Informatique quantique

IBM présente les mises à jour de l’informatique quantique pour le deuxième trimestre 2026

IBM Quantum a présenté un ensemble de mises à jour de recherche, de logiciels et de formation au deuxième trimestre 2026, notamment la mise à disposition d’un flux de travail pour simuler une protéine composée de 12 635 atomes et une expérience de simulation de la dynamique des hadrons sur du matériel quantique réel. La plateforme a également dévoilé de nouveaux indicateurs opérationnels et outils destinés à améliorer la correction des erreurs ainsi que le développement des circuits et des simulations.

2026-08-15
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فريق تحرير certi.news
IBM présente les mises à jour de l’informatique quantique pour le deuxième trimestre 2026

Dans sa mise à jour du deuxième trimestre 2026, IBM Quantum a présenté un ensemble d’avancées comprenant une simulation de chimie quantique à grande échelle, des expériences sur du matériel quantique réel et des outils open source destinés à optimiser les circuits et à traiter les erreurs. L’entreprise a publié cette mise à jour le 8 juillet 2026, en mettant en avant des indicateurs relatifs aux performances de sa plateforme, à la disponibilité du matériel et aux ressources de recherche et de formation.

Simulation d’une protéine à grande échelle

Les méthodes de simulation utilisées dans un flux de travail développé par Cleveland Clinic, RIKEN et IBM pour simuler une protéine composée de 12 635 atomes sont désormais disponibles en open source au sein de la communauté Qiskit. Les ressources publiées permettent d’explorer certaines des méthodes de simulation utilisées dans ce travail, qu’IBM décrit comme une nouvelle étape dans la chimie quantique à grande échelle.

La plateforme a également ajouté une expérience pédagogique de Quantum Advantage Tracker consacrée à la simulation de la dynamique d’un modèle de réseau de type SU(2), utilisant 120 qubits sur du matériel quantique réel. Cette expérience s’appuie sur des recherches présentées par le Birla Institute of Technology and Science de Pilani et permet de comparer les méthodes quantiques et classiques, ainsi que d’examiner les circuits et le flux de travail qui dépasse les limites de la simulation classique.

Nouveaux outils de traitement des erreurs et de simulation

IBM a présenté un flux de travail orienté vers l’exécution, combinant plusieurs techniques de traitement des erreurs de l’informatique quantique, notamment SLC, PEC, TREX et la post-sélection. Le contenu pédagogique s’appuie sur l’ajout des shaded lightcones dans Qiskit, dans le but de créer des parcours modulaires combinant différentes méthodes de suppression et d’atténuation des erreurs au sein d’un même flux. Pour commencer à utiliser ce parcours, il est nécessaire de mettre à niveau qiskit-ibm-runtime vers la version 0.47.0.

IBM a également annoncé Paulice, une nouvelle extension de Qiskit consacrée à la détection des erreurs. L’extension utilise des contrôles de Pauli adaptés au matériel et fondés sur des codes espace-temps, en mettant l’accent sur l’amélioration de la précision, l’ajustement du compromis entre les ressources et la précision, ainsi que l’amélioration des distributions issues des échantillons.

Pour les développeurs qui doivent tester des problèmes plus importants avant de les exécuter sur le matériel, IBM a mis en avant la bibliothèque open source ffsim. Cette bibliothèque fournit une simulation rapide de circuits fermioniques tenant compte des symétries, ce qui facilite le prototypage, la vérification des résultats et l’évaluation des performances avant le passage aux appareils quantiques.

Indicateurs de la plateforme et ressources disponibles

IBM a indiqué que la meilleure valeur de la métrique EPLG avait atteint 0,19 % sur la machine ibm_boston, tandis que la meilleure performance de la métrique CLOPS avait dépassé 330 000 sur six unités de traitement quantique. Le nombre total de qubits disponibles s’élevait à 2 210 qubits, répartis sur 15 unités de traitement quantique, tandis que le nombre d’articles de recherche citant IBM Quantum ou Qiskit atteignait 6 183 articles.

Sur le plan pédagogique, IBM a rendu disponibles les Classroom Accounts, qui accordent à un maximum de 100 étudiants un accès gratuit et interactif au matériel quantique d’IBM, avec une configuration simplifiée et des fonctions de supervision intégrées. L’entreprise a également présenté des projets utilisant les IBM Quantum Credits pour développer de nouveaux algorithmes dans des domaines tels que la simulation et la science des matériaux, et a invité les chercheurs à demander des crédits afin de mener leurs expériences.

Modifications du forfait Open Plan

Les utilisateurs du forfait Open Plan qui ont consommé 20 minutes sur une période pouvant aller jusqu’à 12 mois peuvent désormais débloquer 180 minutes de temps d’exécution quantique. Le forfait comprend l’accès à du matériel avancé, à des ressources pédagogiques supplémentaires et la possibilité d’exécuter davantage d’expériences sur des appareils quantiques réels.

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