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IBM Quantum Platform

qiskit.visualization.plot_state_qsphere

qiskit.visualization.plot_state_qsphere(state, figsize=None, ax=None, show_state_labels=True, show_state_phases=False, use_degrees=False, *, filename=None)

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Tracciare la rappresentazione della qsfera di uno stato quantistico. In questo caso, la dimensione dei punti è proporzionale alla probabilità del termine corrispondente nello stato e il colore rappresenta la fase.

Parametri

  • state (Statevector orDensityMatrix or ndarray) – uno stato quantistico a N-qubit.
  • figsize (tuple) – Dimensioni della figura in pollici.
  • ax (matplotlib.axes.Axes) – Un oggetto assi opzionale da utilizzare per l'output di visualizzazione. Se non viene specificato nulla, verrà creata e utilizzata una nuova Figura matplotlib. Inoltre, se specificato, non verrà restituita alcuna Figura, poiché è ridondante.
  • show_state_labels (bool) – Un booleano opzionale che indica se mostrare le etichette per ogni stato base.
  • show_state_phases (bool) – Un booleano opzionale che indica se mostrare la fase per ogni stato base.
  • use_degrees (bool) – Un booleano opzionale che indica se utilizzare i radianti o i gradi per i valori di fase nel grafico.
  • filename (str | None) – Il percorso facoltativo in cui salvare l'immagine. Se non specificato, non viene creato alcun file per la visualizzazione. Se questa opzione è impostata, il valore restituito da questa funzione sarà None.

Risultati

Un'istanza di figura matplotlib se il kwarg ax non è impostato

Tipo di restituzione

matplotlib.figure.Figure

Aumenti

Esempi

from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector
from qiskit.visualization import plot_state_qsphere

qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)

state = Statevector(qc)
plot_state_qsphere(state)
Output del codice precedente.
# You can show the phase of each state and use
# degrees instead of radians

from qiskit.quantum_info import DensityMatrix
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.visualization import plot_state_qsphere

qc = QuantumCircuit(2)
qc.h([0, 1])
qc.cz(0,1)
qc.ry(np.pi/3, 0)
qc.rx(np.pi/5, 1)
qc.z(1)

matrix = DensityMatrix(qc)
plot_state_qsphere(matrix,
     show_state_phases = True, use_degrees = True)
Output del codice precedente.
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