Services d'informatique quantique/en: Difference between revisions

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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Summary ==
{| class="wikitable"
|-
| Disponibilité : Automne 2024
|-
| Noeud frontal : ''à venir''
|}
== Aperçu ==
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Our team of quantum computing analysts provides expertise, support and training on quantum computing and hybrid classical-quantum computing. As of the end of fall 2024, Calcul Québec will offer access to a 24 qubit superconducting quantum computer called [[MonarQ/en|MonarQ]], coupled with the [[Narval/en|Narval]] cluster.
Chez Calcul Québec, notre équipe d'analystes en informatique quantique offre expertise, accompagnement et formation sur l'informatique quantique et l'informatique hybride classique-quantique. À compter de l'automne 2024, nous offrirons également l’accès à un ordinateur quantique supraconducteur de 24 qubits, MonarQ, couplé à la grappe Narval de Calcul Québec.
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<b>What is quantum computing?</b> A quantum computer takes advantage of the characteristics of quantum particles (<i>qubits</i>), including superposition of states, constructive and destructive interference, and entanglement. With these properties, a new computational paradigm promises greater parallelization to solve complex problems that cannot be managed by classical computing systems.
Qu’est-ce que le calcul quantique?
Un ordinateur quantique exploite les caractéristiques des particules quantiques (qubits), notamment la superposition d'états, les interférences constructives et destructrices, et l'intrication. Grâce à ces propriétés, un nouveau paradigme de calcul est en place, promettant une plus grande parallélisation pour la résolution de problèmes complexes qui restent insolubles pour les systèmes informatiques classiques.
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Applications ==
== MonarQ ==
Optimization of complex problems is one of the most promising areas for quantum computing in several research areas:
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* Machine learning: quantum computing could reduce training and processing times.
* Finance: quantum computing could speed up portfolio risk assessment and fraud detection.
* Molecular modelling: quantum computing could simulate more complex chemical systems and simulate reactions in real time.
* Meteorology: quantum computing could increase the number of variables for weather forecasting.
* Logistics: quantum computing could optimize logistics and workflow planning associated with supply chain management.


<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Software ==
MonarQ est un  ordinateur quantique supraconducteur à 24 qubits développé à Montréal par [https://anyonsys.com/ Anyon Systems] et situé à l'[http://www.etsmtl.ca/ École de technologie supérieure]. Le nom MonarQ est inspiré par la forme du circuit de qubits sur le processeur quantique et du papillon monarque qui est l'un des plus gros papillons qui migrent au Québec chaque année. L'acquisition de MonarQ est rendue possible grâce au soutien du [https://www.economie.gouv.qc.ca/ Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE)] et [https://dec.canada.ca/ Développement Économique Canada (DEC)].
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
There are several specialized software libraries for performing quantum computing and developing quantum algorithms. You can use these libraries to build circuits that are run on simulators mimicking the performance and results obtained on a quantum computer. These libraries can be used on all of our clusters.
=== Spécifications techniques ===
Les détails techniques exacts seront disponibles pour MonarQ d'ici l'automne 2024, mais les spécifications devraient être au moins aussi bonnes que les suivantes:
* Processeur quantique de 24 qubits
* Porte à un qubit, individuel: 99.8% fidélité, 15ns durée
* Porte à un qubit, en parallèle: 99.7% fidélité, 15ns durée
* Porte à deux qubits, individuel: 95.6% fidélité, 35ns durée
* Temps de cohérence: 4-10μs en fonction de l'état
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* [[PennyLane/en|PennyLane]], Python library
Le nombre exact de qubits pouvant être connectés et manipulés en même temps, ainsi que les fidélités, durées de porte et temps de cohérence correspondants seront disponibles une fois que MonarQ sera achevé et mis à la disposition de notre équipe pour être testé. Nous aurons également des résultats sur la façon dont il fonctionne avec divers algorithmes.
* [[Snowflurry/en|Snowflurry]], Julia library
</div>
* [[Qiskit/fr|Qiskit]], Python library


<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Technical support ==
=== Applications ===
If you have questions on our quantum computing services, please write to [mailto:support@calculquebec.ca support@calculquebec.ca].
MonarQ est adapté aux calculs nécessitant de petites quantités de qubits de haute fidélité ce qui en fait un outil idéal pour le développement et le test d'algorithmes quantiques. D'autres applications possibles incluent la modélisation de petits systèmes quantiques, les tests de nouvelles méthodes et techniques de programmation quantique et de correction d'erreurs, et plus généralement - la recherche fondamentale en informatique quantique.
</div>
 
<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Logiciels de calcul quantique ==
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Il existe plusieurs bibliothèques logicielles spécialisées pour faire du calcul quantique et pour développer des algorithmes quantiques. Ces bibliothèques permettent de construire des circuits qui sont exécutés sur des simulateurs qui imitent la performance et les résultats obtenus sur un ordinateur quantique tel que MonarQ. Elles peuvent être utilisées sur toutes les grappes de l’Alliance.
</div> 
 
<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* [[PennyLane]], bibliothèque de commandes en Python
* [[Snowflurry]], bibliothèque de commandes en Julia
* [[Qiskit]], bibliothèque de commandes en Python
* [[CirQ]], bibliothèque de commandes en Python
</div>
 
<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Les portes logiques quantiques du processeur de MonarQ sont appelées par le biais d'une bibliothèque logicielle [https://github.com/SnowflurrySDK/Snowflurry.jl Snowflurry], écrit en [https://julialang.org/ Julia]. Bien que MonarQ soit nativement compatible avec Snowflurry, il existe un plugiciel [https://github.com/calculquebec/pennylane-snowflurry\ PennyLane-Snowflurry] développé par Calcul Québec permettant d'exécuter des circuits sur MonarQ tout en bénéficiant des fonctionnalités et de l'environnement de développement offerts par [https://docs.alliancecan.ca/wiki/PennyLane PennyLane].
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Comment démarrer avec MonarQ ==
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* Vous devez avoir un compte avec [https://alliancecan.ca/fr/services/calcul-informatique-de-pointe/portail-de-recherche/gestion-de-compte/demander-un-compte l'Alliance] afin de demander l'accès à MonarQ (à l'automne 2024)
* Accepter les conditions d'utilisation
* Configurer la tarification
* Recevez un jeton et un accès à MonarQ
* Soumettre des tâches avec un jeton d'accès et une adresse de passerelle à MonarQ
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<!-- == Applications ==
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<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
MonarQ est adapté aux calculs nécessitant de petites quantités de qubits de haute fidélité ce qui en fait un outil idéal pour le développement et le test d'algorithmes quantiques. D'autres applications possibles incluent la modélisation de petits systèmes quantiques, tester de nouvelles méthodes et techniques de programmation quantique et de correction d'erreurs, et plus généralement - la recherche fondamentale en informatique quantique.
</div>
 
<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Plus de détails ==
* [https://docs.alliancecan.ca/wiki/MonarQ MonarQ] -->
</div>
 
<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Soutien technique ==
Pour des questions sur nos services quantiques, contactez nous à [mailto:support@calculquebec.ca support@calculquebec.ca].
</div>

Latest revision as of 16:14, 16 October 2024

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Summary

Our team of quantum computing analysts provides expertise, support and training on quantum computing and hybrid classical-quantum computing. As of the end of fall 2024, Calcul Québec will offer access to a 24 qubit superconducting quantum computer called MonarQ, coupled with the Narval cluster.

What is quantum computing? A quantum computer takes advantage of the characteristics of quantum particles (qubits), including superposition of states, constructive and destructive interference, and entanglement. With these properties, a new computational paradigm promises greater parallelization to solve complex problems that cannot be managed by classical computing systems.

Applications

Optimization of complex problems is one of the most promising areas for quantum computing in several research areas:

  • Machine learning: quantum computing could reduce training and processing times.
  • Finance: quantum computing could speed up portfolio risk assessment and fraud detection.
  • Molecular modelling: quantum computing could simulate more complex chemical systems and simulate reactions in real time.
  • Meteorology: quantum computing could increase the number of variables for weather forecasting.
  • Logistics: quantum computing could optimize logistics and workflow planning associated with supply chain management.

Software

There are several specialized software libraries for performing quantum computing and developing quantum algorithms. You can use these libraries to build circuits that are run on simulators mimicking the performance and results obtained on a quantum computer. These libraries can be used on all of our clusters.

Technical support

If you have questions on our quantum computing services, please write to support@calculquebec.ca.