Mens teknologier, der i øjeblikket kører på klassiske computere, såsom Watson, kan hjælpe med at finde mønstre og indsigt begravet i store mængder af eksisterende data, kvantecomputere vil levere løsninger på vigtige problemer, hvor mønstre ikke kan ses, fordi dataene ikke findes, og de muligheder, du skal undersøge for at komme til svaret, er for enorme til nogensinde at blive behandlet af klassiske computere.
I marts 2017, IBM annoncerede branchens første initiativ til at bygge kommercielt tilgængelige universelle quantum computing -systemer. "IBM Q" -kvantesystemer og -tjenester vil blive leveret via IBM Cloud -platformen.
IBM Q -systemer vil blive designet til at tackle problemer, der i øjeblikket betragtes som for komplekse og eksponentielle af natur til, at klassiske computersystemer kan håndteres. En af de første og mest lovende applikationer til kvanteberegning vil være inden for kemi. Selv for simple molekyler som koffein, antallet af kvantetilstande i molekylet kan være forbløffende stort - så stort, at al den konventionelle computerehukommelse og processorkraft, forskere nogensinde kunne bygge, ikke kunne håndtere problemet.
IBM Q -systemerne lover at løse problemer, som nutidens computere ikke kan klare, for eksempel:
Som en del af IBM Q System, IBM har frigivet en ny API (Application Program Interface) til IBM Quantum Experience, der gør det muligt for udviklere og programmører at begynde at bygge grænseflader mellem sine eksisterende fem kvantebit (qubit) skybaseret kvantecomputer og klassiske computere, uden at have brug for en dyb baggrund i kvantefysik. IBM har også frigivet en opgraderet simulator på IBM Quantum Experience, der kan modellere kredsløb med op til 20 qubits. I første halvår af 2017, IBM planlægger at frigive et fuldt SDK (Software Development Kit) på IBM Quantum Experience, så brugerne kan bygge simple kvanteprogrammer og softwareprogrammer.
IBM Quantum Experience giver alle mulighed for at oprette forbindelse til IBMs kvanteprocessor via IBM Cloud, at køre algoritmer og eksperimenter, arbejde med de enkelte kvantebits, og udforske selvstudier og simuleringer omkring, hvad der kan være muligt med kvanteberegning.