Résoudre le réel
sans connexion.
Noyau d'évaluation universel pour le traitement des résolutions d'instabilités et de la non-linéarité optimisée.
NEUTRINO substitue à la dépense de calcul brute un arbitrage entropique. Un score d'instabilité décide, en moins de 15 ms, si un état physique relève du calcul classique basse consommation ou d'une délégation au noyau quantique. En local, sous 5 W, derrière une barrière air-gap.
Trois impératifs qu'aucune architecture ne tenait ensemble.
Turbulence fluide, instabilité de plasma, repliement protéique, dynamique chaotique : la résolution de ces systèmes impose aujourd'hui de sacrifier au moins l'un des trois piliers stratégiques. NEUTRINO est conçu pour n'en sacrifier aucun.
Souveraineté
Les architectures hybrides dominantes reposent sur une connectivité cloud. Les données industrielles et de défense sortent de l'enceinte, et l'air-gap y devient structurellement impossible.
Sobriété
L'alternative locale exige des grappes de processeurs graphiques énergivores ou des calculateurs quantiques non transportables, hors de portée d'un site opérationnel.
Indépendance
La dépendance aux fondeurs de processeurs monolithiques constitue une vulnérabilité géostratégique que ni le logiciel ni le contrat ne corrigent.
Quatre piliers, un seul arbitre.
Compression géométrique
Les lois physiques sont projetées dans un espace latent qui réduit fortement le nombre de variables d'état tout en préservant leurs relations.
Évaluateur entropique
Un tamis asynchrone calcule en moins de 15 ms un score global d'instabilité et isole les singularités qui méritent un traitement particulier.
Optimiseur évolutionnaire
Un moteur de mutation explore un très vaste espace de configurations et fait converger l'architecture vers la forme la mieux adaptée au problème posé.
Distillation structure-informée
Les corrélations découvertes par le noyau quantique sont transférées vers un modèle classique local, sous contrainte stricte des lois de conservation.
- ACompressionLe vecteur d'état physique est projeté dans l'espace latent comprimé du noyau.
- BÉvaluation ΩCalcul du score d'instabilité et arbitrage entre voie classique et voie quantique selon le seuil τ.
- CAuto-optimisationRecherche d'architecture dans l'espace latent, guidée par les mutations de l'optimiseur.
- DDistillationTransfert vers le modèle classique local, sous contrainte des lois physiques du système traité.
Un socle fondamental, cinquante-et-une déclinaisons.
Les brevets déposés en 2026 protègent l'architecture d'intelligence artificielle générale hybride et son procédé de résolution : le système, le procédé, les utilisations et le produit programme.
Autour du socle, cinquante-et-un brevets d'application couvrent les briques du noyau et leurs déclinaisons sectorielles. Chaque brique reste licenciable séparément, ce qui transforme le portefeuille en plateforme.
Survolez une cellule pour situer le brevet correspondant. La cellule ambrée est le socle, les suivantes sont les briques technologiques puis les déclinaisons sectorielles. Les intitulés détaillés sont communiqués sous accord de confidentialité.
Un noyau universel, pas un outil sectoriel.
Toute application se ramène au même problème : un système non-linéaire dont on veut prédire l'instabilité, l'inverser ou l'optimiser sans connexion. Quarante applications sont priorisées, déclinées en quatre-vingt-dix variantes sectorielles.
Ce qui tourne aujourd'hui, ce qui attend le matériel.
| Ensemble d'applications | Horizon | Matériel requis | Verrou principal |
|---|---|---|---|
| Jumeaux numériques, réseaux électriques, veille souveraine | Court | Classique sur FPGA | Accès aux données et intégration terrain |
| Finance quantitative, minéraux, météo, géophysique | Court à moyen | Classique et QPU léger | Qualité des données de crise historiques |
| Maritime autonome, biotechnologies, sismique, robotique | Moyen | QPU NISQ | Décohérence et mitigation de bruit |
| Contrôle de plasma de fusion, guidage hypersonique | Moyen à long | QPU NISQ avancé | Latence nanoseconde en boucle temps réel |
| Turbulence 3D complète, supraconductivité ambiante | Rupture | QPU tolérant aux fautes | Passage à l'échelle de l'architecture |
Les applications de rupture supposent non seulement un meilleur matériel, mais que l'architecture tienne ses promesses au-delà des cas synthétiques. Cette démonstration de passage à l'échelle fait partie du programme, elle n'est pas présentée comme acquise.
L'air-gap n'est pas une option de déploiement.
C'est une propriété architecturale. Les données sensibles ne quittent jamais l'enceinte et l'archive est chiffrée par cryptographie post-quantique à base de réseaux euclidiens. Cette conception répond directement aux exigences des industries de défense, d'énergie et de biotechnologie.
Plusieurs capacités de l'étage disruptif sont intrinsèquement à double usage. Le portefeuille est donc segmenté entre un socle de souveraineté défensive librement commercialisable et un compartiment de capacités sensibles soumis à autorisation.
Le régime d'export applicable est documenté avant toute démonstration à un acheteur étranger, et un comité d'éthique interne encadre les applications touchant l'opinion, le vivant et la cognition humaine.
Nous recrutons les profils rares.
L'équipe est volontairement restreinte et travaille à Paris, sur des systèmes locaux et déconnectés. Nous cherchons des collaborateurs capables de tenir la rigueur d'un laboratoire et le rythme d'un programme industriel : docteurs, ingénieurs confirmés, et stages de fin d'études sur des sujets identifiés.
Le détail des travaux est communiqué après signature d'un accord de confidentialité. Certains postes supposent une nationalité ou une habilitation compatible avec des projets de souveraineté.
Mathématiques appliquées
Géométrie différentielle, systèmes dynamiques, équations aux dérivées partielles non-linéaires, théorie de l'information. Doctorat souhaité.
Calcul quantique
Circuits variationnels, correction et mitigation de bruit, plateformes NISQ et atomes neutres, portage d'algorithmes sur matériel réel.
Apprentissage automatique
Modèles structure-informés, distillation, optimisation sous contraintes physiques, réduction de modèles pour cibles embarquées.
Systèmes embarqués
FPGA et ASIC, temps réel, très basse consommation, conception de chaînes de traitement isolées et durcies.
Sécurité et cryptographie
Cryptographie post-quantique, sécurité des systèmes déconnectés, génération d'aléa, durcissement d'archives souveraines.
Génie logiciel scientifique
Python et C++, calcul haute performance, validation numérique, industrialisation d'un noyau de calcul et de ses tests.
Traitement du signal
Physique des capteurs et inversion : géophysique, radar, acoustique sous-marine, imagerie et reconstruction.
Développement et partenariats
Vente de programmes complexes auprès d'acteurs publics et industriels, financement de projets, gestion de la propriété intellectuelle.
Précisez la spécialité visée et joignez un CV. Les candidatures spontanées sur d'autres compétences sont lues.
Le dossier de présentation est disponible sur demande.
NEUTRINO IAG ouvre son tour de financement aux investisseurs deeptech, fonds souverains et industriels partenaires. Le dossier de présentation détaille le portefeuille de brevets, le plan d'exécution, les premiers cas d'usage engagés et les projections financières.
Ces éléments ne sont pas publiés. Ils sont transmis nominativement, après un premier échange et la signature d'un accord de confidentialité.