TranslateParameterizedGates
class qiskit.transpiler.passes.TranslateParameterizedGates(*args, **kwargs)
Bases: TransformationPass
Traducir puertas parametrizadas a un conjunto de bases compatible.
Una vez que se encuentra una instrucción parametrizada que no está en la lista supported_gates , la instrucción se descompone un nivel y los subbloques parametrizados se descomponen recursivamente. La recursión se detiene una vez que todas las puertas parametrizadas están en supported_gates, o si una puerta no tiene definición y se intenta una traducción a la base (esto podría ocurrir, por ejemplo, para la UGate si no está en la lista de puertas especificada).
Ejemplo
El siguiente, circuito anidado múltiple:
from qiskit.circuit import QuantumCircuit, ParameterVector
from qiskit.transpiler.passes import TranslateParameterizedGates
x = ParameterVector("x", 4)
block1 = QuantumCircuit(1)
block1.rx(x[0], 0)
sub_block = QuantumCircuit(2)
sub_block.cx(0, 1)
sub_block.rz(x[2], 0)
block2 = QuantumCircuit(2)
block2.ry(x[1], 0)
block2.append(sub_block.to_gate(), [0, 1])
block3 = QuantumCircuit(3)
block3.ccx(0, 1, 2)
circuit = QuantumCircuit(3)
circuit.append(block1.to_gate(), [1])
circuit.append(block2.to_gate(), [0, 1])
circuit.append(block3.to_gate(), [0, 1, 2])
circuit.cry(x[3], 0, 2)
supported_gates = ["rx", "ry", "rz", "cp", "crx", "cry", "crz"]
unrolled = TranslateParameterizedGates(supported_gates)(circuit)se descompone en:
┌──────────┐ ┌──────────┐┌─────────────┐
q_0: ┤ Ry(x[1]) ├──■──┤ Rz(x[2]) ├┤0 ├─────■──────
├──────────┤┌─┴─┐└──────────┘│ │ │
q_1: ┤ Rx(x[0]) ├┤ X ├────────────┤1 circuit-92 ├─────┼──────
└──────────┘└───┘ │ │┌────┴─────┐
q_2: ─────────────────────────────┤2 ├┤ Ry(x[3]) ├
└─────────────┘└──────────┘Parámetros
- supported_gates – Una lista de puertas de base compatibles especificada como cadena. Si
None, se debe proporcionartargetun. - equivalence_library - La biblioteca de equivalencias para traducir las puertas. Por defecto, la biblioteca de equivalencia de todas las puertas estándar Qiskit.
- objetivo - Un
Targetque contiene las operaciones admitidas. SiNone,supported_gatesdebe estar configurado. Tenga en cuenta que este argumento tiene prioridad sobresupported_gates, si ambos están definidos.
Eleva
ValueError - Si no se supera ninguna de las dos supported_gates y target .
Atributos
is_analysis_pass
Comprueba si el pase es un pase de análisis.
Si el pase es un AnalysisPass, significa que el pase puede analizar el DAG y escribir los resultados de ese análisis en el conjunto de propiedades. Este tipo de paso no permite realizar modificaciones en el DAG.
is_transformation_pass
Comprueba si el pase es un pase de transformación.
Si el pase es un TransformationPass, significa que el pase puede manipular el DAG, pero no puede modificar el conjunto de propiedades (pero se puede leer).
Métodos
execute
execute(passmanager_ir, state, callback=None)
Ejecutar la tarea de optimización para la entrada Qiskit IR.
Parámetros
- passmanager_ir (Any) – Qiskit IR para optimizar.
- state (PassManagerState) – Estado asociado a la ejecución del flujo de trabajo por el propio gestor de pases.
- callback (Callable | None) – Una función de devolución de llamada que se invoca cada vez que se ejecuta una tarea de optimización.
Devuelve
Qiskit IR optimizado y estado del flujo de trabajo.
Tipo de retorno
tupla [ Any, PassManagerState ]
name
run
run(dag)
Ejecuta la pasada del transpilador.
Parámetros
dag (DAGCircuit) – El circuito DAG en el que deben desenrollarse las puertas parametrizadas.
Devuelve
Un DAG en el que se han desenrollado las puertas parametrizadas.
Eleva
QiskitError - Si el circuito no se puede desenrollar.
Tipo de retorno
update_status
update_status(state, run_state)
Actualizar el estado del flujo de trabajo.
Parámetros
- state (PassManagerState) – Pasar estado de gestor a actualizar.
- run_state (RunState) – Estado de finalización de la tarea actual.
Devuelve
Estado del gestor de pases actualizado.
Tipo de retorno