TranslateParameterizedGates
class qiskit.transpiler.passes.TranslateParameterizedGates(*args, **kwargs)
Bases : TransformationPass
Traduire les portes paramétrées en un ensemble de bases pris en charge.
Lorsqu'une instruction paramétrée qui ne figure pas dans la liste supported_gates est trouvée, l'instruction est décomposée à un niveau et les sous-blocs paramétrés sont décomposés de manière récursive. La récursion s'arrête lorsque toutes les portes paramétrées se trouvent sur le site supported_gates, ou si une porte n'a pas de définition et qu'une traduction vers la base est tentée (cela peut se produire par exemple pour la porte UGate si elle ne figure pas dans la liste des portes spécifiée).
Exemple
Le circuit suivant, à emboîtement multiple :
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)est décomposé 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]) ├
└─────────────┘└──────────┘Paramètres
- supported_gates – Liste des portes de base prises en charge, spécifiée sous forme de chaîne de caractères. Si
None, il faut fournirtargetun. - equivalence_library - La bibliothèque d'équivalence pour traduire les portes. La valeur par défaut est la bibliothèque d'équivalence de toutes les portes standard Qiskit.
- cible - Un
Targetcontenant les opérations prises en charge. SiNone,supported_gatesdoit être défini. Notez que cet argument a la priorité sursupported_gates, si les deux sont définis.
Augmentations
ValueError - Si ni supported_gates ni target ne sont transmis.
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
execute
execute(passmanager_ir, state, callback=None)
Exécuter la tâche d'optimisation pour l'entrée Qiskit IR.
Paramètres
- passmanager_ir (DAGCircuit) – IR 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
name
run
run(dag)
Exécutez la passe de transpondeur.
Paramètres
dag (DAGCircuit) – Le circuit DAG dans lequel les portes paramétrées doivent être déroulées.
Retours
Un DAG dont les portes paramétrées ont été déroulées.
Augmentations
QiskitError – Si le circuit ne peut pas être déroulé.
Type de retour
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