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IBM Quantum Platform

Primavera

class qiskit.quantum_info.Stinespring(data, input_dims=None, output_dims=None)

GitHub

Bases: QuantumChannel

Representação em Stinespring de um canal quântico.

A representação de Stinespring de um canal quântico E\mathcal{E} é uma matriz retangular AA de modo que a evolução de a DensityMatrix ρ\rho é dada por

E(ρ)=Tr2[AρA]\mathcal{E}(ρ) = \text{Tr}_2\left[A ρ A^\dagger\right]

em que Tr2\text{Tr}_2 é o partial_trace() sobre o subsistema 2.

Um mapa de operador geral G\mathcal{G} também pode ser escrito usando a representação de Stinespring generalizada, que é dada por duas matrizes AA, BB de modo que

G(ρ)=Tr2[AρB]\mathcal{G}(ρ) = \text{Tr}_2\left[A ρ B^\dagger\right]

Consulte a referência [1] para obter mais detalhes.

Referências

  1. C.J. Madeira, J.D. Biamonte, D.G. Cory, Tensor networks and graphical calculus for open quantum systems (Redes de tensores e cálculo gráfico para sistemas quânticos abertos ), Quant. Inf. Comp. 15, 0579-0811 (2015). arXiv:1111.6950 [quant-ph]

Inicializar um operador Stinespring de canal quântico.

Parâmetros

Aumentos

QiskitError – se os dados de entrada não puderem ser inicializados como uma lista de matrizes de Kraus.

Informações adicionais:

Se as dimensões de entrada ou saída forem Nenhuma, elas serão determinadas automaticamente a partir dos dados de entrada. Isso pode falhar para o operador do Stinespring se a dimensão de saída não puder ser determinada automaticamente.


Atributos

atol

Valor Padrão: 1e-08

data

dim

Retorna uma tupla (input_shape, output_shape).

num_qubits

Retorna o número de qubits se for um operador N-qubit ou None caso contrário.

qargs

Retorna os qargs do operador.

rtol

Valor Padrão: 1e-05

settings

Configurações de retorno.


Métodos

adjoint

adjoint()

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Retorna o canal quântico adjunto.

Nota

Isso é equivalente ao conjugado hermitiano da matriz na representação SuperOp ou seja, para um canal E\mathcal{E}, o SuperOp do canal adjunto E\mathcal{{E}}^\dagger é SE=SES_{\mathcal{E}^\dagger} = S_{\mathcal{E}}^\dagger.

Tipo de retorno

Eu

compose

compose(other, qargs=None, front=False)

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Retornar a composição do operador com outro Stinespring.

Parâmetros

  • other (Stinespring) – um objeto Stinespring.
  • qargs (list or None) – uma lista de posições do subsistema às quais aplicar outras. Se None for aplicado a todos os subsistemas (padrão: None).
  • front (bool) – Se True, compor usando o operador multiplicação à direita, em vez de multiplicação à esquerda [, padrão: False].

Retorna

O Stinespring composto.

Tipo de retorno

Stinespring

Aumentos

QiskitError - se outro não puder ser convertido em um operador ou tiver dimensões incompatíveis para os subsistemas especificados.

Nota

Por padrão, a composição (&) é definida como multiplicação de matriz à esquerda para operadores de matriz, enquanto @ (equivalente a dot()) é definida como multiplicação de matriz à direita. Ou seja, A & B == A.compose(B) é equivalente a B @ A == B.dot(A) quando A e B são do mesmo tipo.

A configuração do kwarg front=True muda isso para multiplicação de matriz à direita e é equivalente ao método dot() método A.dot(B) == A.compose(B, front=True).

conjugate

conjugate()

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Retorna o canal quântico conjugado.

Nota

Isso é equivalente ao complexo conjugado da matriz na representação SuperOp ou seja, para um canal E\mathcal{E}, o SuperOp do canal conjugado E\overline{{\mathcal{{E}}}} é SE=SES_{\overline{\mathcal{E}^\dagger}} = \overline{S_{\mathcal{E}}}.

copy

copy()

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Faça uma cópia profunda do operador atual.

dot

dot(other, qargs=None)

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Retorna o operador multiplicado à direita self * other.

Parâmetros

  • other (Operator) – um objeto operador.
  • qargs (list or None) – uma lista de posições do subsistema às quais aplicar outras. Se None for aplicado a todos os subsistemas (padrão: None).

Retorna

A matriz correta multiplicou o Operator.

Tipo de retorno

Operador

Nota

O produto escalar pode ser obtido usando o operador binário @ . Portanto, a.dot(b) é equivalente a a @ b.

expand

expand(other)

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Retorna o produto tensorial de ordem inversa com outra Stinespring.

Parâmetros

other (Stinespring) – um objeto Stinespring.

Retorna

o produto tensorial bab \otimes a, onde aa

é o atual Stinespring, e bb é o outro Stinespring.

Tipo de retorno

Stinespring

input_dims

input_dims(qargs=None)

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Retorna uma tupla de dimensão de entrada para os subsistemas especificados.

is_cp

is_cp(atol=None, rtol=None)

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Teste se a matriz de Choi é completamente positiva (CP)

Parâmetros

Tipo de retorno

bool

is_cptp

is_cptp(atol=None, rtol=None)

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Retorna True se a preservação do traço for completamente positiva.

is_tp

is_tp(atol=None, rtol=None)

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Teste se um canal está preservando o traço (TP)

Parâmetros

Tipo de retorno

bool

is_unitary

is_unitary(atol=None, rtol=None)

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Retornará True se QuantumChannel for um canal unitário.

Parâmetros

Tipo de retorno

bool

output_dims

output_dims(qargs=None)

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Retorna uma tupla de dimensão de saída para os subsistemas especificados.

power

power(n)

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Retorna a potência do canal quântico.

Parâmetros

n (float) – o expoente de potência.

Retorna

o canal En\mathcal{{E}} ^n.

Tipo de retorno

SuperOp

Aumentos

QiskitError - se as dimensões de entrada e saída do site SuperOp não forem iguais.

Nota

Para expoentes não positivos ou não inteiros, a potência é definida como a potência da matriz da SuperOp representação, ou seja, para um canal E\mathcal{{E}}, o SuperOp do canal alimentado En\mathcal{{E}}^n é SEn=SEnS_{{\mathcal{{E}}^n}} = S_{{\mathcal{{E}}}}^n.

reshape

reshape(input_dims=None, output_dims=None, num_qubits=None)

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Retorna uma cópia superficial com dimensões reformuladas do subsistema de entrada e saída.

Parâmetros

  • input_dims (None or tuple) – novas dimensões de entrada do subsistema. Se for None (Nenhum), as dimensões de entrada originais serão preservadas [Padrão: Nenhum].
  • output_dims (None or tuple) – novas dimensões de saída do subsistema. Se for None (Nenhum), os dims de saída originais serão preservados [Padrão: Nenhum].
  • num_qubits (None or int) – remodelar para um operador N-qubit [Padrão: Nenhum].

Retorna

retorna self com dimensões de entrada e saída remodeladas.

Tipo de retorno

BaseOperator

Aumentos

QiskitError - se o tamanho combinado de todas as dimensões de entrada do subsistema ou de saída do subsistema não for constante.

tensor

tensor(other)

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Retorna o produto tensorial com outra mola de Stines.

Parâmetros

other (Stinespring) – um objeto Stinespring.

Retorna

o produto tensorial aba \otimes b, onde aa

é o atual Stinespring, e bb é o outro Stinespring.

Tipo de retorno

Stinespring

Nota

O produto tensor pode ser obtido usando o operador binário ^ . Portanto, a.tensor(b) é equivalente a a ^ b.

to_instruction

to_instruction()

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Converta para uma instrução de circuito Kraus ou UnitaryGate.

Se o canal for unitário, ele será adicionado como uma porta unitária; caso contrário, será adicionado como uma instrução do simulador kraus.

Retorna

Uma instrução kraus para o canal.

Tipo de retorno

qiskit.circuit.Instruction

Aumentos

QiskitError - se os dados de entrada não forem um canal quântico CPTP de N qubits.

to_operator

to_operator()

GitHub

Tente converter o canal em um operador de representação unitária.

Tipo de retorno

Operador

transpose

transpose()

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Retorna o canal quântico de transposição.

Nota

Isso equivale à transposição da matriz na SuperOp representação, ou seja, para um canal E\mathcal{E}, a transposição SuperOp do canal ET\mathcal{{E}}^T é SET=SETS_{\mathcal{E}^T} = S_{\mathcal{E}}^T.

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