„Google“ го претстави алгоритмот "Quantum Echoes" на квантниот чип "Willow", кој работи 13.000 пати побрзо од најдобрите суперкомпјутери. Ова откритие претставува прв потврден квантен пробив и клучен чекор кон практичната примена на квантното пресметување.
„Google“ објави значајна пресвртница во областа на квантната технологија, откривајќи дека нивниот нов алгоритам "Quantum Echoes", развиен на квантниот чип "Willow", ги надминува најнапредните суперкомпјутери во светот. Според компанијата, алгоритмот работи 13.000 пати побрзо од традиционалните системи – што претставува клучен напредок кон реалната примена на квантните технологии.
Главниот извршен директор на "Alphabet", Сундар Пичаи, го опиша ова достигнување како прво „проверливо квантно првенство“, бидејќи резултатите можат независно да се потврдат на други квантни компјутери или преку експерименти. Ова откритие, објавено во научното списание "Nature", означува премин на квантната теорија од лабораторија кон реална, практична употреба.
New breakthrough quantum algorithm published in @Nature today: Our Willow chip has achieved the first-ever verifiable quantum advantage.
— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 22, 2025
Willow ran the algorithm - which we’ve named Quantum Echoes - 13,000x faster than the best classical algorithm on one of the world's fastest… pic.twitter.com/hTXl9s21Hh
Внатрешното функционирање на „Quantum Echoes“
Алгоритмот "Quantum Echoes" претставува нов пристап во репликацијата и проверката на квантните резултати на различни квантни системи. Оваа способност за верификација е од суштинско значење, бидејќи еден од најголемите предизвици во квантното пресметување е токму потврдата на точноста и повторливоста на резултатите.
Според тимот на „Google“, ефикасноста на овој алгоритам може да отвори пат кон нови методи за разбирање на атомските интеракции. Со симулација на однесувањето на молекулите многу побрзо од класичните методи, "Quantum Echoes" може значително да го забрза напредокот во медицината, хемијата и науката за материјали.

Визијата на Сундар Пичаи за квантниот напредок
Во објава на мрежата X, Сундар Пичаи истакна дека чипот "Willow" постигнал брзина „неспоредлива со која било класична технологија“.
„Нашиот чип "Willow" го оствари првото проверливо квантно првенство“, напиша тој. „Може да ги објасни интеракциите меѓу атомите во еден молекул користејќи нуклеарна магнетна резонанца, отворајќи пат кон потенцијални примени во откривање лекови и науката за материјали.“
Пичаи нагласи дека токму проверливоста го издвојува ова достигнување од претходните тврдења за „квантна надмоќ“. Тој додаде дека резултатите можат да се повторуваат и потврдуваат, што претставува „значаен чекор кон првата реална примена на квантното пресметување“.

Нова фаза во трката за квантна доминација
Најновите резултати на „Google“ ја засилуваат глобалната трка за квантно водство, во која учествуваат и "Microsoft", "IBM" и бројни стартап компании кои се обидуваат да ја искористат моќта на квантната обработка на податоци.
Овој напредок се надоврзува на претходната тврдење на „Google“ дека чипот "Willow" решил исклучително сложен проблем за само пет минути — задача за која би биле потребни 10 септилиони години на најмоќниот суперкомпјутер.
Оваа демонстрација го приближува „Google“ кон остварување на огромниот потенцијал што квантното пресметување го ветува — решавање проблеми што се недостижни дури и за најбрзите класични машини. Секој нов пробив потврдува дека квантните системи стануваат сè поблиски до реална и секојдневна употреба.

Патот кон практично квантно пресметување
Квантните компјутери функционираат со помош на квантни битови (кубити) кои можат истовремено да претставуваат повеќе состојби, за разлика од класичните битови што можат да бидат само 0 или 1. Ова им овозможува да изведуваат огромен број пресметки во ист момент, обезбедувајќи им значајна предност во брзината за одредени типови проблеми.
Сепак, создавањето стабилни и доверливи квантни системи останува голем технолошки предизвик. Потврдениот пробив на „Google“ со чипот "Willow" укажува дека наскоро би можеле да бидат возможни сигурни и повторливи резултати, што го приближува квантното пресметување до практична примена во наредните пет години – особено во медицината и науката за материјали.
 
                                











