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AMD dépose un brevet de téléportation pour booster l’informatique quantique

AMD a proposé un brevet pour la « téléportation », ce qui signifie que les choses pourraient être sur le point de devenir beaucoup plus efficaces ici. Avec les incroyables prouesses technologiques que l’humanité accomplit au quotidien, et Jensen de Nvidia qui a parlé l’année dernière des holodecks GeForce et des machines à remonter le temps, il nous est facile de nous glisser dans un espace libre qui nous laisse croire qu’une véritable téléportation humaine est imminente.

« Enfin, » soupirez-vous, en vous répétant le titre. « Au revoir le trajet au travail, bonjour au Japon pour un authentique Ramen pendant ma pause déjeuner. »

Je suis désolé de dire que la réalité est beaucoup moins… palpable.

Nos collègues de Tom’s Hardware ont repéré le nouveau brevet déposé par les ingénieurs d’AMD, intitulé « Téléportation anticipée pour un calcul fiable dans un processeur quantique multi-SIMD ». Comme le titre l’indique, il semble que l’entreprise ait recherché des systèmes impliquant des processus de téléportation quantique. L’objectif est d’améliorer la fiabilité actuelle de l’informatique quantique, voire de réduire le nombre de qubits nécessaires pour effectuer des calculs précis.

Le dossier brevet contient des diagrammes étape par étape détaillant le processus proposé. Essentiellement, la méthode d’exécution « dans le désordre » qu’AMD cherche à revendiquer pour garantir que certains Qubits aurait être laissés inactifs – en attendant que leur étape de calcul se présente – sont capables de s’exécuter indépendamment d’un résultat précédent. Là où ils devraient généralement attendre que les Qubits précédents fournissent des instructions, ils peuvent calculer simultanément, sans avoir à faire la queue.

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Donc, non, nous n’allons pas traverser les trous de ver pour l’instant. Mais si les conceptions d’AMD aboutissent, nous pourrions envisager une architecture d’informatique quantique beaucoup plus efficace, évolutive et stable que celle que nous avons actuellement.

 

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