cc_staff
169
edits
No edit summary |
|||
Line 18: | Line 18: | ||
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. | 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. | ||
Car MonarQ sera placé directement dans le centre de données de l'ETS, qui contient également les grappes Narval et Béluga, | 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 | MonarQ sera disponible dans le cadre d'un système hybride quantique-classique. Plus de détails ci-dessous [[#Calcul quantique hybrid]] | ||
=== Specifications === | === Specifications === | ||
Line 40: | Line 40: | ||
=== Applications === | === 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. Les applications de l'hybride quantique sont présentées ci-dessous [[#Calcul | 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]] | ||
=== Comment démarrer avec MonarQ === <!--T:4--> | === Comment démarrer avec MonarQ === <!--T:4--> | ||
Line 53: | Line 53: | ||
== Calcul quantique hybrid == | == Calcul quantique hybrid == | ||
== Simulation | == Simulation quantique == | ||
== Formation | == Formation quantique == | ||
== Plus | == Plus resources == | ||
</translate> | </translate> |