L'informatique quantique a attiré l'attention du public en raison de ses incroyables applications théoriques, mais la physique sous-jacente extrêmement complexe rend sa compréhension difficile, même pour les experts en informatique d'autres domaines. Les chercheurs en informatique d’autres disciplines disposent cependant de connaissances précieuses qui pourraient contribuer au développement d’ordinateurs quantiques. «Pour accélérer le progrès des systèmes quantiques, nous devons abaisser les barrières à l'entrée», déclare Kaitlin N. Smith, professeur adjoint d'informatique à l'Université Northwestern. « Les scientifiques ne devraient pas être tenus d'avoir une compréhension approfondie de la mécanique quantique pour apporter leurs compétences à l'informatique quantique ». Bien que les ordinateurs quantiques fonctionnent très différemment des ordinateurs classiques, certaines des approches utilisées en informatique classique, telles que les techniques d'architecture et d'analyse comparative, peuvent être modifiées et appliquées aux systèmes quantiques.
La Mise à jour de 5 ans sur les prochaines étapes de l'atelier sur l'informatique quantique est né de ce besoin de réunir des experts à l’intérieur et à l’extérieur du monde de l’informatique quantique. Cet atelier, animé par Brun Kenneth (Université de Duke), Fred Chang (Université de Chicago), et Kaitlin N. Smith (Université Northwestern et Infleqtion), avec le soutien d'un ancien membre du Conseil du CCC Thomas Conté (Georgia Tech), s'est tenu en mai 2022 à Washington, DC. Le rapport de l'atelier, parmi de nombreuses autres recommandations, souligne la nécessité de davantage d'ateliers et de projets quantiques permettant la collaboration entre les disciplines. "En particulier", déclare Fred Chong, professeur d'informatique à l'Université de Chicago, "nous espérons qu'une approche interdisciplinaire verticalement intégrée accélérera les progrès vers des systèmes quantiques pratiques."
L’informatique quantique est actuellement dans l’ère du Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ), ce qui signifie que les ordinateurs quantiques sont toujours sujets à des taux d’erreur élevés et sont capables de maintenir peu de qubits logiques. Cependant, les travaux effectués dans le domaine de la correction des erreurs quantiques permettent à l’informatique quantique de faire la transition vers un avenir tolérant aux pannes. « Des progrès remarquables ont été réalisés dans le domaine du matériel informatique quantique au cours des cinq dernières années », déclare Kenneth Brown, professeur d'ingénierie à l'Université Duke, « mais des défis subsistent en termes de réduction des erreurs et de mise à l'échelle des systèmes. Nous avons pensé qu'il était essentiel de rassembler des experts en informatique quantique, en architecture informatique et en ingénierie des systèmes pour planifier les dix prochaines années.
Pour en savoir plus sur les autres sujets quantiques critiques abordés au cours de l'atelier, veuillez lire le rapport complet ici.
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