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IBM Quantum Platform

OneQubitAnsatzBlock

class OneQubitAnsatzBlock(params)

GitHub

ベース: AnsatzBlock

1量子ビットのアサッツ・ブロック。

アンサッツ・ブロックを初期化する。

パラメーター

params (Sequence[Parameter]) – パラメータのシーケンス。


属性

ansatz_num_qubits

デフォルト値: 1

base_class

この命令の基本クラスを取得します。 これは self の継承ツリーにあることが保証されている。

命令の "基本クラス "とは、そのオブジェクトが回路アプリケーションのために完全 に互換性があると考えるべき、継承ツリーで最も低いクラスのことである。 これは通常、サブクラスが純粋にベースクラスよりもプログラマーの利便性を向上させるために定義され、ベースクラスが動作の観点から「真の」クラスであることを意味する。 特に、上書きしないでください base_class 代替測定戦略や、特定のパラメータセットを持つパラメータ化されたゲートのバージョンなど、ハードウェアによって異なる方法で実装される命令のカスタムバージョンを定義する場合、 Target 完全にパラメータ化されたゲートから。

これは、標準ライブラリ命令のシングルトン・インスタンスの場合を除き、 type(obj) と正確に等価であることが多い。 これらのシングルトン・インスタンスはベース・クラスの特別なサブクラスであり、このプロパティはそのベースを返す。 例:

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

一般的に、命令の正確なクラスは当てにすべきではない。与えられた回路内では、ほとんどの状況で Instruction.name

decompositions

SessionEquivalenceLibrary から命令の分解を取得する。

definition

他の基本ゲートの観点から定義を返す。

label

返品指示ラベル

mutable

このインスタンスはミュータブルなユニークインスタンスかどうか。

この属性が False である場合、ゲートのインスタンスは共有シングルトンであり、ミュータブルではありません。

name

名前を返す。

num_clbits

clbits の数を返す。

num_qubits

量子ビットの数を返す。

params

この Instruction のパラメーターは以下の通りである。 理想はゲートアングルだ。


方法

add_decomposition

add_decomposition(decomposition)

SessionEquivalenceLibrary に命令の分解を追加する。

broadcast_arguments

broadcast_arguments(qargs, cargs)

引数とその関係の検証と処理。

例えば、 cx([q[0],q[1]], q[2])cx(q[0], q[2]); cx(q[1], q[2]) を意味する。 この方法は、引数を正しいグループ分けで返す。 与えられた例では

in: [[q[0],q[1]], q[2]],[]
outs: [q[0], q[2]], []
      [q[1], q[2]], []

一般的な放送ルールは以下の通り:

  • len(qargs) == 1:

    [q[0], q[1]] -> [q[0]],[q[1]]
  • 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]]
  • len(qargs) >= 3:

    [q[0], q[1]], [r[0], r[1]],  ...] -> [q[0], r[0], ...], [q[1], r[1], ...]

パラメーター

  • qargs (list) – 量子ビット引数のリスト。
  • cargs (list) – 古典的なビット引数のリスト。

戻りの型

Iterable[tuple[list, list]]

戻り値

単一の引数を持つタプル。

レイズ

CircuitError - 入力が有効でない場合。 例えば、引数の数がゲートの予想と一致しない。

control

control(num_ctrl_qubits=1, label=None, ctrl_state=None, annotated=None)

それ自身のコントロールされたバージョンを返す。

True``False制御ゲートは、がのときは annotated として ControlledGate 、がのときは annotated として AnnotatedOperation 実装される。

バージョン 2.3 以降、非推奨となっています

qiskit.circuit.gate.Gate.control()の引 annotated 数は、Qiskit 2.3 以降、非推奨となっています。 Qiskit 3.0 では削除される予定です。 Gate.control () メソッドは、annotated=None を指定できなくなりました。 新しいデフォルト値は annotated=True であり、これにより制御ゲートは AnnotatedOperation として表現されます(専用の制御ゲートクラスがすでに存在する場合を除く)。 以前の動作を維持するには、annotated=False を明示的に設定してください。 ただし、annotated=True を指定することをお勧めします。これにより、制御回路の構築がトランスパイラに委ねられるほか、制御ゲートに関するさらなる最適化が可能となり(通常、より高品質な回路が得られるため)、その方が望ましいからです。

パラメーター

  • num_ctrl_qubits (int) – 追加する対照群の数。 デフォルトは1です。
  • label (str | None) – ゲートラベル(任意)。 デフォルトはNoneです。 制御対象のゲートが注釈付き操作として実装されている場合は、この設定は無視されます。
  • "110"ctrl_state (int | str | None) – ゲートの制御状態。整数またはビット列(例:)で指定されます。 2**num_ctrl_qubits - 1``Noneの場合、デフォルトでは「すべて1」の状態になります。
  • annotated (bool | None) – 制御ゲートを、制御ゲートとして実装するか、注釈付き演算子として実装するかを指定します。 False``Noneもし、とみなすならば。

戻り値

このゲートの制御版。

レイズ

QiskitError – 無効 num_ctrl_qubits または ctrl_state

copy

copy(name=None)

インストラクションのコピー

パラメーター

name (str) – コピーされた回路に与えられる名前。 None の場合、名前はそのまま。

戻り値

現在の命令のコピーで、名前が与えられていればそれを更新する

戻りの型

qiskit.circuit.Instruction

inverse

inverse(annotated=False)

この指示を反転させる。

注釈付きが偽の場合、逆命令は、再帰的に反転された定義を持つ新しい命令として実装される。

annotatedがTrueの場合、逆命令は AnnotatedOperation として実装され、「inverse修飾子」でアノテーションされた与えられた命令に対応する。

インストラクションを継承する特殊な命令は、それ自身の逆数を実装できる(例:TとTdg、バリアなど) 特に、引数 annotated をどのように扱うかを選択することができる。これには、無視することや、逆ゲートが標準ゲートとして定義されている場合は常に具象ゲートクラスを返すことなどが含まれる。

パラメーター

annotated (bool) – をTrueに設定すると、出力の逆ゲートが AnnotatedOperation として返される。

戻り値

逆の操作。

レイズ

CircuitError - 命令が複合命令でなく、その逆数が実装されていない場合。

is_parameterized

is_parameterized()

Instructionコンパイル時パラメータが含まれているかどうかを返す。

power

power(exponent, annotated=False)

このゲートを exponent のパワーに引き上げる。

ユニタリーゲートとして実装(参考文献: UnitaryGate ) または注釈付き操作として(参考文献 AnnotatedOperation )。 いくつかの標準ゲートの場合、例えば RXGate、あるゲートのべき乗が別の標準ゲートで表現できる場合、そのゲートは直接返される。

パラメーター

  • exponent (float) – に引き上げる力がある
  • annotated (bool) – は、パワーゲートが注釈付き操作として実装できるかどうかを示す。 RXGate のような複数の標準ゲートの場合、あるゲートのべき乗が別の標準ゲートで表現できるときには、この引数は無視される。

戻り値

を実施するオペレーション。 gate^exponent

レイズ

CircuitError - ゲートがユニタリーでない場合

repeat

repeat(n)

selfnn を繰り返し実行する命令を作成します。

パラメーター

n (int) – 命令を繰り返す回数

戻り値

定義を含む。

戻りの型

qiskit.circuit.Instruction

レイズ

CircuitError - もしn<1なら。

reverse_ops

reverse_ops()

複合命令の場合は、サブ命令の順序を逆にする。

これは、すべてのサブ命令を再帰的に反転させることによって行われる。 ゲートを反転させることはない。

戻り値

を持つ新しい命令である。

サブ・インストラクションが逆。

戻りの型

qiskit.circuit.Instruction

soft_compare

soft_compare(other)

ゲート間のソフトな比較。 それらの名前、量子ビット数、古典的なビット番号は一致していなければならない。 パラメータの数は一致しなければならない。 各パラメーターが比較される。 ParameterExpression、それは考慮されない。

パラメーター

other (instruction) – その他の指導

戻り値

はパラメータ式まで自己と他者が等しい。

戻りの型

bool

to_matrix

to_matrix()

ゲートユニタリー行列の Numpy.array を返します。

戻り値

Gate サブクラスに行列定義がある場合。

戻りの型

np.ndarray

レイズ

CircuitError - Gateのサブクラスがこのメソッドを実装していない場合、このベースクラスのメソッドが呼び出されたときに例外が発生します。

to_mutable

to_mutable()

このゲートの変更可能なコピーを返す。

このメソッドは、このゲート・インスタンスの新しい変更可能なコピーを返す。 シングルトンインスタンスが使用されている場合、これは新しいユニークなインスタンスとなり、変異させることができる。 インスタンスがすでにミュータブルであれば、そのインスタンスのディープコピーとなる。

validate_parameter

validate_parameter(parameter)

ゲートパラメータは、int、float、または ParameterExpression

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