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IBM Quantum Platform

ForLoopOp

class qiskit.circuit.ForLoopOp(indexset, loop_parameter, body, label=None)

GitHub

Basi: ControlFlowOp

Un'operazione di circuito che esegue ripetutamente un sottocircuito (body) parametrizzato da un parametro loop_parameter attraverso l'insieme dei valori interi forniti in indexset.


Modello di dati

In un'operazione di ciclo "for" è presente esattamente un "blocco", ovvero il corpo del ciclo. Il blocco circuitale può accettare esattamente zero o una input variabile (vedi QuantumCircuit.add_input_var()). Se il corpo accetta una variabile di input, allora loop_parameter deve essere uguale a tale variabile e rappresenta la variabile del ciclo. Se il corpo non accetta alcuna variabile di input, loop_parameter può essere sia None (per indicare l'assenza di associazione) sia un Parameter. Il Parameter modulo è un modulo obsoleto che andrebbe evitato.

param indexset

Un insieme di numeri interi su cui eseguire un ciclo.

param loop_parameter

Il parametro segnaposto a cui verranno assegnati i valori provenienti indexset da. Può essere un Parameter, expr.Var di tipo Uint, oppure None.

param corpo

Il corpo del ciclo da eseguire ripetutamente.

etichetta param

Un'etichetta facoltativa per identificare l'istruzione.


Attributi

base_class

Ottiene la classe base di questa istruzione. È garantita la presenza nell'albero ereditario di self.

La "classe base" di un'istruzione è la classe più bassa dell'albero di ereditarietà con cui l'oggetto deve essere considerato completamente compatibile per le applicazioni dei circuiti. Questo in genere significa che la sottoclasse è definita solo per offrire una sorta di comodità al programmatore rispetto alla classe base, mentre la classe base è la "vera" classe dal punto di vista comportamentale. In particolare, non si dovrebbe sovrascrivere base_class se si sta definendo una versione personalizzata di un'istruzione che sarà implementata in modo diverso dall'hardware, come ad esempio una strategia di misura alternativa, o una versione di un gate parametrizzato con un particolare insieme di parametri per distinguerlo in un file Target dalla porta parametrizzata completa.

Spesso è esattamente equivalente a type(obj), tranne nel caso di istanze singleton di istruzioni della libreria standard. Queste istanze singleton sono sottoclassi speciali della loro classe base e questa proprietà restituirà la classe base. Ad esempio:

>>> isinstance(XGate(), XGate)
True
>>> type(XGate()) is XGate
False
>>> XGate().base_class is XGate
True

In generale, non si dovrebbe fare affidamento sulla classe precisa di un'istruzione; all'interno di un determinato circuito, si prevede che Instruction.name dovrebbe essere un discriminante più adatto nella maggior parte delle situazioni.

blocks

decompositions

Ottenere le scomposizioni dell'istruzione da SessionEquivalenceLibrary.

definition

Definizione di ritorno in termini di altri cancelli di base.

label

Etichetta di istruzioni per la restituzione

mutable

Questa istanza è un'istanza unica mutabile o no.

Se questo attributo è False , l'istanza del gate è un singleton condiviso e non è mutabile.

name

Restituisce il nome.

num_clbits

Restituisce il numero di clbit.

num_qubits

Restituisce il numero di qubit.

params


Metodi

add_decomposition

add_decomposition(decomposition)

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Aggiungere una decomposizione dell'istruzione a SessionEquivalenceLibrary.

broadcast_arguments

broadcast_arguments(qargs, cargs)

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Convalida degli argomenti.

Parametri

  • qargs (List) – Elenco degli argomenti dei bit quantici.
  • cargs (List) – Elenco degli argomenti classici dei bit.

Attese

Tuple(List, List) - Una tupla con singoli argomenti.

Aumenti

CircuitError – Se l'input non è valido. Ad esempio, il numero di argomenti non corrisponde a quanto previsto dal gate.

copy

copy(name=None)

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Copia dell'istruzione.

Parametri

name (str) – nome da assegnare al circuito copiato, se None il nome rimane invariato.

Risultati

una copia dell'istruzione corrente, con il nome aggiornato se è stato fornito

Tipo di restituzione

qiskit.circuit.Instruction

inverse

inverse(annotated=False)

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Invertire questa istruzione.

Se annotated è False, l'istruzione inversa viene implementata come una nuova istruzione con la definizione ricorsivamente invertita.

Se annotated è True, l'istruzione inversa è implementata come AnnotatedOperatione corrisponde all'istruzione data annotata con il "modificatore inverso".

Le istruzioni speciali che ereditano da Instruction possono implementare il proprio inverso (ad esempio T e Tdg, Barrier, ecc.) In particolare, possono scegliere come gestire l'argomento annotated , tra cui ignorarlo e restituire sempre una classe gate concreta se l'inverso è definito come gate standard.

Parametri

annotated (bool) – se impostato su True, l'uscita del gate inverso sarà restituita come AnnotatedOperation.

Risultati

L'operazione inversa.

Aumenti

CircuitError – se l'istruzione non è composta e non è stata implementata la sua inversa.

is_parameterized

is_parameterized()

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Restituisce se il Instruction contiene parametri di compilazione.

iter_captured_stretches

iter_captured_stretches()

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Ottiene un iteratore sulle variabili di tratto uniche catturate in tutti i blocchi di questo costrutto.

Tipo di restituzione

Iterable [ expr.Stretch ]

iter_captured_vars

iter_captured_vars()

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Ottiene un iteratore sulle variabili uniche catturate in tutti i blocchi di questo costrutto.

Tipo di restituzione

Iterable [ expr.Var ]

repeat

repeat(n)

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Crea un'istruzione con self la ripetizione di « nn » volte.

Parametri

n (int) – Numero di volte in cui ripetere l'istruzione

Risultati

Contiene la definizione.

Tipo di restituzione

qiskit.circuit.Instruction

Aumenti

CircuitError – Se n < 1.

replace_blocks

replace_blocks(blocks)

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Restituisce una nuova versione di questo flusso di operazioni di controllo con gli elementi blocks mappate su quelle nuove.

In genere viene utilizzato in un flusso di lavoro come:

existing_op = ...

def map_block(block: QuantumCircuit) -> QuantumCircuit:
    new_block = block.copy_empty_like()
    # ... do something to `new_block` ...
    return new_block

new_op = existing_op.replace_blocks(
    map_block(block) for block in existing_op.blocks
)

È responsabilità del chiamante assicurarsi che i blocchi mappati siano definiti su un insieme unificato di risorse del circuito, in modo analogo alla costruzione di un oggetto ControlFlowOp utilizzando il suo costruttore predefinito.

Parametri

blocchi - i nuovi blocchi di sottocircuito da utilizzare.

Risultati

Nuovo ControlFlowOp con blocchi sostituiti.

reverse_ops

reverse_ops()

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Per un'istruzione composta, invertire l'ordine delle sottoistruzioni.

Ciò avviene invertendo ricorsivamente tutte le sottoistruzioni. Non inverte alcun cancello.

Risultati

una nuova istruzione con

le sottoistruzioni invertite.

Tipo di restituzione

qiskit.circuit.Instruction

soft_compare

soft_compare(other)

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Confronto soft tra i gate. I loro nomi, il numero di qubit e i numeri di bit classici devono corrispondere. Il numero di parametri deve corrispondere. Ogni parametro viene confrontato. Se uno è un ParameterExpression non viene preso in considerazione.

Parametri

other (instruction) – altre istruzioni.

Risultati

sono auto e altri uguali fino alle espressioni dei parametri.

Tipo di restituzione

bool

to_mutable

to_mutable()

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Restituisce una copia mutabile di questo gate.

Questo metodo restituisce una nuova copia mutabile di questa istanza di gate. Se si utilizza un'istanza singleton, questa sarà una nuova istanza unica che può essere mutata. Se l'istanza è già mutabile, sarà una copia profonda di quell'istanza.

validate_parameter

validate_parameter(parameter)

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Il parametro Istruzione non ha alcuna convalida o normalizzazione.

Parametri

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