<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Cuda-Q on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</title><link>https://qsysarch.com/fr/categories/cuda-q/</link><description>Recent content in Cuda-Q on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</description><generator>Hugo</generator><language>fr</language><lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://qsysarch.com/fr/categories/cuda-q/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Correction d'erreurs quantiques : la vie d'un qubit</title><link>https://qsysarch.com/fr/posts/quantum-error-correction-the-life-of-a-qubit/</link><pubDate>Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/fr/posts/quantum-error-correction-the-life-of-a-qubit/</guid><description>&lt;p&gt;La correction d&amp;rsquo;erreurs quantiques (QEC) est l&amp;rsquo;un des domaines de recherche les plus actifs en informatique quantique. Son objectif est de protéger l&amp;rsquo;information quantique, fragile et stockée dans les qubits, contre le bruit et la décohérence.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La fiabilité d&amp;rsquo;un qubit est mesurée par sa probabilité d&amp;rsquo;erreur. Les qubits physiques actuels atteignent un taux d&amp;rsquo;erreur de l&amp;rsquo;ordre de 1 erreur sur 10 000 (10⁻⁴) opérations de porte. Cependant, pour une efficacité optimale, ce taux doit être inférieur à 1 erreur sur 1 milliard (10⁻⁹), voire à 1 erreur sur 1 000 milliards (10⁻¹²).&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>