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	<title>Calculateurs quantiques - Historique des versions</title>
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		<title>Jean-Philippe Proux le 23 mars 2026 à 15:43</title>
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		<title>Jean-Philippe Proux le 6 mars 2026 à 17:43</title>
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		<author><name>Jean-Philippe Proux</name></author>
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		<title>Jean-Philippe Proux le 6 mars 2026 à 17:42</title>
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		<updated>2026-03-06T17:42:04Z</updated>

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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;*&lt;/del&gt;** &#039;&#039;&#039;Lucy de Quandela &amp;amp; Attocube :&#039;&#039;&#039; Lucy est un calculateur quantique digital et universel de 12 qubits, fonctionnant grâce aux propriétés optiques des photons. Son fonctionnement est universel, ce qui signifie qu’il peut mettre en œuvre toutes les opérations unitaires en utilisant des portes quantiques logiques formées d’éléments d’optique linéaire (déphaseurs, séparateur de faisceaux, etc.). Ce calculateur quantique permet également d’implémenter des stratégies de correction d’erreur, lui permettant de démontrer jusqu’à un qubit corrigé. Le calculateur est intégralement programmable via tous les environnements de calcul quantique digitaux, ainsi qu’en utilisant des librairies spécifiques au calcul quantique photonique telle que Perceval. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;** &#039;&#039;&#039;Lucy de Quandela &amp;amp; Attocube :&#039;&#039;&#039; Lucy est un calculateur quantique digital et universel de 12 qubits, fonctionnant grâce aux propriétés optiques des photons. Son fonctionnement est universel, ce qui signifie qu’il peut mettre en œuvre toutes les opérations unitaires en utilisant des portes quantiques logiques formées d’éléments d’optique linéaire (déphaseurs, séparateur de faisceaux, etc.). Ce calculateur quantique permet également d’implémenter des stratégies de correction d’erreur, lui permettant de démontrer jusqu’à un qubit corrigé. Le calculateur est intégralement programmable via tous les environnements de calcul quantique digitaux, ainsi qu’en utilisant des librairies spécifiques au calcul quantique photonique telle que Perceval. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;*&lt;/del&gt;**** Modèle : MosaïQ-12&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;**** Modèle : MosaïQ-12&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;*&lt;/del&gt;**** Nombre de qubits : 12  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;**** Nombre de qubits : 12  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Jean-Philippe Proux</name></author>
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		<title>Anna Rivet : Page créée avec « ** &#039;&#039;&#039;Plateforme Quantique&#039;&#039;&#039; (prototypes) :&lt;br&gt; *** &#039;&#039;&#039;QLM40 d&#039;Atos : &#039;&#039;&#039;Un émulateur quantique capable de simuler jusqu&#039;à 40 qubits parfaits et intriqués. Il permet d&#039;utiliser différents émulateurs (Pulser, Perceval, MyQLM, QisKit et d&#039;autres à venir). Il peut aussi servir de module d’hybridation entre calcul HPC et quantique. *** &#039;&#039;&#039;Ruby de Pasqal :&#039;&#039;&#039; Ruby est un calculateur quantique analogique basé sur la technologie des atomes neutres. Cette mach... »</title>
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		<updated>2026-03-03T14:34:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Plateforme Quantique&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (prototypes) :&amp;lt;br&amp;gt; *** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;QLM40 d&amp;#039;Atos : &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Un émulateur quantique capable de simuler jusqu&amp;#039;à 40 qubits parfaits et intriqués. Il permet d&amp;#039;utiliser différents émulateurs (Pulser, Perceval, MyQLM, QisKit et d&amp;#039;autres à venir). Il peut aussi servir de module d’hybridation entre calcul HPC et quantique. *** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ruby de Pasqal :&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ruby est un calculateur quantique analogique basé sur la technologie des atomes neutres. Cette mach... »&lt;/p&gt;
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*** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;QLM40 d&amp;#039;Atos : &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Un émulateur quantique capable de simuler jusqu&amp;#039;à 40 qubits parfaits et intriqués. Il permet d&amp;#039;utiliser différents émulateurs (Pulser, Perceval, MyQLM, QisKit et d&amp;#039;autres à venir). Il peut aussi servir de module d’hybridation entre calcul HPC et quantique.&lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ruby de Pasqal :&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ruby est un calculateur quantique analogique basé sur la technologie des atomes neutres. Cette machine utilise jusqu’à 100 qubits pour réaliser des calculs de manière analogiques. Il s’agit d’une approche polyvalente, avec des applications en simulation quantique, en optimisation et en machine learning. Les opérations quantiques sont mises en œuvre à travers des interactions continues, telles que des couplages induits par laser ou des gradients de champ magnétique. Cette nature continue permet une correspondance plus directe entre l’ordinateur quantique et le système physique simulé ou résolu. Le calcul quantique analogique offre certains avantages, notamment le potentiel de simulations plus naturelles et plus efficaces de certains systèmes quantiques. Il peut également nécessiter moins de ressources que le calcul quantique numérique pour des tâches spécifiques (voir Note plus bas concernant les applications qui se prêtent au calcul analogique).&lt;br /&gt;
**** Description: &lt;br /&gt;
***** Fournisseur : Pasqal &lt;br /&gt;
***** Modèle : Fresnel 1 &lt;br /&gt;
***** Nombre de qubits : 100&lt;br /&gt;
***** Modalité de calcul : analogique (Ising transverse) &lt;br /&gt;
***** Environnements de programmation : Pulser &lt;br /&gt;
*** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lucy de Quandela &amp;amp; Attocube :&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Lucy est un calculateur quantique digital et universel de 12 qubits, fonctionnant grâce aux propriétés optiques des photons. Son fonctionnement est universel, ce qui signifie qu’il peut mettre en œuvre toutes les opérations unitaires en utilisant des portes quantiques logiques formées d’éléments d’optique linéaire (déphaseurs, séparateur de faisceaux, etc.). Ce calculateur quantique permet également d’implémenter des stratégies de correction d’erreur, lui permettant de démontrer jusqu’à un qubit corrigé. Le calculateur est intégralement programmable via tous les environnements de calcul quantique digitaux, ainsi qu’en utilisant des librairies spécifiques au calcul quantique photonique telle que Perceval. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
**** Description: &lt;br /&gt;
***** Fournisseurs : Quandela et Attocube &lt;br /&gt;
***** Modèle : MosaïQ-12&lt;br /&gt;
***** Nombre de qubits : 12 &lt;br /&gt;
***** Modalité de calcul : universel digital, analogique (échantillonnage de bosons) &lt;br /&gt;
***** Environnements de programmation : Perceval, myQLM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anna Rivet</name></author>
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