Les ordinateurs, aussi simples qu'ils paraissent, leurs capacités et leur vitesse pour calibrer les problèmes et les équations sont quelque chose d'impossible pour le cerveau humain. Un ordinateur, comme on peut le penser, n'est pas seulement un support qui vous offre une gamme d'applications, mais est, tout simplement, une calculatrice. Vous donnez la commande à l'ordinateur, il alimente cette commande dans l'unité de traitement. Qui est ensuite chargé, traité et calibré avant de vous donner le résultat souhaité. Alors que l'ordinateur fonctionne définitivement sur des commandes humaines, sa capacité à traiter une commande et à la calibrer sans risque d'erreur manuelle est ce qui rend une machine plus efficace que nous. Alors que les ordinateurs classiques ont continué à nous aider dans les calculs de la vie réelle pendant longtemps, le besoin d'avancées technologiques et la construction d'une société mondiale basée sur la technologie, a suscité des exigences pour des solutions plus avancées à nos problèmes de calcul dans différents domaines d'expertise. Et comme ces problèmes sont trop difficiles à calibrer pour un ordinateur classique, les chercheurs se sont tournés vers l'informatique quantique.
Le fabricant américain de systèmes informatiques IBM a récemment dévoilé ce qu'il prétend être « la première machine informatique quantique intégrée au monde », appelée IBM Q System One. Qu'est-ce que Q System One ? Qu'est-ce qu'IBM a en jeu avec ça ? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des systèmes informatiques? Prenons-le, « petit à petit ».
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L'informatique quantique en bref
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Alors, vous avez tous appris les nombres binaires à l'école, non ? Le langage que les ordinateurs comprennent ? Sonner des cloches? Un ordinateur classique n'accepte ou ne comprend pas une commande écrite. Tout ce que vous faites sur un ordinateur est stocké dans sa mémoire sous forme d'information sous forme d'unités binaires, composées uniquement de 0 et de 1. Ainsi, un ordinateur classique effectue tous les calculs en binaire. Puisqu'une unité binaire peut être un 0 ou un 1, la portée de la complexité de calcul qu'un ordinateur peut gérer ou accepter est également limitée. Il y a toujours des repères qu'un ordinateur ne peut pas atteindre en raison des limites de ses algorithmes pour traiter et stocker des informations au-dessus d'une limite et d'une complexité spécifiques.
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C'est là qu'intervient l'informatique quantique. L'informatique quantique fonctionne sur les lois de la mécanique quantique, où la science est étudiée pour des particules beaucoup plus petites en taille et en échelle, en fait, plus petites qu'un atome. De telles particules sont appelées particules subatomiques ou particules quantiques. Considérons maintenant que ces particules subatomiques sont des bits informatiques. En informatique quantique, les informations reçues par l'ordinateur peuvent être manipulées davantage en bits plus complexes et plus petits.
Cela peut être fait par un phénomène appelé intrication quantique ; la superposition de bits binaires les uns sur les autres pour former des bits d'information connectés, appariés ou groupés. Les bits appariés ont tendance à traiter des informations plus complexes et complexes pour l'étalonnage, car ils peuvent exister dans plusieurs états, contrairement aux formes binaires. Ces bits, entremêlés, dépendant des propriétés de chacun sont appelés qubits.
L'informatique quantique prend essentiellement l'étude des ordinateurs à une plus petite échelle. Une paire de bits binaires 0 et 1 à l'état quantique peut former quatre états incorporés s'ils sont superposés. De même, trois qubits de 0 et 1 peuvent être appariés dans huit états différents. Imaginez maintenant des centaines d'entre eux ; cela vous donnerait des paires d'états qui dépasseraient le nombre de particules dans l'univers. C'est l'étendue du calcul quantique.
Que peut nous offrir l'informatique quantique ?
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Nous entendons toujours un certain nombre de projections concernant les parts de marché, les sports, l'économie mondiale ou nationale, la recherche médicale et la météo. Ces projections orientent nos décisions de la vie quotidienne et façonnent une grande partie de notre avenir. Mais, d'où obtenons-nous ces projections? Calcul. Logiciels et machines informatiques exécutant des données entrantes et des informations sur des algorithmes mathématiques pour déterminer ou estimer à quoi peut ressembler l'avenir de ce domaine particulier.
Les données des courants océaniques déterminent à quel temps peut-on s'attendre demain. Les IRM dans les hôpitaux permettent aux médecins de trouver le meilleur traitement pour le patient. Les décisions actuelles des conglomérats d'entreprises permettent aux analystes financiers de manipuler les graphiques boursiers et de changer la forme de l'économie de demain. Cependant, il existe encore un certain nombre de problèmes de calcul complexes qui dépassent de loin la compréhension de tout ordinateur ou cerveau classique sur Terre. L'informatique quantique peut être une mise à niveau haut de gamme de ce que nous savons de l'analyse informatique. La météo et la situation financière seraient disponibles plus tôt que jamais pour faire face à leurs conséquences.
Les médecins et les chirurgiens pourraient faire de nouvelles découvertes et changer à jamais l'administration des médicaments. Nous serions en mesure d'optimiser toutes les ressources et d'éliminer complètement les déchets ; les erreurs manuelles dans les calculs et les algorithmes cesseraient d'exister ; et de plus, nous pourrions être capables de décoder l'occurrence de la nature et de son phénomène, puisque la nature elle-même fonctionne sur les propriétés des particules subatomiques.
Pourquoi les fabricants d'ordinateurs se sont aventurés dans l'informatique quantique ?
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Eh bien, l'une des raisons pourrait être la course à l'établissement du monopole et à la domination de la technologie dans le monde. Dans la société dépendante de la technologie dans laquelle nous vivons, nous avons déjà fourni de nombreuses informations personnelles sur nous-mêmes aux sociétés technologiques de premier plan et aux projets technologiques financés par l'État. Celui qui gère une telle technologie domine pratiquement le monde. L'informatique quantique est la prochaine grande innovation parmi les technologies futures après l'intelligence artificielle. L'entreprise qui offrirait les meilleures analyses et calculs quantiques aurait accès à toutes sortes de données d'entreprise, gouvernementales et personnelles concernant divers domaines de travail. Quiconque possède ces informations aurait le pouvoir de prendre les meilleures décisions pour lui-même et resterait toujours au top quoi qu'il arrive.
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L'autre peut être de gagner de l'argent. Toutes les entreprises n'offrent pas de services d'informatique quantique à des fins commerciales et d'entreprise, et moins d'une poignée d'entre elles ont atteint un stade où elles peuvent réellement effectuer de l'informatique quantique expérimentale. Donc, si l'on peut développer un tel projet, on est sûr d'accueillir des investisseurs et d'autres personnes ayant de l'argent. Une autre raison peut être la recherche sur le parallélisme et le dépassement des limites de l'espace extra-atmosphérique. Cela ressemble à une vision d'un savant fou, mais si les qubits et les théories de la mécanique quantique, en théorie, peuvent avoir la possibilité d'apprendre et de résoudre les concepts de l'espace extra-atmosphérique encore inconnus des chercheurs spatiaux et du reste du monde.
Les motivations peuvent être infinies, mais la victoire à cet égard n'est pas un jeu et chaque joueur essayant de résoudre l'informatique quantique doit être très précis sur ce qu'il attend de cette recherche et de cette réalisation technologique.
IBM et ses recherches sur l'informatique quantique
Image : IBM
La première entreprise d'IBM dans l'informatique quantique remonte à 2016 lorsqu'elle a lancé IBM Initiative Q, une initiative au niveau de l'industrie visant à améliorer les capacités d'analyse informatique de différentes sociétés dans le domaine des affaires et de la science. IBM Q a été lancé dans le but d'optimiser les ressources par un diagnostic et une analyse sans erreur et de définir de nouvelles références pour l'apprentissage automatique. L'initiative s'est concentrée sur l'amélioration des décisions financières et la mise à niveau des techniques de gestion des risques au niveau de l'entreprise. Elle s'est rapidement transformée en une branche active de fournisseur de services d'informatique quantique d'IBM, permettant l'accès de son réseau aux entreprises via le cloud. Poussé à changer la façon dont les affaires se déroulent aujourd'hui,
IBM Q System One : entrée puissante d'IBM dans le secteur de l'informatique quantique
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En janvier 2019, IBM a annoncé pour la première fois que son nouvel IBM Q System One serait bientôt disponible pour des utilisations informatiques pour les entreprises et il a finalement été dévoilé ce mois-ci, attirant divers chercheurs en technologie et experts en mécanique quantique. System One est une mise à niveau massive du Q d'origine, qui offrait des services d'analyse jusqu'à 5 qubits d'informations. Le nouveau System One serait capable d'offrir des services d'analyse jusqu'à 20 qubits. En mathématiques simples, il serait capable de calculer des problèmes cinq fois plus complexes que ses prédécesseurs. Le dernier acteur de l'informatique quantique a déjà des entreprises comme le CERN et le Fermilab comme clients potentiels qui se sont inscrits pour utiliser ses services sur le cloud. Le système nouvellement conçu est capable de se réinitialiser plus rapidement que son prédécesseur et si son cryostat est correctement entretenu,
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IBM Q System One est-il un pas de géant dans l'informatique quantique ?
Image : La prochaine plate-forme
Lors de son lancement, IBM a affirmé que System One était le « premier ordinateur quantique entièrement intégré au monde », ce qui pourrait changer le cours de l'économie financière et de l'analyse scientifique dans un proche avenir. IBM prétend que System One peut ouvrir des portes de recherche qui conduiraient à toutes sortes de découvertes scientifiques et atteindraient des objectifs élevés d'optimisation des ressources et de planification d'entreprise. Cependant, cette déclaration nécessiterait de nombreuses discussions avant que nous puissions parvenir à un jugement final sur les capacités de la dernière invention d'IBM. L'informatique quantique dépend des lois de la mécanique quantique et de l'intrication quantique. Ces lois n'ont jamais été véritablement prouvées expérimentalement, même après des recherches approfondies menées par des hommes de science comme Einstein et Schrödinger. Diverses théories ignorent encore beaucoup de concepts de la mécanique quantique et, par conséquent, IBM ne pouvait pas tout résoudre avec System One. Deuxièmement, alors qu'IBM prétend que cela changerait le cours de l'analyse informatique commerciale avec celle-ci, c'est tout simplement trop complexe pour y parvenir. Les ordinateurs quantiques n'ont pour l'instant produit que des résultats expérimentaux, et System One ferait de même. Que leur mise en œuvre dans des situations industrielles réelles soit réellement réalisable ou non est une question de longue analyse et théorisation.
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Ce que nous pouvons dire à propos de System One, c'est qu'il serait sûrement une référence dans le domaine de la recherche pour l'informatique quantique, et ses résultats expérimentaux ouvriraient de nouvelles idées pour découvrir de nouvelles capacités de l'informatique quantique elle-même. Plutôt que d'être un résolveur de problèmes, System One est le plus susceptible d'agir en tant que chercheur qui nous aiderait à développer davantage des outils et des techniques d'analyse quantique et à aller de l'avant pour parvenir à une optimisation des ressources, une analyse des risques et un diagnostic de maladie réussis via l'informatique quantique.
Pourquoi IBM Q System One n'est peut-être pas la machine ultime ?
Image : L'économiste
Car entretenir une machine comme celle-là avec la technologie que nous préservons aujourd'hui est une question de délicatesse, de soin et de surveillance active. Un ordinateur quantique doit être maintenu à des températures glaciales bien inférieures à -100 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que les particules quantiques sont déformées par les moindres fluctuations et doivent être analysées dans un état presque stationnaire. Étant donné que System One vient d'être lancé pour un usage commercial, nous ne savons pas dans quelle mesure il est capable de se maintenir face à de telles distorsions. De plus, IBM est le moins susceptible d'investir tout cela dans une machine quantique expérimentale, ce qui signifie qu'il a certainement d'autres projets avec elle. Ensuite, la prochaine grande question est la fiabilité. Sans tests appropriés, même IBM ne peut pas prétendre qu'il est fiable à cent pour cent pour une utilisation commerciale.
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L'informatique quantique est-elle une bonne étape pour l'avenir financier d'IBM ?
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À vrai dire, pour une entreprise de plus de 100 ans, l'avenir financier ne serait pas la principale préoccupation avant qu'elle ne s'aventure dans quelque chose. IBM a développé IBM Q System One non pas seul, mais avec l'aide de chercheurs, d'experts en architecture et de concepteurs de toutes sortes d'organisations internationales. S'il l'a fait, il est sûrement conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il doit faire avec l'avenir potentiel d'IBM Q System One. IBM sait ce que l'informatique quantique et la commercialisation de tels services peuvent apporter à l'avenir. La société n'a récemment pas réussi à attirer des ventes grâce à ses produits et services technologiques tendance tels que la technologie mobile et les services Web. Au milieu de tout cela, investir dans la recherche, les connaissances, les fonds et les futurs enjeux dans une technologie expérimentale ne peut pas être un essai et une erreur pour IBM.
Y a-t-il un risque associé?
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Lorsqu'un tacle avec une telle technologie motorisée, il y a des conséquences qui doivent être prises en compte. Comme déjà évoqué, une transition réussie de l'informatique quantique expérimentale à l'informatique quantique implémentable donnerait un monopole à IBM sur d'autres sociétés et la placerait dans le cercle restreint des grandes entreprises et peut-être de nos vies personnelles. De plus, dans le cas de l'intégration de l'IA, soumettre de telles quantités de données à une machine d'auto-apprentissage et d'auto-analyse n'est pas seulement un risque mais une question de danger probable. En outre, l'informatique quantique peut être capable de violer les techniques de cryptographie, qui peuvent être utilisées pour arrêter les cyberattaques et fournir des communications sécurisées. Mais, s'il est utilisé à l'envers, il peut être utilisé pour violer des fichiers cryptés d'organismes gouvernementaux et de recherche d'entreprise. Donc, si IBM réussit,
Il est trop tôt pour dire ce qu'IBM peut faire avec Q System One, mais il faut garder à l'esprit les conséquences qu'une telle puissance technologique peut entraîner avec le succès et les progrès. De plus, il faudrait un peu plus de temps pour abandonner complètement l'utilisation des ordinateurs classiques pour l'analyse informatique, car toutes les entreprises ne peuvent pas opter pour des services d'informatique quantique. Pour l'instant, IBM pourrait devenir la première entreprise à maintenir une activité rentable d'informatique quantique. Les expériences de Q System One ouvriront-elles de nouvelles portes de productivité ou apporteront-elles des risques d'explosion ultime de l'intelligence et de la technologie des machines ?