorunları donanımda çalıştırmadan önce test etmesi gereken geliştiriciler için IBM, açık kaynaklı ffsim kütüphanesini öne çıkardı. Kütüphane, simetriyi dikkate alan hızlı fermiyonik devre simülasyonları sağlıyor; bu da kuantum cihazlara geçmeden önce prototiplerin hazırlanmasına, sonuçların doğrulanmasına ve performansın ölçülmesine yardımcı oluyor.
Platform Göstergeleri ve Kullanılabilir Kaynaklar
IBM, EPLG metriğindeki en iyi değerin ibm_boston cihazında %0,19'a ulaştığını, CLOPS metriğindeki en iyi performansın ise altı kuantum işlem birimi üzerinden 330 bini aştığını belirtti. Kullanılabilir toplam kübit sayısı, 15 kuantum işlem birimine dağıtılmış 2210 kübite ulaştı; IBM Quantum veya Qiskit'e atıfta bulunan araştırma makalesi sayısı ise 6183 makaleye ulaştı.
Eğitim alanında IBM, 100 öğrenciye kadar IBM kuantum donanımına ücretsiz ve etkileşimli erişim sağlayan Classroom Accounts hesaplarını; basitleştirilmiş kurulum ve yerleşik gözetim olanaklarıyla kullanıma sundu. Şirket ayrıca simülasyon ve malzeme bilimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yeni algoritmalar geliştirmek için IBM Quantum Credits kullanan projeleri tanıttı ve araştırmacıları deneylerini gerçekleştirmek üzere kredi başvurusunda bulunmaya davet etti.
Open Plan'deki Değişiklikler
20 dakikayı 12 aya kadar uzanan bir süre içinde tüketen Open Plan kullanıcıları, 180 dakika kuantum çalışma süresinin kilidini açabilecek. Plan; gelişmiş donanıma ve ek eğitim kaynaklarına erişimin yanı sıra gerçek kuantum cihazlarında daha fazla deney çalıştırma olanağını içeriyor.