GraphStateGate
class qiskit.circuit.library.GraphStateGate(adjacency_matrix)
Basi: Gate
Un gate che rappresenta lo stato di un grafo.
Dato un grafo G = (V, E), con l'insieme dei vertici V e l'insieme degli spigoli E, il corrispondente stato del grafo è definito come
Tale stato può essere preparato preparando prima tutti i qubit nello stato e poi applicando un gate per ogni bordo del grafo corrispondente.
I circuiti di preparazione degli stati grafici sono circuiti Clifford e quindi facili da simulare in modo classico. Tuttavia, aggiungendo alla fine un livello di misurazioni in base al prodotto, è dimostrato che il circuito diventa difficile da simulare [.]
Circuito di riferimento:
from qiskit.circuit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit.library import GraphStateGate
import rustworkx as rx
G = rx.generators.cycle_graph(5)
circuit = QuantumCircuit(5)
circuit.append(GraphStateGate(rx.adjacency_matrix(G)), [0, 1, 2, 3, 4])
circuit.decompose().draw('mpl')
Riferimenti:
[1] M. Hein, J. Eisert, H.J. Briegel, Entanglement multipartitico in stati grafici, arXiv:0307130
[2] D. Koh, Ulteriori estensioni dei circuiti Clifford e loro complessità di simulazione classica. arXiv:1512.07892
Parametri
adjacency_matrix (list | np.ndarray) – grafo di input come elenco n per n di elenchi 0-1
Aumenti
CircuitError – Se la matrice di adiacenza non è simmetrica.
Il gate rappresenta uno stato del grafo con la matrice di adiacenza data.
Attributi
adjacency_matrix
Restituisce la matrice di adiacenza.
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
TrueIn generale, non si dovrebbe fare affidamento sulla classe precisa di un'istruzione; all'interno di un determinato circuito, si prevede che Instruction.name sia un discriminante più adatto nella maggior parte delle situazioni.
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
I parametri di questo Instruction. Idealmente si tratta di angoli di passaggio.
Metodi
add_decomposition
add_decomposition(decomposition)
Aggiungere una decomposizione dell'istruzione a SessionEquivalenceLibrary.
broadcast_arguments
broadcast_arguments(qargs, cargs)
Convalida e gestione degli argomenti e delle loro relazioni.
Ad esempio, cx([q[0],q[1]], q[2]) significa cx(q[0], q[2]); cx(q[1], q[2]). Questo metodo produce gli argomenti nel giusto raggruppamento. Nell'esempio dato:
in: [[q[0],q[1]], q[2]],[]
outs: [q[0], q[2]], []
[q[1], q[2]], []Le regole generali di trasmissione sono:
Se len(qargs) == 1:
[q[0], q[1]] -> [q[0]],[q[1]]Se len(qargs) == 2:
[[q[0], q[1]], [r[0], r[1]]] -> [q[0], r[0]], [q[1], r[1]] [[q[0]], [r[0], r[1]]] -> [q[0], r[0]], [q[0], r[1]] [[q[0], q[1]], [r[0]]] -> [q[0], r[0]], [q[1], r[0]]Se len(qargs) >= 3:
[q[0], q[1]], [r[0], r[1]], ...] -> [q[0], r[0], ...], [q[1], r[1], ...]
Parametri
- qargs (list) – Elenco degli argomenti dei bit quantici.
- cargs (list) – Elenco degli argomenti classici dei bit.
Risultati
Una tupla con argomenti singoli.
Aumenti
CircuitError – Se l'input non è valido. Ad esempio, il numero di argomenti non corrisponde a quanto previsto dal gate.
Tipo di restituzione
control
control(num_ctrl_qubits=1, label=None, ctrl_state=None, annotated=None)
Restituisce la versione controllata di se stesso.
Il gate controllato è implementato come ControlledGate quando annotated è False, e come AnnotatedOperation quando annotated è True.
qiskit.circuit.gate.Gate.control()L'argomento annotated è deprecato a partire dalla versione Qiskit 2.3. Verrà rimosso in Qiskit 3.0. Il metodo Gate.control () non accetta più annotated=None. Il nuovo valore predefinito è annotated=True, che rappresenta il gate controllato come un gate controllato ( AnnotatedOperation ) (a meno che non esista già una classe dedicata al gate controllato). È possibile impostare esplicitamente annotated=False per mantenere il comportamento precedente. Tuttavia, si consiglia di utilizzare annotated=True, poiché rimanda la costruzione del circuito controllato al transpiler e consente inoltre ulteriori ottimizzazioni del gate controllato (che in genere portano a circuiti di qualità superiore).
Parametri
- num_ctrl_qubits (int) – Numero di controlli da aggiungere. Il valore predefinito è
1. - label (str | None) – Etichetta cancello opzionale. Il valore predefinito è
None. Ignorato se il gate controllato è implementato come operazione annotata. - ctrl_state (int |str | None) – Lo stato di controllo del gate, specificato come numero intero o stringa di bit (ad esempio
"110"). SeNone, il valore predefinito è lo stato2**num_ctrl_qubits - 1tutto uno. - annotated (bool | None) – Indica se il gate controllato deve essere implementato come gate controllato o come operazione annotata. Se
None, trattato comeFalse.
Risultati
Una versione controllata di questo cancello.
Aumenti
QiskitError – non valido num_ctrl_qubits o ctrl_state.
copy
copy(name=None)
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
inverse
inverse(annotated=False)
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
power
power(exponent, annotated=False)
Innalzate questo cancello al potere di exponent.
Implementato come gate unitario (rif. UnitaryGate) o come operazione annotata (rif. AnnotatedOperation). Nel caso di diversi gate standard, come ad esempio RXGatequando la potenza di un gate può essere espressa in termini di un altro gate standard che viene restituito direttamente.
Parametri
- exponent (float) – il potere di alzare il cancello per
- annotated (bool) – indica se il power gate può essere implementato come operazione annotata. Nel caso di più porte standard, come ad esempio
RXGatequesto argomento viene ignorato quando la potenza di un gate può essere espressa in termini di un altro gate standard.
Risultati
Un'operazione che implementa gate^exponent
Aumenti
CircuitError – Se il gate non è unitario
repeat
repeat(n)
Crea un'istruzione con self la ripetizione di « » volte.
Parametri
n (int) – Numero di volte in cui ripetere l'istruzione
Risultati
Contiene la definizione.
Tipo di restituzione
Aumenti
CircuitError – Se n < 1.
reverse_ops
reverse_ops()
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
soft_compare
soft_compare(other)
Confronto morbido tra le porte. 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
to_matrix
to_matrix()
Restituisce un Numpy.array per la matrice unitaria del gate.
Risultati
se la sottoclasse Gate ha una definizione di matrice.
Tipo di restituzione
np.ndarray
Aumenti
CircuitError – Se una sottoclasse di Gate non implementa questo metodo, verrà generata un'eccezione quando viene chiamato questo metodo della classe base.
to_mutable
to_mutable()
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.