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IBM Quantum Platform

ALAPScheduleAnalysis

class ALAPScheduleAnalysis(*args, **kwargs)

GitHub

Bases : BaseDynamicCircuitAnalysis

Passe d'analyse de l'ordonnancement des circuits dynamiques au plus tard possible (ALAP).

Il s'agit d'un planificateur conçu pour répondre aux contraintes uniques de planification des circuits dynamiques en raison des limitations imposées par le matériel. Cette situation devrait évoluer au fil du temps, à mesure que les backends des circuits dynamiques changent également.

Dans sa forme actuelle, il est similaire au planificateur ALAP de Qiskit, dans lequel les instructions commencent le plus tard possible.

Les principales différences sont les suivantes

  • Les réinitialisations et les instructions de contrôle marquent actuellement la fin d'un « bloc quantique ». La période comprise entre

    la fin du bloc, et le suivant est non déterministe, c'est-à-dire que nous ne savons pas quand le bloc suivant commencera (puisque nous pourrions évaluer une fonction classique de longueur non déterministe); par conséquent, le bloc suivant commence à une « t=0 » relative.

  • Pendant une mesure, il est possible d'appliquer des portes en parallèle sur des qubits disjoints.

  • Les mesures et les réinitialisations sur des qubits disjoints se produisent simultanément et font partie du même

    bloc.


Attributs

is_analysis_pass

Vérifier si la passe est une passe d'analyse.

Si le passe est un AnalysisPass,, cela signifie qu'il peut analyser le DAG et écrire les résultats de cette analyse dans l'ensemble de propriétés. Les modifications sur le DAG ne sont pas autorisées par ce type de passe.

is_transformation_pass

Vérifier si le laissez-passer est un laissez-passer de transformation.

Si la passe est une TransformationPass,, cela signifie qu'elle peut manipuler le DAG, mais qu'elle ne peut pas modifier l'ensemble des propriétés (mais qu'elle peut les lire).


Méthodes

__call__

__call__(circuit, property_set=None)

Fait fonctionner le circuit de passage.

Paramètres

  • circuit (QuantumCircuit) – Le jour où le col est franchi.
  • property_set (PropertySet | dict | None) – Ensemble de propriétés d'entrée/sortie. Une passe d'analyse peut modifier les propriétés définies sur place. Si ce n'est pas le cas, l'attribut property_set existant du pass sera utilisé (s'il est défini).

Retours

Si une transformation est effectuée, l' QuantumCircuit qui en résulte. Si l'analyse est concluante, le circuit d'entrée.

Type de retour

QuantumCircuit

execute

execute(passmanager_ir, state, callback=None)

Exécuter la tâche d'optimisation pour l'entrée Qiskit IR.

Paramètres

  • passmanager_ir (DAGCircuit) – IR de Qiskit à optimiser.
  • state (DAGCircuit) – État lié à l'exécution du flux de travail par le gestionnaire de passes lui-même.
  • callback (Callable[[Task, DAGCircuit, PropertySet, float, int], None] | None) – Une fonction de rappel qui est appelée à chaque exécution d'une tâche d'optimisation.

Retours

Qiskit IR optimisé et état du flux de travail.

Type de retour

tuple[ DAGCircuit, PassManagerState ]

name

name()

Nom du laissez-passer.

Type de retour

str

run

run(dag)

GitHub

Exécutez la passe ASAPSchedule sur dag.

Paramètres

dag (DAGCircuit) – DAG à planifier.

Augmentations

  • TranspilerError - si le circuit n'est pas mappé sur des qubits physiques.
  • TranspilerError - si un bit conditionnel est ajouté à une instruction non prise en charge.

Retours

Le DAGCircuit prévu.

Type de retour

Aucun

update_status

update_status(state, run_state)

Mettre à jour le statut du flux de travail.

Paramètres

  • state (PassManagerState) – Transmettre l'état du gestionnaire à mettre à jour.
  • run_state (RunState) – Statut d'achèvement de la tâche en cours.

Retours

Mise à jour de l'état du gestionnaire de passe.

Type de retour

PassManagerState

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