Entrevistas

Raphael de Thoury, CEO da Pasqal Canada – Série de Entrevistas

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Raphaël de Thoury é um empreendedor de tecnologia profunda com mais de 20 anos de experiência em inovação, startups e P&D industrial. Como CEO da Pasqal Canada, ele lidera a expansão da empresa na América do Norte, fomentando avanços em computação quântica em energia, finanças, mobilidade e materiais. Antes de se juntar à Pasqal, ele fundou e saiu da Particlever, uma empresa de nanotecnologia, e ocupou cargos de liderança em estratégia de inovação e industrialização de produtos.

Pasqal é uma empresa de computação quântica que evoluiu a partir de anos de pesquisa e desenvolvimento liderados por especialistas no campo, incluindo um físico ganhador do Prêmio Nobel. A empresa se especializa em computação quântica de átomos neutros, aproveitando avanços em física e engenharia para desenvolver computadores quânticos prontos para produção.

Inicialmente enraizada em pesquisa de laboratório, a Pasqal transitou para uma entidade comercial, oferecendo soluções de hardware e full-stack para empresas. Sua tecnologia visa fechar a lacuna entre aplicações quânticas teóricas e casos de uso do mundo real, fornecendo aos clientes ferramentas para implementação em várias indústrias. Com foco em escalabilidade e acessibilidade, a Pasqal se posiciona como um jogador-chave no crescente ecossistema quântico.

Os modelos computacionais tradicionais frequentemente lutam para lidar com os vastos e complexos conjuntos de dados necessários para decisões comerciais críticas. Quais são as limitações específicas desses sistemas tradicionais que a computação quântica aborda, e como ela pode transformar a tomada de decisões para indústrias com altas demandas de dados?

Os sistemas computacionais tradicionais lutam para resolver os problemas complexos que surgem de estruturas de dados intricadas e relacionamentos. Embora possam lidar com grandes conjuntos de dados, eles frequentemente carecem do poder de processamento para navegar pela complexidade e interdependências dentro desses dados. Esses sistemas são limitados em sua capacidade de encontrar soluções ótimas de forma eficiente, especialmente em cenários em tempo real, e podem ser intensivos em energia. A computação quântica se destaca em abordar esses desafios, aproveitando a superposição quântica e a entrelaçamento para processar múltiplas possibilidades simultaneamente. A computação quântica melhora a capacidade de resolver problemas complexos e multidimensionais melhor do que os sistemas tradicionais. Os sistemas quânticos de átomos neutros, com sua capacidade de gerenciar estados quânticos intricados, são particularmente adequados para tarefas que exigem a exploração de vastos espaços de soluções, como otimização, reconhecimento de padrões e simulação, em indústrias com altas demandas de dados. Embora os computadores quânticos não sejam necessariamente melhores para gerar grandes conjuntos de dados, seu verdadeiro poder reside em lidar com a complexidade que surge ao analisar e tomar decisões a partir dos dados.

Embora a IA tenha avançado no processamento e análise de grandes conjuntos de dados, ela tem suas próprias limitações. Como a computação quântica melhora ou estende as capacidades da IA no tratamento de cálculos complexos? Você poderia compartilhar alguns cenários específicos onde a quântica e a IA poderiam ser combinadas para alcançar melhores resultados?

O desafio reside em identificar situações complexas o suficiente para trazer valor à IA, enquanto trabalha dentro das limitações de um número limitado de qubits. Estou confiante de que as máquinas quânticas existentes, operando em uma escala de centenas de qubits, podem entregar valor substancial para os modelos de IA. Esse foco representa um caminho claro e alcançável que a empresa está ativamente perseguindo.

A quântica e a IA podem ser combinadas para alcançar melhores resultados em áreas como simulações aprimoradas e modelos híbridos. A computação quântica pode lidar com simulações complexas, como modelagem molecular e problemas de dados de alta dimensionalidade, além das capacidades da IA. Além disso, os modelos híbridos podem melhorar a eficiência, abordando desafios que nenhuma tecnologia pode resolver sozinha, com a quântica lidando com tarefas especializadas, como otimização, e a IA processando os resultados, tornando-a ideal para aplicações como descoberta de drogas, ciência de materiais e modelagem financeira.

Quais são as principais indústrias onde a computação quântica tem aplicabilidade imediata, e por que setores como energia, petróleo e gás, e farmacêuticos são particularmente adequados para soluções quânticas?

A computação quântica, particularmente com sistemas de átomos neutros, tem aplicabilidade imediata em indústrias como energia, petróleo e gás, farmacêuticos, saúde, finanças e logística – setores que interagem diretamente com átomos ou requerem capacidades de supercomputação. Os átomos neutros já são superiores na ciência de materiais, então a computação quântica de átomos neutros se destaca na simulação de matéria e posicionamento de átomos com precisão sem precedentes, permitindo avanços na descoberta de drogas, otimização de redes de energia, modelagem de estruturas moleculares e até mesmo posicionamento de satélites. Ao contrário dos computadores clássicos, os sistemas quânticos fornecem precisão superior para problemas que envolvem interações atômicas complexas, tornando-os transformadores para indústrias focadas em eficiência energética, ciência de materiais e desafios de otimização em larga escala.

Olhando para 2025, quais são as principais tendências que você prevê moldar o cenário de quântica e IA?

No ano que vem, estamos antecipando avanços em duas áreas principais:

  1. A primeira é continuar o progresso na computação quântica tolerante a falhas, que é a capacidade de um computador quântico realizar cálculos com precisão, mesmo quando ocorrem erros, com mais correção de erros. Um exemplo de nosso avanço nessa direção é o anúncio da Google em dezembro de 2024 de seu chip quântico, Willow.
  2. Outra tendência emergente é o reconhecimento crescente da utilidade dos átomos neutros na computação quântica. Os átomos neutros são particularmente notáveis agora porque oferecem mais possibilidades além da computação quântica tolerante a falhas. Outro benefício significativo dos átomos neutros é que eles são consideravelmente mais eficientes em termos de energia em comparação com a computação quântica padrão. Esse momentum é impulsionado por sua capacidade de entregar resultados significativos usando uma abordagem mais analógica, especificamente aproveitando o posicionamento preciso de átomos. Essa abordagem é esperada para pavimentar um caminho claro para avanços adicionais no campo.

Você poderia compartilhar a visão da Pasqal para o futuro da computação quântica e como ela se alinha com os avanços tecnológicos antecipados?

A Pasqal vislumbra um futuro onde a computação quântica analógica complementa os sistemas de computação de alto desempenho tradicionais para abordar desafios industriais complexos. Ao se concentrar em entregar resultados tangíveis hoje, a Pasqal visa alcançar a vantagem quântica bem antes de a computação quântica tolerante a falhas se tornar viável. Essa visão se alinha com a ambição europeia de implantar o primeiro supercomputador com aceleração quântica até 2025, pavimentando o caminho para capacidades quânticas de ponta até 2030.

Com sucesso comprovado em simulação quântica para ciência de materiais e avanços na pesquisa farmacêutica por meio do aprendizado de máquina quântica de grafos, a Pasqal está impulsionando o progresso, combinando inovação científica com aplicações industriais práticas. Essa abordagem integrada garante que a computação quântica entregue valor significativo aos usuários finais globalmente dentro desta década.

A Pasqal é pioneira em tecnologia quântica de átomos neutros, conhecida por sua velocidade e eficiência energética. Você poderia nos guiar sobre como essa tecnologia difere de outras abordagens quânticas e os benefícios únicos que ela fornece?

A tecnologia quântica de átomos neutros enfatiza a eficiência energética sobre a velocidade bruta. Embora possa operar mais lentamente devido à precisão necessária para o posicionamento e reorganização de átomos, sua força reside na capacidade de controlar qubits com precisão excepcional. Essa tecnologia oferece vantagens únicas em comparação com outros tipos de computação quântica, como escalabilidade e flexibilidade, com matrizes de qubits configuráveis em estruturas 2D ou 3D. Além do posicionamento preciso, ela permite interações complexas e simulações, tornando-a particularmente adequada para aplicações que exigem alta precisão e computação eficiente em termos de recursos.

O sistema da Pasqal é notável por seu baixo consumo de energia, comparável ao uso de energia de um secador de cabelo. Como esse fator de sustentabilidade impacta as indústrias que buscam reduzir sua pegada de carbono?

Há dois impactos diferentes da sustentabilidade que a computação quântica de átomos neutros pode fornecer. O primeiro benefício é sua capacidade de usar significativamente menos energia do que a IA ou a computação tradicional. Ao adotar tecnologias quânticas, mesmo em um nível mais básico de compreensão, a próxima geração de sistemas quânticos poderia ter um impacto sustentável significativo, ajudando as indústrias a reduzir sua pegada de carbono enquanto alcançam resultados computacionais poderosos.

O segundo impacto é como a quântica pode beneficiar a indústria de energia em si. Um estudo de 2024 publicado em Energies destaca como a computação quântica pode minimizar o impacto ambiental, melhorando a previsão de energia renovável. Essa otimização pode aumentar o desempenho de tecnologias de bateria e solar, enquanto potencialmente reduz os custos de produção de hidrogênio em até 60%. Por exemplo, a computação quântica pode melhorar a eficiência de células solares de aproximadamente 20% para até 40%, pavimentando o caminho para soluções de energia renovável mais acessíveis.

Qual é o papel do ecossistema full-stack da Pasqal em fornecer uma experiência sem interrupções para os clientes? Você poderia compartilhar mais sobre os componentes dessa pilha e a expertise que a suporta?

A estratégia da Pasqal é tornar a computação quântica acessível e relevante para empresas em vários níveis. Seja envolvida em pesquisa básica ou buscando soluções práticas e focadas nos negócios, a Pasqal conecta sua tecnologia quântica às necessidades específicas de cada empresa. Nosso objetivo é fornecer um ecossistema que atenda às necessidades diversificadas de nossos clientes, oferecendo tudo, desde pesquisa fundamental para aqueles que estão à frente da inovação, até soluções práticas e fáceis de usar para empresas que buscam otimizar suas operações e integrar tecnologia quântica. Com essa abordagem full-stack, qualquer organização pode explorar e se beneficiar da tecnologia quântica, com o suporte e as ferramentas necessárias. O ecossistema da Pasqal é projetado para oferecer uma experiência sem interrupções e garantir que a tecnologia quântica possa ser facilmente integrada a diversas indústrias.

Com a base de clientes diversificada da Pasqal em setores como finanças, aerospacial e saúde, há alguma história de sucesso ou estudo de caso que você possa compartilhar que destaque o impacto da quântica?

A colaboração da Pasqal com a EDF, o maior fornecedor de energia da França e líder no mercado global de energia, que está comprometido em se adaptar a um cenário industrial em rápida mudança, é um exemplo primário do impacto da computação quântica em várias indústrias. A EDF, enfrentando desafios na previsão e otimização da demanda de energia, parceirou com a Pasqal para melhorar suas capacidades. Notavelmente, a colaboração ajudou a EDF a simular variáveis ambientais que afetam a produção de energia renovável, otimizar a distribuição de energia e simular o envelhecimento de materiais em usinas nucleares, que são exemplos de tarefas que eram anteriormente limitadas por métodos de computação clássica. Essa parceria demonstra o poder da computação quântica na energia, fornecendo simulações mais precisas e potenciais avanços em áreas como carregamento inteligente de veículos elétricos e previsão de produção de energia.

Quão perto estamos de ver aplicações quânticas se tornarem parte das operações comerciais diárias? Qual é o papel que você vê a Pasqal desempenhando para tornar a quântica uma opção viável para mais indústrias?

As aplicações quânticas, especialmente na química e descoberta de drogas, estão próximas de se tornar mainstream. A Pasqal está focada nesses setores, entendendo que, para impulsionar a adoção, devemos atender às necessidades específicas da indústria. Com sua expertise em tecnologia quântica de átomos neutros, a Pasqal está bem posicionada para fazer um impacto real. Mesmo aplicações limitadas podem levar a avanços transformadores. A Pasqal prevê demonstrar a vantagem quântica dentro dos próximos dois anos em vários casos de uso industrial, com avanços revolucionários no desenvolvimento e triagem de drogas farmacêuticas esperados dentro dos próximos cinco anos. O papel da Pasqal será crucial para tornar a quântica uma opção viável e acessível para mais indústrias, ajudando-as a integrar soluções quânticas em operações comerciais diárias e alcançar valor significativo bem antes do final da década.

Obrigado pela grande entrevista, leitores que desejam aprender mais devem visitar Pasqal

Antoine é um líder visionário e sócio-fundador da Unite.AI, impulsionado por uma paixão inabalável por moldar e promover o futuro da IA e da robótica. Um empreendedor serial, ele acredita que a IA será tão disruptiva para a sociedade quanto a eletricidade, e é frequentemente pego falando sobre o potencial das tecnologias disruptivas e da AGI.

Como um futurista, ele está dedicado a explorar como essas inovações moldarão nosso mundo. Além disso, ele é o fundador da Securities.io, uma plataforma focada em investir em tecnologias de ponta que estão redefinindo o futuro e remodelando setores inteiros.