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AI・テクノロジー

量子誤り訂正が変えるコンピューティングの未来:Google・IBM・富士通が切り拓く実用化への道

はじめに — 2026年、量子コンピューティングのパラダイム転換 2026年、量子コンピューティングは静かに、しかし確実にパラダイムを転換させています。 ここ数年、「何百量子ビット」「何千量子ビット」という数字の競争が続いてきました。しかし、現場の研究者やエンジニアは誰もが同じ壁に直面していました——エラーです。量子ビットはあまりにもデリケートで、理論上の計算力を実世界で発揮するには、まず「間違いを正す」技術を確立しなければなりませんでした。 2026年は、その壁に亀裂が入った年として記憶されるでしょう。 * GoogleのWillowプロセッサが、量子誤り訂正の概念提唱から約30年間誰も破れなかった「閾値(しきいち)」を初めて下回りました。 * IBMはNighthawkプロセッサで量子優位性の商業実証を狙うと同時に、Loonプロセッサでフォールトトレラント(誤り耐性)計算の要素技術を10倍の速度で実証しています。 * 富士通・理研は世界最大級となる256量子ビットの超伝導量子コンピュータを外部提供し、2026年度には1000量子ビット機の稼働を予定しています。
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科学・研究

量子コンピューティングは「トランジスタ・モーメント」を迎えた — 2026年のブレイクスルーが変える計算の地図

はじめに — 「あと数十年」と言われていた技術が、突然「あと数年」になった 2026年、量子コンピューティングの世界で地殻変動が起きた。 それまで「実用化はあと数十年先」と信じられていたこの技術が、突如として「あと数年」という射程に入ってきたのだ。その転換点をもたらしたのは、Harvard大学Mikhail Lukin教授の研究チームによる、448個の中性ルビジウム原子を使った耐障害性量子計算の実証だった(Nature誌2025年11月号掲載)。この単一の実験が、産業全体のロードマップを10年以上前倒しにした。 「トランジスタ・モーメント」とは何か 1947年12月、Bell研究所で世界初のトランジスタが発明された。当時、ほとんどの人はその重要性を理解していなかった。真空管を置き換える「小さなスイッチ」に過ぎない — そう見えたからだ。しかし、この発明が半導体革命を引き起こし、現代のあらゆるデジタル技術の基盤となった。 量子コンピューティングは今、まさにこの「トランジスタ・モーメント」を迎えている。単なる実験室の成果ではなく、産業化への明確な道筋が見え始めた瞬間だ。IBMは
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