
17 березня IBM оголосила про оновлення безкоштовної хмарної платформи IBM Quantum Open Plan, яке збільшує обмеження часу роботи для дослідників і відкриває доступ до передового процесора Heron R2, дозволяючи більшій кількості дослідників виконувати складні квантові експерименти. Цей крок співпадає з прискоренням розробки пост-квантових криптографічних схем розробниками біткоїна, а мета IBM — до кінця 2026 року досягти «квантової переваги».
Зазвичай програма відкритого доступу IBM до квантових обчислень надає користувачам 10 хвилин використання квантового комп’ютера кожні 28 днів. У рамках цього оновлення запроваджено спеціальну акцію: дослідники, які за останні 12 місяців використовували щонайменше 20 хвилин обчислювальної потужності, отримають протягом наступних 12 місяців 180 хвилин часу роботи.
Це оновлення одночасно відкриває доступ до процесора Heron R2 (кодова назва ibm_kingston), що дозволяє виконувати більш просунуті квантові дослідження, включаючи гібридні алгоритми оптимізації, експерименти з помилковим зменшенням та концептуальні перевірки. IBM також планує запустити нові курси для допомоги дослідникам у плануванні досліджень, визначенні застосувань і отриманні фінансування.
IBM заявила: «Відкритий доступ до квантових обчислень не повинен бути лише для початківців, які запускають невеликі схеми. Ми прагнемо забезпечити, щоб навіть серйозні дослідники отримували справжню цінність від IBM Quantum Open Plan.»
Це оновлення є частиною ширшої дорожньої карти IBM щодо розвитку квантових технологій. У жовтні 2025 року дослідники IBM зуміли заплутати 120 кубітів у «котячу» стану з частотою GHz, що демонструє можливість масштабної квантової заплутаності; у листопаді того ж року IBM випустила процесор Nighthawk з 120 кубітами та поставила ціль до кінця 2026 року досягти підтвердженої квантової переваги. Головна мета IBM — до кінця цього десятиліття створити квантовий комп’ютер з корекцією помилок, здатний автоматично виправляти помилки, спричинені квантовим шумом, що дозволить виконувати складні алгоритми, недосяжні для існуючих систем.
З прискоренням досліджень у галузі квантових технологій розробники біткоїна активізували заходи щодо впровадження захисту від пост-квантових атак. Пропозиція щодо покращення біткоїна BIP 360 була об’єднана у репозиторій GitHub і включає такі ключові елементи:
Співавтор BIP 360, криптограф Етан Хейлман зазначив: «Ми прагнемо об’єднати тих, хто вважає важливим ретельно підготуватися — серйозно обміркувати всі питання і підготувати програмне забезпечення — тому що, коли квантова загроза стане реальною, ми вже будемо готові і матимемо відповідь.»
Однак у галузі існують розбіжності щодо термінів і ступеня загрози квантових обчислень. У спільному звіті Ark Invest і компанії Unchained, що займається фінансовими послугами біткоїна, зазначається, що квантові обчислення становлять довгострокову загрозу, а не негайну — поточна потужність квантових комп’ютерів ще дуже далека від здатності зламати криптографію біткоїна. Також BIP 360 ще має пройти офіційний процес розгляду і отримати широку підтримку спільноти, перш ніж його можна буде впровадити у мережу.
IBM оновила Quantum Open Plan, збільшивши час роботи з 10 хвилин кожні 28 днів до 180 хвилин за певних умов, а також відкрила доступ до передового процесора Heron R2. Це дозволяє дослідникам виконувати більш складні квантові експерименти і прискорює дослідження у сферах пост-квантової криптографії та зменшення помилок.
BIP 360 вводить нову архітектуру вихідних транзакцій і забороняє використання функції «виходу за допомогою ключового шляху», яка потенційно може бути використана квантовим комп’ютером для обчислення приватного ключа. Це створює основу для майбутньої інтеграції пост-квантових підписів. Однак цей протокол ще має пройти офіційне схвалення і широке обговорення у спільноті, і наразі не впроваджений у основну мережу.
За даними спільного звіту Ark Invest і Unchained, поточна потужність квантових комп’ютерів ще дуже далека від здатності зламати криптографію біткоїна. План IBM щодо створення квантового комп’ютера з корекцією помилок передбачає досягнення цієї цілі ближче до кінця десятиліття (близько 2029–2030 років). Тому квантова загроза наразі оцінюється як довгострокова, а не негайна.