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        "---\n",
        "title: \"Présentation\"\n",
        "description: \"Cours gratuit sur l' IBM, l'information quantique et le calcul quantique\"\n",
        "---\n",
        "\n",
        "<span id=\"introduction\" />\n",
        "\n",
        "# Présentation\n",
        "\n",
        "Dans la vidéo suivante, John Watrous vous explique le contenu de cette leçon sur les systèmes multiples. Vous pouvez également ouvrir la [vidéo YouTube](https://youtu.be/DfZZS8Spe7U?list=PLOFEBzvs-VvqKKMXX4vbi4EB1uaErFMSO) pour cette leçon dans une fenêtre séparée. [Télécharger les diapositives](https://ibm.box.com/public/static/86os1t6m7g4ajh36w5x3lo6jcp3j5rrp.pdf) de cette leçon.\n",
        "\n",
        "<IBMVideo id=\"134627974\" title=\"Dans cette vidéo, John Watrous aborde la question des extensions à des systèmes plus vastes d'information classique et quantique. Les produits cartésiens et tensoriels sont abordés. Les mesures et les opérateurs sur les états probabilistes sont également abordés.\" />\n",
        "\n",
        "Cette leçon se concentre sur les bases de l'information quantique dans le contexte de systèmes *multiples*.\n",
        "Ce contexte est à la fois courant et naturel dans le traitement de l'information, classique et quantique; les systèmes porteurs d'information sont généralement construits à partir de collections de systèmes plus petits, tels que des bits ou des qubits.\n",
        "\n",
        "Une idée simple, mais d'une importance capitale, à garder à l'esprit dans cette leçon est que nous pouvons toujours choisir de considérer plusieurs systèmes *ensemble* comme s'ils formaient un seul système composé - ce à quoi s'applique la discussion de la leçon précédente.\n",
        "En effet, cette idée conduit très directement à une description de la manière dont les états, les mesures et les opérations quantiques fonctionnent pour des systèmes multiples.\n",
        "\n",
        "Toutefois, pour comprendre les systèmes quantiques multiples, il ne suffit pas de reconnaître qu'ils peuvent être considérés collectivement comme des systèmes uniques.\n",
        "Par exemple, nous pouvons avoir plusieurs systèmes quantiques qui sont collectivement dans un état quantique particulier, puis choisir de mesurer certains des systèmes individuels, mais pas tous.\n",
        "En général, cela affectera l'état des systèmes qui n'ont pas été mesurés, et il est important de comprendre exactement comment lors de l'analyse des algorithmes et des protocoles quantiques.\n",
        "La compréhension des types de *corrélations* entre systèmes multiples - et en particulier d'un type de corrélation connu sous le nom d' *intrication* - est également importante pour l'information et l'informatique quantiques.\n",
        "\n"
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      "source": "© IBM Corp., 2017-2026"
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