Qedma和HQC2在量子计算机上展示了量子化学前所未有的准确性
2026年9月9日——量子误差缓解软件先驱Qedma Quantum Computing今天与HQC2 团队共同发布了一项合作研究的成果,该团队成员来自哥本哈根大学(KU)、丹麦技术大学(DTU)和南丹麦大学(SDU)。这项研究得出了精确的量子化学结果,证明了误差缓解在量子计算中的价值。Qedma的研究人员将在2026年9月9日至10日举行的Q2B Copenhagen会议上展示这项工作,并另作一场关于量子优势的演讲。
在该研究中,HQC2 与Qedma的研究人员在IBM的Aachen量子处理器上,借助Qedma的QESEM误差缓解软件,采用轨道优化的变分拟设,探索了水分子的势能面。这项工作由哥本哈根大学(KU)的Stephan P. A. Sauer教授和博士后研究员Renato Olarte Hernandez,以及丹麦技术大学(DTU)的Sonia Coriani教授和博士后研究员Emanuele Rossi共同牵头,是Eureka应用量子技术开放征集项目Q-CHEMION的一部分。
该研究实现了量子计算中极高的精度,与未使用QESEM误差缓解获得的原始结果相比,精度提升30–50倍。
当前的量子处理器存在噪声,这可能使量子化学计算变得不可靠和不准确。QESEM误差缓解软件可以减轻当前量子计算机中噪声的影响。QESEM的专利方法使更大、更复杂的量子工作负载得以执行并产生准确结果,而无需等待大规模、完全容错量子计算机的出现。目前,全球领先的企业、学术机构和研究实验室都在使用QESEM。
Qedma首席执行官兼联合创始人Asif Sinay博士表示:“我们对这项合作研究的成果非常满意,它清楚地表明,我们的误差缓解软件有助于在当今含噪声量子设备与未来科学应用所需的高精度量子计算之间架起桥梁。这项工作为在当前硬件上将量子计算用于量子化学提供了有力的概念验证,表明随着所需精度水平的提高,计算结果的准确度也随之提升。”
“在量子化学中,准确性尤其重要,因为即使相对较小的误差也可能影响计算出的分子性质和能量的可靠性,”哥本哈根大学教授Stephan P. A. Sauer表示。“这项研究让我们能够探索误差缓解如何提高当前含噪声量子硬件上化学计算的准确性。研究结果显示了QESEM等方法在帮助实现量子化学应用所需高精度方面的潜力。”
Qedma最近与IBM共同展示了量子优势,精确解析了经典模拟中无法看到的量子材料的动力学。这一结果标志着量子优势首次在商用硬件和软件上实现;当时,多种最先进的经典方法都无法提供一致、可靠的答案。


