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Quantinuum et Microsoft rapportent un taux d'erreur quantique 800 fois inférieur – Analyse de l'actualité du calcul haute performance | à l'intérieur du HPC

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Quantinuum et Microsoft déclarent avoir réalisé une percée dans l'informatique quantique tolérante aux pannes « en démontrant les qubits logiques les plus fiables avec extraction du syndrome actif, une réalisation que l'on croyait auparavant attendre des années avant d'être réalisée », ont déclaré les sociétés.

Une collaboration entre Quantinuum aux États-Unis et au Royaume-Uni et Microsoft a développé quatre qubits logiques qui présentent des taux d'erreur 800 fois inférieurs aux taux d'erreur physiques correspondants. L'équipe commune a démontré sa capacité à exécuter 14,000 XNUMX instances indépendantes d'un circuit quantique sans erreur, ont indiqué les sociétés. « Des avancées de cette ampleur ont le potentiel d’accélérer considérablement les progrès vers l’objectif ultime de parvenir à une informatique quantique universelle et tolérante aux pannes, réduisant potentiellement le délai nécessaire pour résoudre les problèmes du monde réel et révolutionnant des domaines tels que la science des matériaux et la découverte de médicaments. »

Quantinuum a déclaré que cette réussite découle de « la fidélité, l'évolutivité et la flexibilité du processeur quantique H32 de 2 qubits de Quantinuum, alimenté par Honeywell, combinées aux capacités de correction d'erreurs très innovantes de Microsoft ». L'équipe commune a créé quatre qubits logiques en utilisant 30 des 32 qubits physiques disponibles sur le H2. Ils ont également démontré avec succès l’extraction du syndrome, nécessaire à l’informatique quantique tolérante aux pannes. Plus de détails sur les résultats peuvent être consultés ici.

« Le résultat annoncé aujourd'hui renforce encore la position de Quantinuum à l'avant-garde de l'informatique quantique universelle et tolérante aux pannes », a déclaré Rajeeb Hazra, PDG de Quantinuum. « La réussite d'aujourd'hui n'a été possible qu'avec l'ordinateur quantique H2 de Quantinuum, avec ses fidélités de porte à deux qubits sans précédent de 99.8 % ; les 32 qubits de notre architecture QCCD ; et une connectivité qubit tout-à-tout. En nous appuyant sur les performances exceptionnelles de nos systèmes actuels, nous continuerons d’innover pour faire de l’informatique quantique universelle et tolérante aux pannes une réalité plus tôt qu’on ne l’imaginait auparavant.

Dans la nouvelle ère décrite par Microsoft comme « résiliente de niveau 2 », l’informatique quantique est désormais capable de résoudre les problèmes causés par les erreurs et peut commencer à relever des défis tels que la modélisation des états des molécules et des matériaux et la simulation de systèmes en physique de la matière condensée. Basée sur les critères rigoureux de Microsoft, la démonstration de plusieurs qubits logiques intriqués, les qubits logiques surpassant les qubits physiques, marque une transition longtemps attendue vers cette deuxième phase de l'informatique quantique.

« Il s'agit d'une avancée importante pour l'informatique quantique », a déclaré le Dr Krysta Svore, ingénieure émérite et vice-présidente du développement quantique avancé pour Microsoft Azur Quantique. "La collaboration entre Quantinuum et Microsoft a constitué une étape cruciale pour l'industrie et a démontré une étape cruciale sur la voie d'un supercalcul hybride classique-quantique capable de transformer la découverte scientifique."

"En tant que leaders, nous continuerons d'innover plus rapidement que la concurrence, avec des innovations matérielles et le développement d'applications pour tirer parti de la nouvelle ère des qubits véritablement logiques", Ilyas Khan, vice-président et directeur des produits, quantique. « Nous continuerons de veiller à ce que nos clients soient les premiers à bénéficier de ces avancées et des avancées futures. Je suis ravi de voir comment ils tirent parti de l'informatique quantique fiable pour générer des solutions plus puissantes que jamais à leurs problèmes les plus difficiles.

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