Una laptop resuelve el problema que D-Wave aseguró que solo las computadoras cuánticas podían resolver
Físicos del Instituto Flatiron de la Fundación Simons y de la Universidad de Boston han demostrado que una computadora clásica incluso una laptop personal puede resolver un complejo problema de dinámica cuántica que anteriormente se afirmaba estar fuera del alcance de cualquier máquina convencional, refutando de hecho la resonante declaración de supremacía cuántica de [D-Wave Quantum Inc. 12,37%] hecha en marzo de 2025.
Una Laptop Iguala a un Procesador de 5.000 Cúbits
La investigación, publicada el 21 de mayo en Science, demuestra que un algoritmo de redes tensoriales puede simular la dinámica de recocido cuántico de sistemas de espín desordenados con una precisión comparable a la reportada por el procesador prototipo Advantage2 de D-Wave.
Joseph Tindall, investigador del Centro de Física Cuántica Computacional del Instituto Flatiron, realizó gran parte de los cálculos iniciales en una laptop utilizando ITensor, una biblioteca de software de alto rendimiento para redes tensoriales desarrollada en el CCQ.[simonsfoundation 2]
Tindall describió las redes tensoriales como “un archivo zip para la función de onda, en el que tomas toda esa información y la comprimes en esta estructura de datos matemática llena de pequeñas tablas de números interconectadas entre sí”.
Las simulaciones convergieron en soluciones que coincidieron con las predicciones teóricas y concordaron con los resultados reportados por los investigadores de computación cuántica, sin necesidad de ninguna computadora cuántica.[phys 1]
La Afirmación Original de Supremacía
El artículo de D-Wave publicado en Science en marzo de 2025 afirmaba que su computadora cuántica de recocido podía simular la dinámica cuántica en vidrios de espín programables un problema de materiales magnéticos en cuestión de minutos, una tarea que la empresa estimó llevaría casi un millón de años en la supercomputadora Frontier del Laboratorio Nacional Oak Ridge y consumiría más energía que la producción eléctrica anual mundial.
El CEO de D-Wave, Alan Baratz, lo calificó como “la primera y única demostración mundial de supremacía computacional cuántica en un problema útil”.[dwavequantum 2]
La afirmación generó un escepticismo inmediato. Como informó Science News en su momento, otro grupo ya había encontrado la manera de que una supercomputadora clásica resolviera un subconjunto del mismo problema en poco más de dos horas.
El nuevo trabajo del equipo de Flatiron va más lejos: aborda el benchmark completo y lo ejecuta en hardware modesto.[sciencenews]
Implicaciones para la Computación Cuántica
La nueva metodología adapta un algoritmo matemático de la década de 1980 a las redes tensoriales modernas, abriendo caminos para la investigación sobre dinámica cuántica y problemas de optimización.
El resultado no significa que las computadoras cuánticas sean inútiles; más bien, delimita con mayor precisión dónde comienza la ventaja cuántica.[quantumzeitgeist 1]
El hallazgo representa el último capítulo de una pugna constante entre la computación cuántica y la clásica, en la que cada supuesta aceleración cuántica lleva a los investigadores clásicos a encontrar algoritmos más eficientes, elevando continuamente el listón para demostrar una verdadera superioridad cuántica.