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IBM promet un calcul quantique 100 fois plus rapide en 2021

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IBM a intensifié ses propres efforts en matière d’informatique quantique au cours des dernières années, et la société affirme maintenant qu’elle offrira une amélioration de 100 fois de certaines charges de travail. L’entreprise ne va pas apporter cette amélioration uniquement par le matériel, mais par le déploiement de nouveaux outils logiciels, algorithmes et modèles.

À la fin de l’année dernière, Jay Gambetta, Fellow IBM et vice-président de l’informatique quantique, a publié un graphique montrant l’augmentation du volume quantique d’IBM sur le même matériel.

Le volume quantique est une métrique destinée à mesurer les capacités et les taux d’erreur d’un ordinateur quantique, en particulier la taille maximale du problème qu’il peut implémenter avec succès. IBM a introduit la métrique comme un moyen de comparer les capacités des ordinateurs quantiques avec différentes architectures. IBM a continué à atteindre des valeurs de volume quantique plus élevées sans augmenter le nombre de qubits physiques dans le système. Si l’entreprise augmente la taille du volume quantique auquel elle peut s’attaquer sans augmenter le nombre de qubits physiques dans la machine, cela signifie qu’IBM a apporté des améliorations sous-jacentes à son système.

d’IBM grande annonce aujourd’hui concerne la sortie prochaine de l’environnement d’exécution Qiskit, à venir plus tard cette année. Qiskit est censé augmenter la capacité d’exécuter plus de circuits à un rythme beaucoup plus rapide, a déclaré la société, et il peut apparemment stocker des programmes quantiques afin que d’autres puissent les exécuter en tant que service.

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D’ici l’année prochaine, la société a déclaré qu’il serait possible de faire fonctionner des circuits dynamiques. Celles-ci intègrent à la fois des instructions classiques et quantiques, mais elles doivent également être complétées dans le temps de cohérence des qubits eux-mêmes. En 2023, la société lancera de nouvelles bibliothèques de circuits et de nouveaux systèmes de contrôle qui permettront aux développeurs d’accéder à de grands tissus qubit. On ne sait pas si IBM a l’intention de tricoter une courtepointe avec tout ce tissu. L’accélération 100x est spécifiquement revendiquée pour les charges de travail qui « exploitent l’exécution itérative du circuit ».

IBM veut offrir une gamme complète de runtimes d’ici 2023, appelables à partir d’une API basée sur le cloud. Si vous lisez les articles de blog d’IBM, l’entreprise défend une vision d’elle-même en tant que fournisseur de cloud hybride où vous pourrez exécuter côte à côte des charges de travail informatiques classiques et des charges de travail informatiques quantiques. L’objectif, d’ici 2023, est de permettre aux clients d’explorer par eux-mêmes des modèles d’informatique quantique, sans avoir à se soucier de la physique quantique sous-jacente. Il existe ici des parallèles évidents avec l’avènement de l’informatique classique et la création de langages de programmation plus avancés qui cachaient la complexité à l’utilisateur final.

Eagle d’IBM est censé faire ses débuts cette année, avec des vias traversants en silicium, un câblage à plusieurs niveaux, 127 qubits et une nouvelle topologie qu’IBM a précédemment appelée Heavy Hexagon. Le plan est d’aller encore plus loin avec Osprey de 2023, une machine de 433 qubits. Si IBM peut continuer à augmenter le volume quantique parallèlement à son nombre réel de qubits, et si son logiciel offre le type d’améliorations revendiquées par l’entreprise, nous pourrions voir les ordinateurs quantiques commencer à défier sérieusement les machines classiques dans un large éventail de problèmes pratiques au cours des trois prochaines à six ans.

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