Pesquisa aberta · Computação quântica

Entropia, medida em qubits.

Rodamos experimentos em computadores quânticos de verdade e publicamos tudo: o circuito, as contagens, o ruído e o job ID. Sem promessa, só número.

Duas pesquisadoras de jaleco e luvas azuis num laboratório, uma delas digitando no teclado diante do monitor
Pesquisa é feita por gente, rodada a rodada
O conceito

Reverter entropia, com número

“Can entropy be reversed?”Isaac Asimov, A Última Pergunta. É a pergunta que a Genesis carrega desde o primeiro dia.

Na Genesis, a pergunta virou ofício: pegar desordem, incerteza e ambiguidade e transformar em estrutura, regra e medida. Computador quântico é o lugar onde a desordem aparece sem disfarce, e por isso é um bom laboratório para esse ofício.

01

O ruído é a entropia, medida

Um qubit perde informação para o ambiente (decoerência) e as portas lógicas erram um pouco. Cada rodada num chip real mostra isso em porcentagem.

Chamar isso de “entropia” é uma analogia da casa, não uma definição de física. O fenômeno em si, o erro medido, é real.

02

Descobrir custa, verificar é barato

Rodar um circuito custa fila e cota de tempo. Conferir o resultado custa abrir um JSON: contagens, chip, data e o job ID da IBM estão públicos.

É o mesmo princípio que guia o resto do trabalho: descoberta cara que vira verificação barata.

03

Caderno aberto, sem promessa

Cada experimento declara o que prova e o que não prova. Frase sem número é hipótese, e o erro aparece junto com o acerto.

Computação quântica de hoje é ruidosa e pequena. Aqui ninguém vende ganho que não foi medido.

Os experimentos

O que já foi medido

Cada gráfico é gerado direto do JSON público do repositório. Se o número aqui mudar, o arquivo mudou antes.

Medições que discordaram do esperado

1,46%

15 de 1024. ibm_marrakesh, 1024 medições, 04/10/2026.

Experimento 01 · medido

Estado de Bell

Dois qubits emaranhados: depois da medição, sempre concordam.

  • Chip ibm_marrakesh (156 qubits)
  • Medições 1024
  • Quando 04/10/2026 04:38 UTC
  • Esperado 00, 11
  • Job IBM db0tf63id5ic73eqaf90
O que apareceu em 1024 medições, em % do total
  • esperado (00 ou 11)
  • ruído (todo o resto)
Ver como tabela
Contagens do experimento Estado de Bell
EstadoContagemFraçãoLeitura
0052050,78%esperado
0180,78%ruído
1070,68%ruído
1148947,75%esperado

O que isto prova

  • O acesso ao hardware real funciona de ponta a ponta: conta, fila, job e resultado.
  • Dá para ver emaranhamento e ruído numa medição de verdade.

O que não prova

  • Vantagem quântica: um computador comum simula 2 qubits sem esforço.
  • A taxa de erro do chip: uma rodada só não mede isso. Seria preciso repetir em horários e chips diferentes.

Na fila

Só vira experimento quando houver número e job ID. Até lá, é pergunta.

  • 02 · PLANEJADOEstado GHZEmaranhar 3 ou mais qubits: o ruído cresce quanto a cada qubit a mais?
  • 03 · PLANEJADOGroverA busca com ganho quadrático ainda aparece em 2 a 3 qubits, ou o ruído come o ganho?
  • 04 · PLANEJADOMitigação de erroQuanto do erro medido dá para recuperar só com software?
  • 05 · PLANEJADOMesmo circuito, dois chipsO ruído é do circuito ou do chip?
Como seguir a pesquisa

Acompanhe, confira ou refaça

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Cada experimento novo chega como um commit. Use Watch para receber aviso ou Star para guardar.

github.com/thiagopatzdorf/quantum

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Dados brutos

Contagens, chip, data e job ID de cada rodada, em JSON. Refaça a conta que quiser.

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git clone https://github.com/thiagopatzdorf/quantum.git && cd quantum
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
export IBM_QUANTUM_TOKEN="sua-chave-aqui"   # nunca commite isto
cd experimentos/01-bell && python bell.py