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NVQLink de NVIDIA : un nouveau départ pour l’informatique quantique ?

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Source : CritpoTendencia
Titre original : NVQLink de NVIDIA : un nouveau départ pour l’informatique quantique ?
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La science vit un moment décisif.

NVIDIA a présenté NVQLink et a réussi à faire en sorte que les principaux centres de supercalcul du monde commencent à l’intégrer pour relier les processeurs quantiques à la plateforme Grace Blackwell.

Tout indique que cette union pourrait accélérer, comme jamais auparavant, la recherche scientifique. La clé réside dans la faible latence et une performance qui dépasse les limites actuelles.

Une vision qui trace la voie

Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, a partagé une idée qui reflète le changement d’époque.

Il a déclaré : « À l’avenir, les superordinateurs seront des systèmes quantiques-GPU. » Et il a ajouté une autre phrase qui pourrait devenir une référence mondiale : « NVQLink avec CUDA-Q est la porte d’entrée vers cet avenir. » Cette position ne ressemble pas à une simple stratégie commerciale. Elle semble plutôt être une feuille de route pour la prochaine décennie technologique.

Sommes-nous face au véritable début de l’informatique hybride ? Beaucoup d’experts le pensent.

Une architecture conçue pour résoudre des problèmes réels

NVQLink ne relie pas seulement des processeurs quantiques et des GPU. Il résout aussi un obstacle qui freinait le développement du secteur : la correction d’erreurs quantiques.

Grâce à une architecture ouverte, les développeurs peuvent créer des applications hybrides sans complications et avec des performances impressionnantes.

Le système offre 40 pétaflops de puissance en IA avec une précision FP4, 400 Gb/s de performances QPU-GPU et moins de quatre microsecondes de latence. Ces chiffres ne relèvent plus de la science-fiction.

L’Asie et l’Europe prennent de l’avance

L’adoption mondiale progresse rapidement.

En Asie, le Japon se distingue avec G-QuAT de l’Institut National des Sciences et Technologies Avancées et le centre de calcul scientifique RIKEN. S’ajoutent la Corée avec KISTI, Taïwan avec NCHC et le National Quantum Computing Hub de Singapour. Même l’Australie participe via le Pawsey Supercomputing Research Centre.

L’Europe accélère aussi. L’Italie travaille avec CINECA, le Danemark avec DCAI, la France avec GENCI, et la République tchèque avec IT4I. L’Allemagne participe via JSC et le Royaume-Uni à travers NQCC. D’autres centres en Pologne, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite collaborent également. Les États-Unis conservent une position solide avec des laboratoires comme Brookhaven, Los Alamos et Oak Ridge. La liste s’allonge chaque mois.

Des avancées déjà mesurables

L’entreprise Quantinuum a démontré une véritable avancée en intégrant son processeur Helios QPU aux GPU de NVIDIA via NVQLink.

Ils sont parvenus à appliquer la correction d’erreurs en temps réel et à atteindre un temps de réaction de seulement 67 microsecondes. Ils ont dépassé de 32 fois la marge nécessaire. Tout indique que la technologie ne fait pas que promettre, elle fonctionne déjà.

Ce résultat pourrait bien devenir une référence pour les futurs systèmes quantiques-GPU.

Une plateforme prête à évoluer

La plateforme CUDA-Q offre des interfaces en temps réel permettant de construire des applications quantiques-GPU dans un seul environnement.

Les chercheurs peuvent expérimenter sans perdre de temps sur des configurations complexes. De plus, NVQLink utilise Ethernet, ce qui permet de passer facilement à l’échelle à mesure que les processeurs quantiques évoluent.

La question finale est simple : combien de temps cette technologie mettra-t-elle à arriver dans les entreprises ? Peut-être moins qu’on ne le pense.

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