Services d'informatique quantique/en: Difference between revisions

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| Disponibilité : l'automne 2024
| Disponibilité : Automne 2024
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| Login node : ''à venir''
| Noeud frontal : ''à venir''
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== Aperçu ==
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== MonarQ ==
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, [https://docs.alliancecan.ca/wiki/MonarQ MonarQ], couplé au cluster de calcul haute performance Narval de Calcul Québec.
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MonarQ est un [https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-supraconducteurs/ ordinateur quantique supraconducteur] à 24 qubits dévelopé à Montréal par [https://anyonsys.com/ Anyon Systems] et situé à l'[http://www.etsmtl.ca/ École de technologie supérieure]. L'acquisition de MonarQ est rendu 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)]. 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.
Qu’est-ce que le calcul quantique?
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L'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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L'ordinateur quantique prend avantage des propriétés propres aux particules quantiques appelées qubits. Vu la nature quantique des qubits, un ordinateur quantique peut résoudre des problèmes complexes qui prendraient trop de ressources ou de temps sur un ordinateur classique. Dans le processeur de MonarQ, l'état des qubits individuels et l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Intrication_quantique intrication quantique] de multiples qubits est manipulé par des impulsions lumineuses. La direction et la phase des impulsions lumineuses correspondent à des portes logiques quantiques. Un algorithme ou circuit quantique est composé d'une série de portes logiques servant à résoudre un problème en partie ou en entier.
== MonarQ ==
Car MonarQ sera placé directement dans le centre de données de l'ETS, qui contient également les grappes Narval et Béluga,
MonarQ sera disponible dans le cadre d'un système hybride quantique-classique. Plus de détails ci-dessous [[#Calcul quantique hybrid]]
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=== Specifications ===
[https://docs.alliancecan.ca/wiki/MonarQ, 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]. Il est intégré à l’infrastructure de calcul haute performance de [https://www.calculquebec.ca/ Calcul Québec] via la grappe [[Narval]]. 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 rendu 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)].
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=== 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:
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
* Processeur quantique de 24 qubits
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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.
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.
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=== Logiciel de MonarQ ===
=== Applications ===
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.
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Les portes logiques quantiques du processeur de MonarQ sont appelées par le biais des bibliothèques logicielles [https://github.com/SnowflurrySDK/Snowflurry.jl Snowflurry], écrit en [https://julialang.org/ Julia], et [https://quantumai.google/cirq Cirq], écrit en [https://www.python.org/ Python]. Les circuits quantiques font généralement partie d'un logiciel classique écrit en Julia ou Python et la soumission de tâches à MonarQ sera donc gérée par l'entremise du logiciel classique. Les bibliothéques Snowflurry et Cirq incluent un simulateur qui imite la performance et les résultats obtenus sur un ordinateur quantique tel que MonarQ et peuvent être utilisées sur toutes les grappes de l'Alliance. PennyLane sera également disponible via un plugin avec Snowflurry.
== Logiciels de calcul quantique ==
Voir les pages suivantes pour les instructions d'installation et exemples d'utilisation:
* [https://docs.alliancecan.ca/wiki/Snowflurry Snowflurry, bibliothèque de commandes en Julia]
* [https://docs.alliancecan.ca/wiki/CirQ Cirq, bibliothèque de commandes en Python]
* [https://pennylane.ai/ PennyLane, bibliothèque de commandes en Python]
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=== Applications ===
Il existe plusieurs bibliothèques logicielles spécialisées pour faire du calcul quantique et 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.
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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. Les applications de l'hybride quantique sont présentées ci-dessous [[#Calcul quantique hybrid]]
* [[PennyLane]], bibliothèque de commandes en Python
* [[Snowflurry]], bibliothèque de commandes en Julia
* [[Qiskit]], bibliothèque de commandes en Python
* [[CirQ]], bibliothèque de commandes en Python
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=== Comment démarrer avec MonarQ ===
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'éxécuter 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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MonarQ sera disponible pour la communauté des chercheuses canadiennes et des chercheurs canadiens à partir de l'automne 2024. Les allocations sont attribuées par projet, et les groupes peuvent soumettre le formulaire suivant pour entamer la procédure d'allocation. XXXXformulaireXXXX
== Comment démarrer avec MonarQ ==
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# Le processus complet comprend les étapes suivantes :
* 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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=== Facturation ===
<!-- == Applications ==
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== Calcul quantique hybrid ==
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.
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== Simulation quantique ==
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== Formation quantique ==
== Plus de détails ==
* [https://docs.alliancecan.ca/wiki/MonarQ MonarQ] -->
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== Plus resources ==
== Soutien technique ==
Pour des questions sur nos services quantiques, contactez nous à [mailto:support@calculquebec.ca support@calculquebec.ca].
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