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IBM 宣布其核心量子错误纠正算法已成功在 AMD 的商用 FPGA 芯片上实时运行,速度比纠错所需快约 10 倍。此举突破了量子计算长期以来量子位脆弱、错误率高的难题,解决了量子计算机走向实际应用的最大障碍。IBM 采用高效的量子低密度奇偶校验码(qLDPC),大幅降低了纠错的经典计算复杂度,使得原本依赖昂贵定制硬件的任务得以转移到通用硬件上。这一“经典-量子混合”解决方案的成功验证,不仅重塑了量子技术的商业可行性,也巩固了 AMD 在下一代计算架构中的供应商地位,并为后量子加密(PQC)解决方案的加速整合奠定了基础。
💡 **量子错误纠正的突破性进展**:IBM 成功在 AMD 的商用 FPGA 芯片上实时运行了其量子错误纠正算法,速度显著超越了实时纠错的所需速度。这标志着量子计算在克服量子位脆弱性和高错误率方面的重大进展,为量子计算机从理论走向实际应用扫清了关键障碍。
🔑 **高效 qLDPC 算法与通用硬件融合**:IBM 采用先进的量子低密度奇偶校验码(qLDPC)技术,特别是双变量自行车码(Bivariate Bicycle Code),显著提高了编码效率。该算法大幅降低了实时解码的经典计算复杂度,使得原本需要昂贵定制 ASIC 完成的纠错任务,现在能够高效地转移到 AMD 的商用 FPGA 等通用硬件上执行,实现了纳秒级的实时响应。
🤝 **IBM 与 AMD 战略合作成果显著**:此次成功是 IBM 与 AMD 战略合作的直接体现。通过将 AMD 的 CPU、GPU 和 FPGA 芯片整合进量子计算生态,承担关键的实时控制、数据处理和错误纠正任务,IBM 的混合架构策略得到了有效验证。这一合作巩固了 AMD 在下一代计算架构中的核心供应商地位,并为量子技术的工程化和规模化部署奠定了基础。
🚀 **重塑量子技术商业可行性与未来展望**:将核心的错误纠正功能从昂贵的定制硬件转移到易于获取的 FPGA 芯片上,不仅验证了 IBM 混合架构策略的可行性,也极大地提升了量子技术的商业可行性。这预示着通用量子计算机的部署将更加灵活,并加速后量子加密(PQC)解决方案的整合,从而提升全球数据安全能力。
本周五,IBM 量子副总裁杰伊·甘贝塔(Jay Gambetta)向路透社(Reuters)透露:他们成功地在 AMD 的商用现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array, FPGA)芯片上,实时运行了其核心的量子错误纠正算法,最后运行速度比实时纠错所需速度快出约整整 10 倍。
消息一出,引发了全球科技界的广泛关注。在纽约交易时段内,AMD 的市值在当日交易中出现大幅上涨,日涨幅达到约
7.6%,市值上涨约
290 亿美元(折合人民币 2,000 亿)。而同一时间,IBM 的股票也出现了约 8% 的强劲增长。

图 | AMD 周五股价涨幅(来源:Yahoo!finance)
此次资本市场的反应,其根源在于量子计算领域一个多年的核心难题,被 IBM 的“经典-量子混合”解决方案所突破。
长期以来,量子计算机的量子位(Qubit)因其固有的脆弱性和环境敏感性,导致极高的错误率,这构成了其从前沿理论走向实际应用的最大障碍。为了维持计算的准确性,量子系统需要一套复杂的控制和纠错机制,而以往这些组件往往依赖于定制化且价格高昂的专属硬件。
然而,IBM 此次方案,直接打破了量子系统对昂贵定制硬件(如专用的量子控制单元)的固有依赖。其核心技术突破,在于 IBM 采用了高效的量子低密度奇偶校验码(qLDPC),这种代码(具体为 IBM 提出的双变量自行车码,Bivariate Bicycle Code)带来了极高的编码效率,相比于主流的表面码,qLDPC 能用少 10 倍的物理量子位来编码和保护一个稳定的逻辑量子位。
因为 qLDPC 算法大幅降低了实时解码的经典计算复杂度,原本必须依赖定制 ASIC 才能在几十微秒时限内完成的纠错任务,现在可以转移到商用的通用硬件(如 AMD 的 FPGA 芯片)上运行,并实现纳秒级的实时响应。为此,IBM 开发了名为 Relay-BP 的新型解码器架构,其效率比其他主流解码器提升了 5 到 10 倍,从而无需大型高性能计算(HPC)集群即可完成实时解码。
在今年 8 月,IBM 与 AMD 的合作便已开始——双方联合发布了关于“量子中心超级计算”的战略计划。旨在探索如何将量子计算机与现有的高性能经典计算(High-Performance Computing, HPC)架构进行深度融合。如今的成功正是这一混合架构策略的具体而有效的落地验证。AMD 提供的 CPU、GPU,以及如今被证明至关重要的 FPGA 芯片,被整合进量子计算生态,承担起原本由定制量子硬件负责的实时控制、数据处理和重要的错误纠正任务。

图 | IBM 量子计算机(来源:IBM)
当时,IBM 的路线图里清晰地描绘了在 2028 年交付代号为“Starling”(椋鸟)的大规模容错量子计算机的目标,该系统预计能利用 200 个逻辑量子位执行一亿次量子操作。
现在,在距离 2028 年目标尚有三年之久的关键时刻,经甘贝塔博士确认,这项里程碑式的算法工作已经比原定计划提前了整整一年完成。

图 | IBM 项目发展路线图(来源: IBM)