
Partie du système informatique quantique IBM System Two à New York - Photo : AFP
Il est à noter que, contrairement aux phases de sélection technologique habituelles, l'investissement n'est pas cette fois concentré sur quelques « gagnants ». Les capitaux sont répartis dans l'ensemble de l'écosystème, soutenant même les approches quantiques naissantes qui n'en sont qu'aux premiers stades de leur cycle de développement.
Envahir le marché boursier
Le 17 février, Infleqtion, une société américaine de recherche en informatique quantique, a fait son entrée en bourse au New York Stock Exchange (NYSE) via une acquisition à vocation spécifique (SPAC) d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars, levant plus de 540 millions de dollars. Un mois plus tard, Horizon Quantum (Singapour) a été cotée au Nasdaq par le biais d'une SPAC similaire, levant environ 120 millions de dollars.
Fin mars, c'était au tour de Xanadu Quantum Technologies (Canada) – la société qui avait annoncé une opération SPAC de 3,6 milliards de dollars en novembre 2025 – de commencer officiellement à être cotée sur le Nasdaq.
Selon Reuters, dans le même temps, IQM Quantum Computers (Finlande) a annoncé avoir reçu 50 millions d'euros (57,6 millions de dollars) de financement de fonds gérés par BlackRock, juste avant sa double cotation aux États-Unis et à Helsinki avec une valorisation initiale de 1,8 milliard de dollars.
Cette vague d'investissements montre que, même avant que l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) ne se soit estompé, les investisseurs se tournent déjà vers des technologies encore plus « futures ».
Velu Sinha, expert du cabinet de conseil américain Bain & Company, a déclaré à CNBC le 30 mars : « L'histoire est passée d'un projet scientifique à un enjeu commercial, et les entreprises profitent de cette opportunité. »
Selon les estimations de Bain, le marché de l'informatique quantique, une fois pleinement mature, pourrait atteindre 100 à 250 milliards de dollars – un montant suffisamment important pour convaincre les investisseurs « patients » d'ignorer les fluctuations à court terme.
L’engouement du marché n’est pas sans raison. Au cours des 18 derniers mois, la technologie de l’informatique quantique a connu une série de percées techniques, notamment dans le domaine de la correction des erreurs quantiques – un obstacle auparavant considéré comme le plus insurmontable du secteur.
En avril 2024, Microsoft et Quantinuum (États-Unis) ont annoncé la réussite de plus de 14 000 expériences consécutives sans erreur, permettant de créer quatre qubits logiques fiables à partir de seulement 30 qubits physiques. Cette performance a été qualifiée par les experts de « qubits logiques les plus fiables jamais obtenus ». Ilyas Khan, chef de produit chez Quantinuum, a affirmé que cette technique « a permis de raccourcir le processus de développement d'au moins deux ans ».
Fin 2024, la puce Willow de Google est devenue le premier système à démontrer le principe de la « correction d'erreurs sous le seuil » : plus le nombre de qubits physiques est élevé, plus le taux d'erreur des qubits logiques diminue, au lieu d'augmenter comme auparavant. En novembre 2025, IBM a annoncé la puce Loon, affirmant que cette conception avait ouvert la voie à la mise en œuvre concrète des ordinateurs quantiques d'ici 2029.
Potentiel des technologies futures
Ces avancées technologiques commencent à se concrétiser dans des applications pratiques. En septembre 2025, la banque HSBC a annoncé les résultats d'un essai mené avec l'ordinateur quantique IBM Heron pour prédire la probabilité d'exécution des ordres sur le marché des obligations d'entreprises européennes. Les résultats ont démontré une amélioration de la précision pouvant atteindre 34 % par rapport aux méthodes classiques.
Dans le domaine médical, selon l'analyse de McKinsey, les ordinateurs quantiques peuvent simuler les structures moléculaires à un niveau que les superordinateurs classiques ne peuvent qu'approximer, promettant ainsi de raccourcir le processus de sélection des médicaments de plusieurs années à quelques mois.
De grandes entreprises pharmaceutiques telles que Roche, Boehringer Ingelheim et Moderna se sont associées à des sociétés quantiques comme IBM ou PsiQuantum pour explorer la simulation moléculaire, les réactions chimiques et les problèmes liés au développement de médicaments, y compris les applications pour la maladie d'Alzheimer et l'ARNm.
Bien qu'encore au stade de la recherche, McKinsey estime que ces étapes expérimentales façonnent le « point de départ » de la médecine quantique pour la prochaine décennie.
Cependant, l'informatique quantique a encore un long chemin à parcourir. Sinha prévient que le seuil pour démontrer le premier « avantage quantique commercial » se situe autour de 100 qubits logiques – un niveau que l'ensemble du secteur ne devrait atteindre qu'en 2028-2029.
« Pour avoir un impact à grande échelle, comme la découverte de nouveaux médicaments ou l'optimisation de la logistique mondiale, nous avons besoin de 1 000 à 10 000 qubits logiques, ce qui ne sera probablement pas possible avant le milieu des années 2030 », a souligné Sinha.
La réaction du marché montre également que le potentiel du secteur doit encore faire ses preuves. La plupart des actions des sociétés quantiques ont connu une forte volatilité après leur introduction en bourse, certaines subissant des baisses à deux chiffres quelques semaines seulement après leur entrée en bourse.
Marc Einstein, directeur de la recherche chez Counterpoint Research, estime que la perspective que chaque foyer possède un ordinateur quantique sur son bureau « n’est probablement pas pour demain ». Dans ce contexte, le modèle « quantique en tant que service » pourrait constituer une première étape permettant aux utilisateurs de se familiariser avec cette technologie.
Ce modèle est comparable à la façon dont la plupart des utilisateurs d'IA n'exploitent pas aujourd'hui leurs propres centres de données à domicile. Ce sont plutôt les grandes entreprises qui possèdent l'infrastructure quantique et fournissent un accès à distance à d'autres entreprises et chercheurs.
La course à l'informatique quantique n'est donc pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. Les avancées prometteuses du début de 2026 ne sont que le point de départ d'un très long chemin à parcourir.
La machine ultime
Les ordinateurs classiques traitent l'information sous forme de bits, soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits — des unités d'information qui peuvent simultanément se trouver dans les états 0 et 1 grâce à la superposition quantique.
Lorsque plusieurs qubits sont liés entre eux par intrication quantique, le nombre d'états que le système peut représenter simultanément augmente de façon exponentielle : 50 qubits pourraient théoriquement traiter plus d'un quadrillion de combinaisons en parallèle.
Grâce à cela, les ordinateurs quantiques sont considérés comme « supérieurs » pour les problèmes que les ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre, par exemple la simulation de l'interaction entre les molécules médicamenteuses et les protéines du corps, ou l'optimisation de milliards de combinaisons de voies d'administration.
Source : https://tuoitre.vn/lan-song-may-tinh-luong-tu-sau-con-sot-ai-20260410231901369.htm











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