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IBM Quantum Platform

GateDirection

class qiskit.transpiler.passes.GateDirection(*args, **kwargs)

GitHub

Basi: TransformationPass

Modificare le porte asimmetriche per adattarle alla direzione di accoppiamento dell'hardware.

Questo passaggio supporta sostituzioni per le porte cx, cz, ecr, swap, rzx, rxx, ryy e rzz, utilizzando le seguenti identità:

                     ┌───┐┌───┐┌───┐
q_0: ──■──      q_0: ┤ H ├┤ X ├┤ H ├
     ┌─┴─┐  =        ├───┤└─┬─┘├───┤
q_1: ┤ X ├      q_1: ┤ H ├──■──┤ H ├
     └───┘           └───┘     └───┘


                  global phase:/2
     ┌──────┐           ┌───┐ ┌────┐┌─────┐┌──────┐┌───┐
q_0:0     ├     q_0: ─┤ S ├─┤ √X ├┤ Sdg ├┤1     ├┤ H ├
     │  ECR │  =       ┌┴───┴┐├────┤└┬───┬┘│  Ecr │├───┤
q_1:1     ├     q_1: ┤ Sdg ├┤ √X ├─┤ S ├─┤0     ├┤ H ├
     └──────┘          └─────┘└────┘ └───┘ └──────┘└───┘
Note: This is done in terms of less-efficient S/SX/Sdg gates instead of the more natural
`RY(pi /2)` so we have a chance for basis translation to keep things in a discrete basis
during resynthesis, if that's what's being asked for.


     ┌──────┐          ┌───┐┌──────┐┌───┐
q_0:0     ├     q_0: ┤ H ├┤1     ├┤ H ├
     │  RZX │  =       ├───┤│  RZX │├───┤
q_1:1     ├     q_1: ┤ H ├┤0     ├┤ H ├
     └──────┘          └───┘└──────┘└───┘

cz, swap, rxx, ryy and rzz directions are fixed by reversing their qargs order.

Questo passaggio presuppone che le posizioni dei qubit nell'attributo DAGCircuit.qubits sono gli indici fisici dei qubit. Ad esempio, se dag.qubits[0] è il qubit 0 del sistema CouplingMap o Target.

GateDirection passaggio.

Parametri

  • coupling_map (CouplingMap) – Grafo diretto che rappresenta una mappa di accoppiamento.
  • target (Target) – Il target del backend da utilizzare per questo passaggio. Se viene specificato, verrà utilizzato al posto della mappa di accoppiamento

Attributi

is_analysis_pass

Controlla se il passaggio è un passaggio di analisi.

Se il passo è un AnalysisPass,, significa che il passo può analizzare il DAG e scrivere i risultati di tale analisi nel set di proprietà. Questo tipo di passaggio non consente di modificare il DAG.

is_transformation_pass

Controlla se il passaggio è un passaggio di trasformazione.

Se il passaggio è un TransformationPass,, significa che il passaggio può manipolare il DAG, ma non può modificare il set di proprietà (ma può essere letto).


Metodi

execute

execute(passmanager_ir, state, callback=None)

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Eseguire l'attività di ottimizzazione per l'IR Qiskit in ingresso.

Parametri

  • passmanager_ir (DAGCircuit) – Qiskit IR da ottimizzare.
  • state (DAGCircuit) – Stato associato all'esecuzione del flusso di lavoro da parte dello stesso gestore dei passaggi.
  • callback (Callable[[Task, DAGCircuit, PropertySet, float, int], None] | None) – Una funzione di callback che viene chiamata ad ogni esecuzione di un'attività di ottimizzazione.

Risultati

Qiskit IR ottimizzato e stato del flusso di lavoro.

Tipo di restituzione

tuple [ DAGCircuit, PassManagerState ]

name

name()

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Nome del passo.

Tipo di restituzione

STR

run

run(dag)

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Eseguire il passaggio GateDirection su dag.

Inverte i nodi cx per farli corrispondere alla mappa di accoppiamento diretto. Modifica il dag in ingresso.

Parametri

dag (DAGCircuit) – Da DAG a mappa.

Risultati

Il dag riarrangiato per la mappa di accoppiamento

Tipo di restituzione

DAGCircuito

Aumenti

TranspilerError – Se non è possibile mappare il circuito semplicemente invertendo i nodi cx.

update_status

update_status(state, run_state)

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Aggiornare lo stato del flusso di lavoro.

Parametri

  • state (PassManagerState) – Passare lo stato del gestore da aggiornare.
  • run_state (RunState) – Stato di completamento dell'attività corrente.

Risultati

Stato aggiornato del gestore dei passaggi.

Tipo di restituzione

PassManagerState

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