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  • il y a 2 jours
On va plonger dans un sujet qui donne le vertige : les ordinateurs quantiques, ces machines étranges qui pourraient à la fois révolutionner la science et mettre en péril toute notre sécurité numérique. Comment des qubits capables d'être à la fois 0 et 1 simultanément pourraient-ils résoudre en secondes des calculs impossibles pour les super ordinateurs actuels ? Pourquoi ces machines ultra-froides, instables et faillibles menacent-elles déjà nos emails, nos comptes bancaires et même le Bitcoin ? Et surtout, la Chine qui investit massivement dans cette course va-t-elle nous faire perdre le contrôle de cette technologie avant qu'elle ne guérisse le cancer ?

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Technologie
Transcription
00:00Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui donne le vertige.
00:04Les ordinateurs quantiques, ces machines étranges
00:07qui pourraient à la fois révolutionner la science
00:09et mettre en péril toute notre sécurité numérique.
00:14Comment des qubits, capables d'être à la fois 0 et 1 simultanément,
00:19pourraient-ils résoudre en secondes des calculs impossibles
00:22pour les super-ordinateurs actuels ?
00:25Pourquoi ces machines ultra-froides, instables et faillibles
00:29menacent-elles déjà nos e-mails, nos comptes bancaires et même le bitcoin ?
00:35Et surtout, la Chine, qui investit massivement dans cette course,
00:40va-t-elle nous faire perdre le contrôle de cette technologie
00:43avant qu'elle ne guérisse le cancer ?
00:48Pour comprendre pourquoi les ordinateurs quantiques sont si particuliers,
00:52il faut d'abord accepter que notre informatique actuelle
00:55– aussi puissante soit-elle – est un peu rigide.
00:59Depuis les années 40, tout repose sur des bits,
01:03l'unité minimale d'information qui ne peut être que 0 ou 1.
01:07C'est le principe de l'interrupteur, allumé ou éteint.
01:12Votre smartphone dernier cri, qu'il vienne de Cupertino ou de Séoul,
01:16manipule des milliards de ces petits interrupteurs
01:19gravés à une échelle si fine qu'on commence à toucher les limites de la matière.
01:25À 3 nanomètres, un transistor n'est pas beaucoup plus gros qu'une double hélice d'ADN.
01:30Le problème, c'est que cette logique binaire est linéaire.
01:35Un bit égale une information, point final.
01:38Pour explorer des millions de possibilités,
01:41un ordinateur classique doit les tester les unes après les autres
01:45ou diviser le travail entre plusieurs processeurs.
01:48Mais il reste prisonnier de sa nature séquentielle.
01:52C'est là qu'intervient le qubit, la version sous-stéroïde du bit classique.
01:59Grâce à une propriété de la mécanique quantique appelée superposition,
02:03un qubit ne choisit pas entre le 0 et le 1,
02:06il est les deux à la fois, dans une sorte de danse probabiliste.
02:12Imaginez une pièce de monnaie.
02:14En informatique classique, elle est soit sur pile, soit sur face.
02:18En informatique quantique, elle tourne sur elle-même si vite
02:22qu'elle est les deux simultanément jusqu'à ce qu'on l'arrête.
02:26Cette différence semble subtile, mais elle est explosive.
02:31Avec 2 qubits, vous avez 4 états instantanés.
02:34Avec 300 qubits, vous avez plus d'états possibles
02:38qu'il n'y a d'atomes dans l'univers visible.
02:41Ce n'est plus une amélioration de la vitesse,
02:43c'est un changement de dimension.
02:46On ne construit pas un processeur plus rapide,
02:49on construit une machine qui explore tous les chemins d'un labyrinthe
02:53en même temps au lieu de tâtonner dans chaque couloir.
02:58Cette puissance presque mystique repose sur un autre phénomène,
03:03l'intrication.
03:05Einstein l'appelait « action effrayante à distance ».
03:092 qubits intriqués forment un système unique.
03:12Modifier l'un et l'autre réagit instantanément,
03:15peu importe la distance qui les sépare.
03:19C'est ce duo, superposition-intrication,
03:22qui permet aux ordinateurs quantiques
03:24de réaliser des calculs de force brute
03:26totalement hors de portée de la Silicon Valley traditionnelle.
03:30On se souvient de l'annonce de Google en 2019.
03:34Leur processeur Cicamore a réalisé en un peu plus de 3 minutes
03:38un calcul qui aurait pris 10 000 ans au plus puissant superordinateur de l'époque,
03:43le Summit d'IBM.
03:46Même si IBM a contesté la durée,
03:49l'écart de performance reste humiliant pour les puces classiques.
03:54Mais fabriquer ces machines est un cauchemar logistique.
03:59Un qubit est d'une fragilité extrême.
04:02Le moindre rayon cosmique, une vibration infime
04:06ou une variation de température d'un milliardième de degré
04:10et la superposition s'effondre.
04:13C'est ce qu'on appelle la décohérence.
04:17Pour maintenir ces qubits en vie,
04:20il faut transformer l'ordinateur en l'endroit le plus froid de l'univers connu.
04:25Les processeurs quantiques d'IBM ou de Google
04:27sont plongés dans des cryostats à dilution
04:30qui descendent à 15 mK.
04:33C'est plus froid que le vide de l'espace interstellaire.
04:37Si vous pouviez toucher le cœur de la machine sans geler instantanément,
04:41vous seriez en contact avec le point le plus immobile de la création.
04:47Et ce n'est pas tout.
04:48Il faut un blindage magnétique parfait et des chambres à ultra-vide
04:52pour éviter que les atomes d'air ne viennent frapper les qubits.
04:57Actuellement, nous sommes dans l'ère de l'informatique quantique
05:00à échelle intermédiaire et bruyante, NISQ.
05:05Les machines ont entre 100 et 1000 qubits,
05:08mais elles font encore beaucoup d'erreurs.
05:11Pour qu'un ordinateur quantique soit vraiment utile au quotidien,
05:14il faudra passer de quelques centaines de qubits physiques
05:17à des millions de qubits capables de corriger leur propre faute.
05:22L'une des premières applications de cette puissance brute
05:26est la plus terrifiante,
05:28la fin de la vie privée telle qu'on la connaît.
05:31La quasi-totalité de nos échanges numériques actuels
05:34repose sur des algorithmes de chiffrement comme le RSA.
05:38Ces systèmes sont sûrs parce qu'un ordinateur classique
05:41est incapable de factoriser rapidement
05:43le produit de deux très grands nombres premiers.
05:46Il lui faudrait des millions d'années.
05:48Mais en 1994, un mathématicien nommé Peter Shore
05:52a prouvé qu'un ordinateur quantique suffisant
05:55pourrait pulvériser ce verrou en quelques heures.
05:58C'est ce qu'on appelle l'apocalypse quantique.
06:02Des acteurs malveillants pratiquent déjà le Harvest Now,
06:05Decrypt Later.
06:06Ils volent et stockent aujourd'hui des données chiffrées
06:09qu'ils ne peuvent pas lire en attendant que l'ordinateur quantique de demain
06:13leur offre la clé du coffre-fort.
06:17La menace plane aussi sur le monde des crypto-monnaies.
06:21Le bitcoin, par exemple, utilise une cryptographie à courbe elliptique
06:26qui est, sur le papier, vulnérable à l'algorithme de Shore.
06:30Si une puissance mondiale comme la Chine ou les États-Unis
06:34parvenait à stabiliser quelques milliers de qubits logiques,
06:38elle pourrait techniquement vider n'importe quel portefeuille dormant
06:41ou prendre le contrôle du réseau.
06:44C'est pour cette raison que des géants comme Apple ont déjà pris les devants.
06:49En février 2024, Apple a annoncé la mise à jour de sécurité PQ3
06:55pour iMessage, introduisant un chiffrement post-quantique.
06:59L'idée est d'utiliser des problèmes mathématiques si complexes
07:03comme les réseaux euclidiens
07:05que même un ordinateur quantique s'y casserait les dents.
07:09Le NIST, l'Institut américain des normes,
07:13a d'ailleurs déjà sélectionné plusieurs algorithmes de référence
07:16pour protéger le Web de demain.
07:19La course est donc double.
07:21Construire l'arme quantique et construire le bouclier capable de l'arrêter.
07:27C'est sur le terrain géopolitique que la tension est la plus vive.
07:32On parle souvent de course à l'armement quantique.
07:35Pendant longtemps, les États-Unis ont mené la danse grâce à IBM, Google et Microsoft.
07:42Mais la Chine a opéré une remontée spectaculaire.
07:45Pékin considère le quantique comme une priorité stratégique absolue
07:50pour atteindre la suprématie technologique d'ici 2035.
07:55Les chiffres donnent le tournis.
07:57La Chine aurait engagé plus de 15 milliards de dollars de fonds publics
08:01dans la recherche quantique,
08:03soit bien plus que les investissements directs du gouvernement américain ou européen.
08:08En 2021, l'équipe chinoise de l'université de Efei a dévoilé Jiu Zhang 2.0,
08:16un ordinateur quantique photonique qui aurait surpassé les performances du Cicamore de Google.
08:22La Chine détient également une avance majeure sur les communications quantiques avec le satellite Missius,
08:30capable d'envoyer des clés de chiffrement inviolables par intrication,
08:34une technologie que l'Occident peine encore à déployer à grande échelle.
08:39Mais ne tombons pas dans le pessimisme total.
08:42Si le quantique peut casser des codes, il peut aussi nous sauver.
08:47Prenez la médecine.
08:48Aujourd'hui, pour créer un médicament, on procède par essai et erreur,
08:54car simuler une molécule complexe est impossible pour nos ordinateurs.
08:58Pourquoi ? Parce que les molécules sont des systèmes quantiques par nature.
09:03Utiliser un ordinateur classique pour simuler une protéine,
09:06c'est comme essayer de peindre un film en 3D avec un fusain sur une feuille de papier.
09:12On perd l'essentiel de l'information.
09:15Un ordinateur quantique, lui, parle la langue maternelle de la nature.
09:20Il pourrait simuler parfaitement des interactions chimiques,
09:23permettant de concevoir des traitements contre Alzheimer ou des cancers,
09:27avec une précision chirurgicale, sans effets secondaires imprévus.
09:32On parle aussi de révolutionner la capture du carbone
09:36ou de créer des engrais qui ne consomment pas 2% de l'énergie mondiale à produire.
09:41Le quantique pourrait être l'outil ultime pour résoudre la crise climatique.
09:47L'horizon de cette révolution se rapproche.
09:52IBM a déjà publié une feuille de route ambitieuse
09:55visant des systèmes de plus de 100 000 qubits d'ici 2033.
10:00Nous entrons dans une phase où le bruit des erreurs commence à être maîtrisé.
10:06Ce n'est plus une question de si, mais de quand.
10:10Le passage à l'échelle industrielle demandera des infrastructures colossales,
10:14des talents rares et une coopération internationale
10:17qui semble aujourd'hui bien fragile.
10:21Mais une chose est sûre.
10:23Le jour où l'avantage quantique deviendra une réalité quotidienne,
10:27le monde basculera dans une ère aussi différente de la nôtre
10:30que l'était le monde de la vapeur par rapport à celui de l'électricité.
10:35Nous sommes à l'aube d'une époque où l'impossible
10:38deviendra simplement une question de puissance de calcul.
10:45Voilà qui conclut ce décryptage.
10:47Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.
10:50Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like
10:53et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation.
10:57De nouveaux épisodes arrivent bientôt,
10:59alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
11:01et à activer la cloche pour ne rien manquer.
11:04A très bientôt !
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