Quantum Elements宣布其量子错误抑制工具Orbit接入Qiskit函数目录
2026年7月23日——量子计算开发者AI数字孪生提供商Quantum Elements今日宣布,先进量子错误压制工具Orbit将通过IBM Qiskit函数目录(IBM Qiskit Functions Catalog)提供。此次发布将使IBM量子网络成员组织能够直接使用Orbit,为研究人员、开发者及企业量子团队提供一种提升量子电路性能的新方法,同时减少常与错误缓解和压制方法相关的时间、成本及工作流摩擦。
Orbit旨在帮助用户在无需深厚专业知识的情况下应用先进的错误压制技术,同时改进电路执行,避免额外的处理开销和延长编译时间。对于致力于在给定预算内提升输出的IBM量子网络用户而言,这种效率意义重大。量子运行时间仍是该领域最宝贵的资源之一,尤其对科学计算团队、评估量子算法的企业团队以及学术研究人员而言。通过减少工作流摩擦和不必要的开销,Orbit帮助用户运行更多电路、测试更多想法、从可用量子计算时间中提取更多价值,并在有限的量子计算预算内运行更多电路。
该函数还兼容中电路测量和动态电路——这两者对容错量子计算至关重要。Orbit的一个显著特点是能够将动态解耦应用于这些动态电路工作流,从而帮助抑制传统静态电路技术(如错误缓解)难以处理的噪声环境。
“量子计算性能的提升必须实用、可及且注重成本,”Quantum Elements首席执行官Izhar Medalsy表示。“Orbit的构建旨在让用户在不使工作流复杂化的情况下,实际获得先进的错误压制能力。用户可以看到最终电路,保持自身电路完整,并避免可能拖慢实验进程、增加成本的经典量子开销。”
此次函数发布也反映了Quantum Elements更广泛的使命:将基础量子研究转化为面向实际用户的实用软件工具。Orbit建立在数十年的动态解耦研究之上,这项技术最初发展于核磁共振领域,后来被应用于量子计算,以保护脆弱的量子态免受噪声干扰。
Quantum Elements联合创始人兼首席科学官Daniel Lidar是量子计算领域的领军人物,他帮助开发了这些错误压制方法背后的理论与实践基础。通过Orbit,Quantum Elements将这一研究以非量子专家也可使用的形式纳入Qiskit函数目录。
“通过将Quantum Elements的Orbit纳入Qiskit函数目录,我们正在让先进的错误压制技术更易获取、测试和集成到真实的量子工作流中,造福我们全球的IBM量子网络成员社区,”IBM量子采用与业务发展副总裁Scott Crowder表示。
作为Qiskit函数,Orbit将为IBM量子网络成员提供一条简化的路径,将Quantum Elements的错误压制能力集成到其现有工作流中。该函数适用于广泛的用户群体,从学术科学家和算法研究人员到探索量子应用(如化学、材料、密码学、优化及金融建模)的企业团队。


