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Un bon vieux AIO watercooling de 22 ans en baie 5,25 pouces refroidit un 9800X3D

Voilà une expérience comme on les aime. Notre confrère et overclockeur allemand Der8auer a décidé de ressortir du placard un système de watercooling vieux de 22 ans pour voir s'il était encore capable de refroidir un processeur moderne. Et pas n'importe lequel, puisqu'il a installé le vénérable Q-Tec KS70, lancé en 2004 pour les Pentium 4 et les Athlon, sur un AMD Ryzen 7 9800X3D. Et vous allez le voir, le machin est encore loin d'être complètement à la ramasse. Un watercooling de 2004 avec un radiateur en baie 5,25 pouces Le Q-Tec KS70 est un produit qui nous rappelle immédiatement une autre époque du PC. Son système de refroidissement intègre notamment un radiateur en aluminium avec deux ventilateurs, une pompe, des tuyaux en silicone et un waterblock en cuivre. Mais sa particularité la plus savoureuse reste son format : une partie du système prend place dans une baie 5,25 pouces. Vous savez, le truc dans lequel on installait autrefois un lecteur CD, un graveur de DVD ou un rhéobus avec 18 boutons et des LED bleues. Évidemment, le KS70 n'est absolument pas compatible nativement avec le socket AM5. Der8auer a donc fabriqué en impression 3D un support spécifique permettant d'installer le waterblock sur le Ryzen 7 9800X3D. Le système a ensuite été utilisé à l'extérieur du boîtier pour lui offrir les meilleures conditions possibles. […]

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SUZAKUIN, un premier AIO avec un écran chez Scythe

Au tour de Scythe d'ajouter un écran à un AIO, mais la marque japonaise semble vouloir avancer prudemment et ne présente son SUZAKUIN que sur le marché chinois. Et il manque quelques informations pour se faire une idée précise du produit. Un écran d'une diagonale indéterminée Elément étonnant, toute la partie marketing concernant l'écran et le logiciel en amont est mise de côté. Pas de diagonale, pas d'information sur la personnalisation, on ne peut que spéculer. Toujours est-il que cet écran est rectangulaire, chose qui devient rare, avec un positionnement fixe au-dessus de la pompe. Ce choix impose le sens de montage et l'orientation des tuyaux si on souhaite garder le logo Scythe correctement placé, mais rien ne dit que l'écran peut pivoter dans le logiciel. […]

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The Global Race To Make a Practical Quantum Computer Just Took a Big Leap Forward

It's "radically different from other quantum computers" reports Phys.org. The Helios system uses trapped ions — charged atoms suspended in free space using electromagnetic fields. But it operates with 98 qubits — making it the largest trapped-ion quantum computer built so far. Quantinuum, the company behind the device, is based in Cambridge, U.K., and Broomfield, Colorado. It demonstrated earlier machines operating on 32 qubits in 2023 and 56 qubits in 2025... It relies on two major advances — one in hardware and one in software. First, the four-way X junction lets the system handle several tasks at once rather than one at a time, which is much faster. That was impossible in earlier QCCD [quantum charge-coupled device] machines, which could only move data back and forth in a single line or loop. Second, judicious use of the freedom offered by the two dimensions of the X junction relies on new classical control software called Helios runtime, which plans the smartest, fastest route for moving and processing the data. Together, these represent a substantial advance in the engineering of quantum computers. An important consequence is that Helios can perform computations that cannot be performed even on the largest supercomputers using known methods within reasonable amounts of time and power consumption. This demonstrates the ability of this device and its successors to surpass the computational prowess of classical computers — although their algorithms and hardware are rapidly advancing, too. Having said that, Helios' computations have just been random benchmark tests, so the practical importance of this leap forward is still limited. To perform quantum computations of practical importance in science and commerce, even the most optimistic estimates suggest that quantum computers must be enormously bigger and better — of the order of a million qubits.

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