La startup française qui bouleverse l’informatique quantique — Alice & Bob (rediff)

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What are the promises and challenges of quantum computing?

Michaël de Marliave 0:00
Vous avez sans doute déjà entendu parler d'informatique quantique, sans peut-être trop comprendre concrètement ce qui se cache derrière. Et ces nouvelles capacités de calcul informatique pourraient changer pas mal de domaines de la vie. Par exemple, créer des nouveaux matériaux pour les batteries, fabriquer des nouveaux médicaments encore inconnus, peut-être casser les méthodes de chiffrement actuelles. Qui sait ? L'objectif, en fait, c'est de comprendre une fois pour toutes pourquoi c'est si difficile de faire ces ordinateurs quantiques. On a la chance pour ça de recevoir deux experts du domaine qui nous viennent de l'entreprise Alice & Bob. C'est une petite boîte qui fait légitimement concurrence avec les plus gros acteurs du marché en ce moment sur la création d'un ordinateur quantique et qui potentiellement, en quatre ans, pourrait faire
Michaël de Marliave 0:42
ce que Google n'a pas réussi en 15 ans. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un ordinateur quantique ?
Ulysse Réglade 0:51
Le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années, ou même des milliards d'années sur des ordinateurs classiques. C'est vraiment le terme qu'on utilise. Ordinateur classique, c'est tout ce qu'on a, nos smartphones, nos tablettes, les centres de calculs. On appelle ça des ordinateurs classiques. Le but, c'est vraiment de ramener certains calculs qui sont complètement intractables aujourd'hui dans la sphère des calculs possibles. Si tu veux simuler une molécule, grosso modo, à chaque fois que tu rajoutes un atome à cette molécule, tu vas doubler le temps de simulation par deux.
Ulysse Réglade 1:25
Et donc, c'est exponentiel et très vite, tu ne peux plus du tout calculer les propriétés de ta molécule. Par contre, un ordinateur quantique, lui, il est câblé pour ça. Je pense que ce qui sera la plus grosse application de l'ordinateur quantique, C'est vraiment simuler la physique quantique. Alors, dit comme ça, ça a peut-être l'air de rien. On peut se dire que c'est un délire de physique. En fait, tout est quantique, en vrai. Mais par exemple, les propriétés d'un matériau, c'est souvent des propriétés émergentes de la physique quantique. Et donc, pour prédire les propriétés que va avoir un matériau, en fait, c'est des simulations de physique quantique. On avait parlé, il y a quelques années, du repliement des protéines quand Google avait réussi...
Ulysse Réglade 2:05
avec AlphaFold à prédire le repliement des protéines. Ça aussi, c'est un problème de physique quantique qui est hyper compliqué à simuler.
Diego 2:12
Aujourd'hui, pour déterminer la structure de protéines, soit tu dois faire de la cristallographie à rayon X, et c'est tout de suite des semaines de mesure. Si tu avais un simulateur quantique pour replier la protéine en quelques minutes de calcul, ça te permettrait, on imagine, que l'industrie pharmaceutique puisse itérer bien plus vite pour trouver des protéines intéressantes.
Michaël de Marliave 2:32
Ce n'est pas juste une optimisation, on est sur un changement de paradigme. Maintenant, la question d'après, c'est comment on fabrique un ordinateur quantique ?
Diego 2:41
En réalité, il n'y a pas qu'une seule stratégie aujourd'hui pour essayer de fabriquer cette machine. Je pourrais citer les ions piégés, les atomes froids, le photonique. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on est sur une techno qui est probablement l'une des plus représentées aujourd'hui dans la course à l'ordinateur quantique, qui s'appelle les circuits supraconducteurs. C'est une plateforme sur laquelle on va venir essayer de stocker de l'information en exploitant les propriétés de la matière. Pour faire ça, on a besoin d'énormément, énormément refroidir. Donc là, on voit un cryostat, c'est l'intérieur des frigos, on les appelle comme ça au laboratoire, dans lesquels on met nos puces, on les met tout en bas.
Diego 3:20
Il faut bien voir que là, tout est doré. C'est du cuivre recouvert d'or pour faire d'excellents contacts thermiques.

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