Mise à niveau vers Pro

  • Voici une vue d’ensemble de la technologie des ordinateurs quantiques tels qu’ils existent aujourd’hui, avec les grandes familles de qubits, ce qu’elles permettent et leurs défis.


    1) Le principe de base

    - Un qubit est l’unité fondamentale d’information quantique. Contrairement à un bit classique (0 ou 1), un qubit peut être en superposition (0 et 1 en même temps) et peut être intriqué avec d’autres qubits.

    - Les ordinateurs quantiques exécutent des portes quantiques (analogues à des portes logiques classiques mais agissant sur les états quantiques) et mesurent les résultats pour obtenir une réponse. Leur efficacité dépend fortement de la fidélité des portes et de la cohérence des qubits.

    - Deux grands enjeux: l’erreur (bruit) et la stabilité des états quantiques; pour être réellement utiles, il faut soit des qubits très fiables, soit des techniques de correction d’erreur quantique qui utilisent beaucoup de qubits physiques pour protéger un qubit logique.


    2) Les technologies dominantes des qubits aujourd’hui

    - Qubits supraconducteurs (transmons)

    - Comment ça marche: des circuits Josephson dans des puces cryogéniques, manipulés par impulsions micro-ondes et couplages via des cavités ou des liaisons.

    - Avantages: contrôle rapide des portes (gates de l’ordre de quelques dizaines de nanosecondes), intégration sur une même puce et possibilité d’assembler des centaines de qubits.

    - Défis: la cohérence est limitée (cohérence typique de dizaines à quelques centaines de microsecondes), et le bruit de contrôle/crosstalk peut devenir important à grande échelle; nécessite des refroidisseurs à très basse température (quelques millikelvins).

    - État actuel: utilisés par des acteurs majeurs (IBM, Google, Rigetti et autres) avec des processeurs comportant des dizaines à des centaines de qubits; taux de porte à deux qubits autour de 99% et plus pour les meilleurs dispositifs, mais cela varie selon le fabricant et la puce.

    - Ions piégés (trapped ions)

    - Comment ça marche: ions chargés piégés (par exemple Ca+, Sr+, Yb+) manipulés par des lasers; les états hyperfins servent de qubits; les portes entanglées utilisent des interactions laser (Mølmer–Sørensen, etc.).

    - Avantages: coherence très longue (sécondes à minutes), très hauts niveaux de fidélité pour les portes simples et deux-qubits (souvent >99.9% dans certains bancs d’essai), et connectivité quasi illimitée (tout qubit peut être couplé à tous les autres dans le même piège).

    - Défis: vitesse des portes plus lente que les qubits supraconducteurs (gates typiquement dans les microsecondes à dizaines de microsecondes), et complexité des systèmes laser et du refroidissement qui peut limiter la scalabilité pratique.

    - État actuel: utilisé par Quantinuum/Honeywell, IonQ et d’autres, avec des familles de processeurs allant de dizaines à quelques dizaines de qubits, avec des taux de fidélité très élevés.

    - QuBits à base d’atomes neutres (arrays dans des optical tweezers)

    - Comment ça marche: atomes neutres piégés par des réseaux de fokes optiques, entremêlés par des états Rydberg qui permettent des portes deux-qubits rapides et contrôlées par laser.

    - Avantages: potentialité de très grande échelle (centaines à milliers de qubits) avec des assemblages en 1D/2D; bonne fidélité et excellente scalabilité spatiale; fonctionnement à température ambiante en apparence mais nécessitant des systèmes laser et des pièges élaborés.

    - Défis: dépendance à des lasers ultra-stables et à une ingénierie optique complexe; les portes peuvent être sensibles à la déphasing et à la stabilité des faisceaux.

    - État actuel: prototypes et démonstrations avec des dizaines à centaines de qubits; les efforts se poursuivent pour atteindre des architectures modulaires et robustes.

    - Photons et informatique quantique photoniques

    - Comment ça marche: qubits encodés dans des états de lumière (polarisation, chemin, etc.), portes réalisées par des interféromètres et des sources/ détecteurs proches du contenu quantique.

    - Avantages: fonctionnement à température ambiante (ou avec des composants optiques sur puce), faible dégradation du quantum état pendant le transport (fidélités élevées sur certains systèmes), excellente coopération inter-logiciels et inter-réseaux (réseaux quantiques).

    - Défis: les portes deterministes sont difficiles à réaliser; beaucoup de démonstrations reposent sur des portes probabilistes et des techniques de post-traitement; intégration et détection haut rendement exigent des composants très performants.

    - État actuel: utile surtout pour des démonstrations et des expériences en téléportation, abonnement et communication quantique; des progrès importants sur les puces photoniques et les interconnecteurs.

    - Qubits topologiques (recherche)

    - Idée: qubits protégés par des états topologiques (par ex. quasi-particules de type Majorana) qui pourraient offrir une tolérance intrinsèque à l’erreur.

    - Avantages potentiels: grand pas vers des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes avec un overhead d’erreur beaucoup plus faible.

    - Défis: reste en grande partie expérimental et non commercialisée à grande échelle aujourd’hui; barrière technique majeure pour démontrer des qubits topologiques robustes dans des systèmes pratiques.

    - État actuel: très prometteuse en théorie et dans des prototypes limités, mais pas encore un pilier industriel.


    3) Comment on construit et exploite un ordinateur quantique aujourd’hui

    - Architecture matérielle: autour du « cœur » (la puce de qubits) s’ajoutent des outils de contrôle (électronique RF/microwave, lasers selon les technologies), des systèmes de refroidissement (pour les qubits supraconducteurs), des interconnexions et des interfaces logiciel-matériel.

    - Bruit et correction d’erreur: les ordinateurs quantiques actuels opèrent largement dans l’ère NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Cela veut dire: des qubits pas parfaits, des fautes qui s’accumulent, et un recours important à des algorithmes hybrides (quantique + classique) comme VQE (variational quantum eigensolver) et QAOA (quantum approximate optimization algorithm).

    - Correction d’erreur quantique: conceptuellement nécessaire pour des calculs à grande échelle et fiables. Elle nécessite beaucoup de qubits physiques pour protéger chaque qubit logique et met en avant des codes comme le code de surface. Le seuil de fault tolerance est d’environ 0,5–1% d’erreur par porte dans beaucoup de modèles; atteindre une efficacité pratique demande des quantités massives de qubits et des améliorations de fidélité.

    - Logiciel et toolchains: frameworks comme Qiskit (IBM), Cirq (Google), PyQuil (Rigetti), Braket (AWS) et tket permettent de concevoir des circuits quantiques, de les compiler sur le matériel spécifique et d’exécuter les expériences. Le développement logiciel inclut également des méthodes d’atténuation d’erreurs et des approches de compilation optimisée.


    4) Ce que l’on peut faire aujourd’hui et ce qui change peu

    - Applications potentielles à court terme: simulation de systèmes quantiques (chimie et matériaux), optimisation de réseaux/itineraries, certains problèmes d’algèbre linéaire et d’algorithmes d’optimisation pour lesquels les promesses sont encore en phase expérimentale.

    - Avantages concrets restent limités: pour des tâches pratiques à grande échelle, il faut encore des centaines voire des milliers de qubits fiables grâce à la correction d’erreur; on voit surtout des avancées en démonstrations et en prototypage, avec des résultats prometteurs mais pas encore « produits commerciaux largement disponibles » dans la plupart des domaines.

    - Tendances futures: progression accélérée dans le nombre de qubits, amélioration des fidelités, architectures modulaires et interopérables (par ex. réseaux de qubits interconnectés), et avancées en correction d’erreur pour réduire l’overhead.


    5) Pour qui et comment s’y préparent les entreprises et les chercheurs

    - Entreprises privées: IBM, Google, Rigetti (qubits supraconducteurs), IonQ et Quantinuum (trapped ions), des startups dans les domaines des atomes neutres et des photoniques, et des acteurs de l’informatique en nuage qui offrent l’accès à des processeurs quantiques via des API.

    - Recherche académique: progression rapide sur les démonstrations de fidélité et de capacité d’échelle, exploration de nouvelles architectures (réseaux modulaires, qubits hybrides, améliorations des contrôles et de la calibration), et travail intensif sur la correction d’erreur et les codes de fault tolerance.


    6) En résumé

    - Aujourd’hui, les ordinateurs quantiques reposent sur des technologies variées pour réaliser des qubits: supraconducteurs, ions piégés, atomes neutres, photons et recherches en qubits topologiques.

    - Chacune de ces technologies apporte un compromis différent entre vitesse des portes, fidélité, scalabilité et complexité d’ingénierie.

    - Les ordinateurs quantiques actuels excellent dans des démonstrations et des tâches contrôlées; pour des applications industrielles à grande échelle, la voie passe par des améliorations solides des fidelités et, surtout, des méthodes robustes de correction d’erreur quantique.

    - Si vous avez un domaine précis (chimie quantique, optimisation, apprentissage automatique quantique, architecture logicielle), je peux vous détailler quelles technologies sont les plus pertinentes et quels résultats réels ont été obtenus jusqu’à présent. Souhaitez-vous approfondir une technologie en particulier ou un cas d’usage?

    Voici une vue d’ensemble de la technologie des ordinateurs quantiques tels qu’ils existent aujourd’hui, avec les grandes familles de qubits, ce qu’elles permettent et leurs défis.1) Le principe de base- Un qubit est l’unité fondamentale d’information quantique. Contrairement à un bit classique (0 ou 1), un qubit peut être en superposition (0 et 1 en même temps) et peut être intriqué avec d’autres qubits.- Les ordinateurs quantiques exécutent des portes quantiques (analogues à des portes logiques classiques mais agissant sur les états quantiques) et mesurent les résultats pour obtenir une réponse. Leur efficacité dépend fortement de la fidélité des portes et de la cohérence des qubits.- Deux grands enjeux: l’erreur (bruit) et la stabilité des états quantiques; pour être réellement utiles, il faut soit des qubits très fiables, soit des techniques de correction d’erreur quantique qui utilisent beaucoup de qubits physiques pour protéger un qubit logique.2) Les technologies dominantes des qubits aujourd’hui- Qubits supraconducteurs (transmons) - Comment ça marche: des circuits Josephson dans des puces cryogéniques, manipulés par impulsions micro-ondes et couplages via des cavités ou des liaisons. - Avantages: contrôle rapide des portes (gates de l’ordre de quelques dizaines de nanosecondes), intégration sur une même puce et possibilité d’assembler des centaines de qubits. - Défis: la cohérence est limitée (cohérence typique de dizaines à quelques centaines de microsecondes), et le bruit de contrôle/crosstalk peut devenir important à grande échelle; nécessite des refroidisseurs à très basse température (quelques millikelvins). - État actuel: utilisés par des acteurs majeurs (IBM, Google, Rigetti et autres) avec des processeurs comportant des dizaines à des centaines de qubits; taux de porte à deux qubits autour de 99% et plus pour les meilleurs dispositifs, mais cela varie selon le fabricant et la puce.- Ions piégés (trapped ions) - Comment ça marche: ions chargés piégés (par exemple Ca+, Sr+, Yb+) manipulés par des lasers; les états hyperfins servent de qubits; les portes entanglées utilisent des interactions laser (Mølmer–Sørensen, etc.). - Avantages: coherence très longue (sécondes à minutes), très hauts niveaux de fidélité pour les portes simples et deux-qubits (souvent >99.9% dans certains bancs d’essai), et connectivité quasi illimitée (tout qubit peut être couplé à tous les autres dans le même piège). - Défis: vitesse des portes plus lente que les qubits supraconducteurs (gates typiquement dans les microsecondes à dizaines de microsecondes), et complexité des systèmes laser et du refroidissement qui peut limiter la scalabilité pratique. - État actuel: utilisé par Quantinuum/Honeywell, IonQ et d’autres, avec des familles de processeurs allant de dizaines à quelques dizaines de qubits, avec des taux de fidélité très élevés.- QuBits à base d’atomes neutres (arrays dans des optical tweezers) - Comment ça marche: atomes neutres piégés par des réseaux de fokes optiques, entremêlés par des états Rydberg qui permettent des portes deux-qubits rapides et contrôlées par laser. - Avantages: potentialité de très grande échelle (centaines à milliers de qubits) avec des assemblages en 1D/2D; bonne fidélité et excellente scalabilité spatiale; fonctionnement à température ambiante en apparence mais nécessitant des systèmes laser et des pièges élaborés. - Défis: dépendance à des lasers ultra-stables et à une ingénierie optique complexe; les portes peuvent être sensibles à la déphasing et à la stabilité des faisceaux. - État actuel: prototypes et démonstrations avec des dizaines à centaines de qubits; les efforts se poursuivent pour atteindre des architectures modulaires et robustes.- Photons et informatique quantique photoniques - Comment ça marche: qubits encodés dans des états de lumière (polarisation, chemin, etc.), portes réalisées par des interféromètres et des sources/ détecteurs proches du contenu quantique. - Avantages: fonctionnement à température ambiante (ou avec des composants optiques sur puce), faible dégradation du quantum état pendant le transport (fidélités élevées sur certains systèmes), excellente coopération inter-logiciels et inter-réseaux (réseaux quantiques). - Défis: les portes deterministes sont difficiles à réaliser; beaucoup de démonstrations reposent sur des portes probabilistes et des techniques de post-traitement; intégration et détection haut rendement exigent des composants très performants. - État actuel: utile surtout pour des démonstrations et des expériences en téléportation, abonnement et communication quantique; des progrès importants sur les puces photoniques et les interconnecteurs.- Qubits topologiques (recherche) - Idée: qubits protégés par des états topologiques (par ex. quasi-particules de type Majorana) qui pourraient offrir une tolérance intrinsèque à l’erreur. - Avantages potentiels: grand pas vers des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes avec un overhead d’erreur beaucoup plus faible. - Défis: reste en grande partie expérimental et non commercialisée à grande échelle aujourd’hui; barrière technique majeure pour démontrer des qubits topologiques robustes dans des systèmes pratiques. - État actuel: très prometteuse en théorie et dans des prototypes limités, mais pas encore un pilier industriel.3) Comment on construit et exploite un ordinateur quantique aujourd’hui- Architecture matérielle: autour du « cœur » (la puce de qubits) s’ajoutent des outils de contrôle (électronique RF/microwave, lasers selon les technologies), des systèmes de refroidissement (pour les qubits supraconducteurs), des interconnexions et des interfaces logiciel-matériel.- Bruit et correction d’erreur: les ordinateurs quantiques actuels opèrent largement dans l’ère NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Cela veut dire: des qubits pas parfaits, des fautes qui s’accumulent, et un recours important à des algorithmes hybrides (quantique + classique) comme VQE (variational quantum eigensolver) et QAOA (quantum approximate optimization algorithm).- Correction d’erreur quantique: conceptuellement nécessaire pour des calculs à grande échelle et fiables. Elle nécessite beaucoup de qubits physiques pour protéger chaque qubit logique et met en avant des codes comme le code de surface. Le seuil de fault tolerance est d’environ 0,5–1% d’erreur par porte dans beaucoup de modèles; atteindre une efficacité pratique demande des quantités massives de qubits et des améliorations de fidélité.- Logiciel et toolchains: frameworks comme Qiskit (IBM), Cirq (Google), PyQuil (Rigetti), Braket (AWS) et tket permettent de concevoir des circuits quantiques, de les compiler sur le matériel spécifique et d’exécuter les expériences. 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    ·3K Vue ·0 Avis
  • 🔒 Les sonnettes vidéo sont pratiques, mais qu'en est-il de notre vie privée ? Dans un nouvel article, des experts nous expliquent les dangers des sonnettes connectées et offrent des conseils précieux pour protéger nos données personnelles.

    J'ai récemment réfléchi à la sécurité chez moi et je me demande : est-ce que cela vaut vraiment le risque ? En apprenant à sécuriser ces dispositifs, je peux prendre le contrôle de ma vie privée tout en profitant des avantages technologiques.

    Envisagez-vous de modifier vos réglages ou même de vous passer de votre sonnette vidéo ? Pensez à vos choix et à l'impact qu'ils ont sur votre vie.

    🔗 https://www.wired.com/story/how-to-secure-your-video-doorbell/
    #ViePrivée #Sécurité #Technologie #SonnetteVidéo #ConseilsPratiques
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    WWW.WIRED.COM
    Video Doorbell Advice and Settings for Opting Out of the Surveillance State
    Video doorbells are handy, but they’re a threat to privacy. I spoke to experts about why you might ditch your doorbell, and how to safeguard your video.
    ·562 Vue ·0 Avis
  • Pourquoi les poissons sont-ils devenus des animaux de compagnie si populaires ? 🐟✨ Découvrez les raisons qui font des poissons des compagnons idéaux : ils sont peu exigeants, apaisants à observer, et apportent une touche esthétique à n'importe quel intérieur. Dans l'article "Fish Drives Tank", vous apprendrez comment ces créatures aquatiques peuvent enrichir votre vie tout en étant faciles à entretenir.

    Personnellement, j'ai toujours trouvé que regarder des poissons nager était une véritable forme de méditation. Il est fascinant de voir comment leur présence peut transformer une pièce en un espace relaxant.

    Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des aquariums et à découvrir les nombreux avantages qu'ils offrent ?

    Pour en savoir plus, lisez l'article ici :
    https://hackaday.com/2026/03/01/fish-drives-tank/

    #Poissons #AnimauxDeCompagnie #Aquarium #BienÊtre #FascinationAquatique
    Pourquoi les poissons sont-ils devenus des animaux de compagnie si populaires ? 🐟✨ Découvrez les raisons qui font des poissons des compagnons idéaux : ils sont peu exigeants, apaisants à observer, et apportent une touche esthétique à n'importe quel intérieur. Dans l'article "Fish Drives Tank", vous apprendrez comment ces créatures aquatiques peuvent enrichir votre vie tout en étant faciles à entretenir. Personnellement, j'ai toujours trouvé que regarder des poissons nager était une véritable forme de méditation. Il est fascinant de voir comment leur présence peut transformer une pièce en un espace relaxant. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des aquariums et à découvrir les nombreux avantages qu'ils offrent ? Pour en savoir plus, lisez l'article ici : https://hackaday.com/2026/03/01/fish-drives-tank/ #Poissons #AnimauxDeCompagnie #Aquarium #BienÊtre #FascinationAquatique
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    Fish Drives Tank
    Fish are popular animals to keep as pets, and for good reason. They’re relatively low maintenance, relaxing to watch, and have a high aesthetic appeal. But for all their upsides, …read more
    ·796 Vue ·0 Avis
  • Avez-vous déjà pensé à la meilleure façon de faire briller votre sol sans lever le petit doigt ? 🤖✨

    Dans l'article "Le meilleur système de robot mop : plat, tournant ou rouleau ?", on découvre les différentes technologies qui rendent le nettoyage de la maison plus facile que jamais. Que ce soit grâce à un prototype qui avance en poussant un mop ou à d'autres systèmes innovants, chaque approche a ses avantages.

    J'adore l'idée d'un robot qui m’aide dans les corvées ! Imaginez-vous avoir plus de temps pour savourer votre café tout en laissant votre robot s'occuper des sols.

    À votre avis, quel système préférez-vous ?

    👉 Découvrez-en plus ici : https://hackaday.com/2026/01/17/the-best-robot-mop-system-flat-spinning-or-roller/

    #RobotMop #Technologie #NettoyageIntelligent #MaisonFuturiste #Innovation
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    The Best Robot Mop System: Flat, Spinning, or Roller?
    When it comes to designing a mopping robot, there are a number of approaches you can pick from, including just having the movement of the robot push the soggy mop …read more
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  • 🔍 Saviez-vous que l'utilisation croissante de la programmation basée sur l'intelligence artificielle pourrait engendrer de graves vulnérabilités de sécurité ? Une nouvelle étude de Palo Alto Networks met en garde contre les risques associés à cette pratique, malgré ses avantages en matière de productivité et de rapidité dans le développement.

    Cette recherche souligne l'importance de ne pas négliger la sécurité en adoptant ces outils innovants. En tant que professionnels de la technologie, il est crucial d'évaluer et de renforcer continuellement nos systèmes pour éviter de potentielles failles.

    Restez vigilants et adaptez vos méthodes de travail pour intégrer ces outils tout en protégeant vos données. Quelles mesures de sécurité appliquez-vous dans votre travail quotidien ?

    Pour en savoir plus, consultez l'article ici :
    https://www.tech-wd.com/wd/2026/01/16/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b2%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%
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    دراسة تحذّر: البرمجة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي قد تفتح ثغرات أمنية خطِرة
    حذّرت دراسة جديدة صادرة عن Palo Alto Networks من مخاطر أمنية متزايدة قد تنتج عن الاعتماد الواسع على ما يُعرف بـ البرمجة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي، رغم ما تحققه من تسريع واضح في وتيرة التطوير ورفع إنتاجية فرق البرمجيات. وأشارت الدراسة إلى أن أدوا
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  • 🌟 Vous hésitez encore entre ADN et Crunchyroll pour plonger dans l'univers fascinant des animes ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul ! L'article "Streaming d’anime en France : ADN face à Crunchyroll" explore les avantages et les inconvénients de ces deux plateformes incontournables pour les passionnés d'animation japonaise. 📺✨

    J'ai moi-même passé des heures à explorer leurs bibliothèques riches en contenus, et chaque plateforme a ses propres pépites à découvrir. Que vous soyez fan de shonen, de shojo ou de seinen, il y a forcément un anime pour vous!

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    👉 Découvrez tous les détails ici : https://www.realite-virtuelle.com/streaming-danime-en-france-adn-face-a-crunchyroll/

    #Anime #Streaming #Crunchyroll #ADN #PassionAnime
    🌟 Vous hésitez encore entre ADN et Crunchyroll pour plonger dans l'univers fascinant des animes ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul ! L'article "Streaming d’anime en France : ADN face à Crunchyroll" explore les avantages et les inconvénients de ces deux plateformes incontournables pour les passionnés d'animation japonaise. 📺✨ J'ai moi-même passé des heures à explorer leurs bibliothèques riches en contenus, et chaque plateforme a ses propres pépites à découvrir. Que vous soyez fan de shonen, de shojo ou de seinen, il y a forcément un anime pour vous! N'attendez plus pour vous lancer dans cette merveilleuse aventure ! Quel que soit votre choix, l'important est de savourer chaque moment devant vos séries préférées. 👉 Découvrez tous les détails ici : https://www.realite-virtuelle.com/streaming-danime-en-france-adn-face-a-crunchyroll/ #Anime #Streaming #Crunchyroll #ADN #PassionAnime
    WWW.REALITE-VIRTUELLE.COM
    Streaming d’anime en France : ADN face à Crunchyroll
    Vous hésitez entre ADN et Crunchyroll pour regarder vos animes préférés ? Ces deux plateformes […] Cet article Streaming d’anime en France : ADN face à Crunchyroll a été publié sur REALITE-VIRTUELLE.COM.
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  • A BARABAR, les traces d'un SAVOIR-FAIRE oublié ? (avec extraits du film de Patrice Pouillard)
    Long extrait de notre entretien avec le réalisateur Patrice Pouillard (BÂTISSEURS DE L'ANCIEN MONDE), dans lequel il détaille ses recherches récentes sur les mystérieuses grottes de Barabar, en Inde. Avec les images de son documentaire!
    Regardez le film en entier: https://www.youtube.com/watch?v=xJhHYiVg9bI
    Vous souhaitez soutenir notre travail, et l'information libre et sans censure? Abonnez-vous, avec un tarif préférentiel jusqu'au 3 octobre et de nombreux avantages 😉
    👉 https://tinyurl.com/2ev324je
    Merci pour votre soutien !
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