{"id":15899,"date":"2026-09-17T18:05:23","date_gmt":"2026-09-17T21:05:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/?p=15899"},"modified":"2026-09-17T18:05:23","modified_gmt":"2026-09-17T21:05:23","slug":"novo-teste-coloca-computadores-quanticos-lado-a-lado-e-revela-quanto-falta-para-maquinas-uteis-no-mundo-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/?p=15899","title":{"rendered":"Novo teste coloca computadores qu\u00e2nticos lado a lado e revela quanto falta para m\u00e1quinas \u00fateis no mundo real"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Um novo benchmark desenvolvido para comparar computadores qu\u00e2nticos em uma mesma escala revelou diferen\u00e7as significativas entre m\u00e1quinas de ponta \u2014 e tamb\u00e9m mostrou que a tecnologia ainda est\u00e1 muito distante de executar alguns dos c\u00e1lculos para os quais foi desenvolvida.<\/p>\n<p>Chamado de <strong>Quantum Universal Operation Performance System (QUOPS)<\/strong>, o teste foi criado por uma equipe liderada pelo Sandia National Laboratories, nos Estados Unidos. Pesquisadores aplicaram o benchmark a sistemas de <strong>Google, IBM e Quantinuum<\/strong> para medir n\u00e3o apenas a velocidade das m\u00e1quinas, mas tamb\u00e9m o tamanho dos circuitos qu\u00e2nticos relevantes que elas conseguem executar com sucesso.<\/p>\n<p>O resultado mais importante \u00e9 que o melhor desempenho registrado em hardware f\u00edsico foi de <strong>1.824 QUOPS<\/strong>, enquanto problemas considerados grandes desafios para a computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica exigiriam algo entre <strong>250 milh\u00f5es e 340 milh\u00f5es de QUOPS<\/strong>.<\/p>\n<p>Isso significa que os computadores qu\u00e2nticos atuais ainda precisam aumentar sua capacidade computacional em aproximadamente <strong>100 mil vezes<\/strong> para alcan\u00e7ar esse tipo de aplica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-novo-benchmark-tenta-criar-uma-regua-unica\">Novo benchmark tenta criar uma r\u00e9gua \u00fanica<\/h2>\n<ul>\n<li>At\u00e9 agora, n\u00e3o havia uma maneira de comparar diretamente o poder computacional de diferentes sistemas qu\u00e2nticos usando uma mesma escala;<\/li>\n<li>Os m\u00e9todos tradicionais costumam avaliar caracter\u00edsticas individuais, como a quantidade de qubits \u2014 equivalentes qu\u00e2nticos dos bits usados em computadores convencionais \u2014 e as taxas de erro de opera\u00e7\u00f5es espec\u00edficas;<\/li>\n<li>O QUOPS adota uma abordagem diferente. O teste executa padr\u00f5es aleat\u00f3rios de opera\u00e7\u00f5es entre qubits que funcionam como representa\u00e7\u00f5es de circuitos semelhantes aos utilizados em determinados c\u00e1lculos cient\u00edficos;<\/li>\n<li>Dessa maneira, o benchmark procura medir o tamanho dos maiores circuitos computacionalmente relevantes que uma m\u00e1quina consegue executar corretamente, al\u00e9m da velocidade com que realiza essas opera\u00e7\u00f5es;<\/li>\n<li>A ideia \u00e9 oferecer uma compara\u00e7\u00e3o mais direta entre arquiteturas diferentes.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quantinuum-google-e-ibm-apresentam-resultados-muito-diferentes\">Quantinuum, Google e IBM apresentam resultados muito diferentes<\/h2>\n<p>Os testes mostraram diferen\u00e7as consider\u00e1veis entre os computadores analisados, relacionadas \u00e0s pr\u00f3prias arquiteturas utilizadas para constru\u00ed-los.<\/p>\n<p>O <strong>Helios-1<\/strong>, processador de \u00edons aprisionados da Quantinuum, foi capaz de lidar com os maiores c\u00e1lculos entre os sistemas avaliados. A m\u00e1quina alcan\u00e7ou uma pontua\u00e7\u00e3o superior a <strong>1.500 QUOPS<\/strong>.<\/p>\n<p>Uma das vantagens da arquitetura \u00e9 a disposi\u00e7\u00e3o flex\u00edvel dos qubits, que permite que eles se comuniquem com qualquer outro qubit. O problema \u00e9 que o deslocamento dos \u00edons leva tempo, tornando o sistema relativamente lento.<\/p>\n<p>Os processadores supercondutores da <strong>Google e da IBM<\/strong> seguem uma estrat\u00e9gia diferente. Neles, os qubits s\u00e3o organizados em grades r\u00edgidas nos chips, o que limita a comunica\u00e7\u00e3o entre determinados qubits. Como consequ\u00eancia, os sistemas apresentaram pontua\u00e7\u00f5es de aproximadamente <strong>200 QUOPS<\/strong>.<\/p>\n<p>Por outro lado, as m\u00e1quinas supercondutoras s\u00e3o consideravelmente mais r\u00e1pidas. O processador <strong>Willow<\/strong>, do Google, chegou a executar <strong>20 milh\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es por segundo<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Leia mais:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/olhardigital.com.br\/2026\/09\/08\/ciencia-e-espaco\/brasil-da-um-passo-proprio-rumo-a-computacao-quantica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Brasil d\u00e1 um passo pr\u00f3prio rumo \u00e0 computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/olhardigital.com.br\/2026\/08\/19\/ciencia-e-espaco\/ibm-cria-geladeira-quantica-quase-200-vezes-mais-fria-que-o-espaco-profundo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IBM cria \u201cgeladeira qu\u00e2ntica\u201d quase 200 vezes mais fria que o espa\u00e7o profundo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/olhardigital.com.br\/2026\/08\/08\/ciencia-e-espaco\/computacao-quantica-tecnologia-revolucionaria-nao-substituira-seu-notebook\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica: tecnologia revolucion\u00e1ria n\u00e3o substituir\u00e1 seu notebook<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Processadores supercondutores da Google e da IBM seguem uma estrat\u00e9gia diferente \u2013 Imagem: gorodenkoff\/iStock<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-velocidade-nao-e-suficiente\">Velocidade n\u00e3o \u00e9 suficiente<\/h2>\n<p>Os resultados tamb\u00e9m mostram por que medir apenas a velocidade de um computador qu\u00e2ntico pode ser enganoso.<\/p>\n<p>Uma m\u00e1quina pode executar opera\u00e7\u00f5es muito rapidamente, mas ainda assim n\u00e3o conseguir realizar um circuito suficientemente grande para solucionar um problema \u00fatil. \u00c9 justamente essa diferen\u00e7a que o QUOPS procura capturar.<\/p>\n<p>O potencial da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica est\u00e1 associado a problemas extremamente complexos, como a quebra da criptografia <strong>RSA-2048<\/strong>, amplamente utilizada na seguran\u00e7a digital, e a modelagem de mol\u00e9culas complexas para aplica\u00e7\u00f5es em qu\u00edmica.<\/p>\n<p>Para executar esses c\u00e1lculos, seriam necess\u00e1rios aproximadamente <strong>250 milh\u00f5es a 340 milh\u00f5es de QUOPS<\/strong>. O maior resultado obtido at\u00e9 agora em hardware f\u00edsico, por\u00e9m, foi de apenas <strong>1.824 QUOPS<\/strong>.<\/p>\n<p>Na pr\u00e1tica, portanto, existe uma diferen\u00e7a de cerca de <strong>cinco ordens de magnitude<\/strong> entre a capacidade atual e a necess\u00e1ria para esses desafios.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-computadores-quanticos-ainda-precisam-evoluir-muito\">Computadores qu\u00e2nticos ainda precisam evoluir muito<\/h2>\n<p>Fechar esse enorme intervalo exigir\u00e1 avan\u00e7os em diferentes aspectos da tecnologia. De acordo com o estudo, ser\u00e1 necess\u00e1rio reduzir significativamente as taxas de erro, aumentar o n\u00famero de qubits f\u00edsicos ou desenvolver arquiteturas de computadores qu\u00e2nticos mais eficientes.<\/p>\n<p>Os autores resumem o tamanho do desafio afirmando que a capacidade computacional precisa crescer em <strong>cinco ordens de magnitude<\/strong>, o que refor\u00e7a a import\u00e2ncia de abordagens de computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica tolerantes a falhas.<\/p>\n<p>A compara\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m evidencia que n\u00e3o existe uma arquitetura claramente superior em todos os aspectos avaliados.<\/p>\n<p>O Helios-1 conseguiu executar circuitos maiores, mas \u00e9 mais lento. Google e IBM, por sua vez, alcan\u00e7aram velocidades de opera\u00e7\u00e3o muito maiores, mas tiveram pontua\u00e7\u00f5es QUOPS menores. Essas diferen\u00e7as est\u00e3o diretamente relacionadas \u00e0s escolhas feitas no desenvolvimento de cada sistema.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-o-benchmark-e-importante\">Por que o benchmark \u00e9 importante<\/h2>\n<p>Para os pesquisadores, uma r\u00e9gua comum pode ajudar a acompanhar de maneira mais transparente a evolu\u00e7\u00e3o da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica.<\/p>\n<p>Em vez de analisar apenas n\u00fameros isolados, como quantidade de qubits ou velocidade de determinadas opera\u00e7\u00f5es, o QUOPS procura medir a capacidade efetiva das m\u00e1quinas de executar circuitos de tamanho relevante.<\/p>\n<p>O objetivo \u00e9 permitir que cientistas e outros envolvidos no desenvolvimento da tecnologia acompanhem o progresso dos sistemas e verifiquem de maneira independente sua capacidade computacional.<\/p>\n<p>O estudo que apresenta o benchmark, intitulado \u201cBenchmarking the computational power of quantum computers\u201d, foi publicado no servidor de preprints <em><a href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.48550\/arxiv.2609.12146\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">arXiv<\/a><\/em>.<\/p>\n<p>O post <a href=\"https:\/\/olhardigital.com.br\/2026\/09\/17\/ciencia-e-espaco\/novo-teste-coloca-computadores-quanticos-lado-a-lado-e-revela-quanto-falta-para-maquinas-uteis-no-mundo-real\/\">Novo teste coloca computadores qu\u00e2nticos lado a lado e revela quanto falta para m\u00e1quinas \u00fateis no mundo real<\/a> apareceu primeiro em <a href=\"https:\/\/olhardigital.com.br\/\">Olhar Digital<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um novo benchmark desenvolvido para comparar computadores qu\u00e2nticos em uma mesma escala revelou diferen\u00e7as significativas entre m\u00e1quinas de ponta \u2014 e tamb\u00e9m mostrou que a tecnologia ainda est\u00e1 muito distante de executar alguns dos c\u00e1lculos para os quais foi desenvolvida. Chamado de Quantum Universal Operation Performance System (QUOPS), o teste foi criado por uma equipe<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":15900,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"https:\/\/olhardigital.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/computador-quantico-1024x540.jpg","fifu_image_alt":"Novo teste coloca computadores qu\u00e2nticos lado a lado e revela quanto falta para m\u00e1quinas \u00fateis no mundo real","footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-15899","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15899"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15899\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15900"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilheusnews.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}