Défis et jalons des calculateurs quantiques tolérants aux fautes
Dans cet article, nous faisons le point sur l’élaboration et l’usage potentiel des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes capables de traiter de manière fiable des calculs complexes en surmontant les erreurs et le bruit inhérent aux systèmes quantiques. Dans un premier temps, les intérêts atten...
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| Autors principals: | , , |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2026
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Dans cet article, nous faisons le point sur l’élaboration et l’usage potentiel des ordinateurs quantiques
tolérants aux fautes capables de traiter de manière fiable des calculs complexes en surmontant les erreurs
et le bruit inhérent aux systèmes quantiques. Dans un premier temps, les intérêts attendus en gains de
performance par le calcul quantique sont évoqués ainsi que leurs limites à la fois théoriques et pratiques.
Dans un second temps, la nécessaire correction d’erreurs quantiques est abordée.
Cette dernière passe par l’encodage de l’information logique, que l’on souhaite protéger, sur un grand
nombre de qubits physiques délocalisés afin d’avoir un qubit fiable. Tout en estimant qu’il faut au maximum
mille qubits physiques pour obtenir un qubit logique fiable, nous soulignons la difficulté majeure que
constitue le passage à l’échelle du nombre de qubits physiques pour résoudre des problèmes réels.
Sont ensuite énoncées les différentes technologies de qubits ainsi que leurs enjeux.
Puis est abordée la problématique du passage à l’échelle de manière modulaire par l’interconnexion de
petits modules quantiques. Une quatrième partie mentionne les enjeux économiques et la coopétition
avec les calculateurs classiques et l’IA. Tout en soulignant les progrès en cours et en observant la position
française sur cinq voies technologiques, nous appelons aussi à la prudence au regard d’effets d’annonce. |
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