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IBM Quantum Platform

BlockBasePadder

class BlockBasePadder(*args, **kwargs)

GitHub

Bases: TransformationPass

A classe base do passe de preenchimento.

Essa passagem requer que uma das passagens de agendamento seja executada antes dela mesma. Como há várias estratégias de agendamento, a seleção do passe de agendamento é deixada nas mãos do designer do gerenciador de passes. Quando uma análise de agendamento é executada, o site node_start_time é gerado no property_set. Essas informações são representadas por um dicionário python dos tempos de execução esperados das instruções, com base nas instâncias dos nós. A passagem de preenchimento espera que todos os DAGOpNode no circuito sejam agendados.

Essa classe básica não define nenhuma sequência para intercalar, mas gerencia o local onde a sequência é inserida e fornece um conjunto de informações necessárias para construir a sequência adequada. Assim, uma subclasse dessa passagem só precisa implementar o método _pad() , no qual a subclasse constrói um bloco de circuito para inserir. Esse mecanismo elimina muita lógica padrão para gerenciar circuitos DAG inteiros.

Observe que as subclasses de passagem de preenchimento devem definir sequências de intercalação satisfatórias:

  • A sequência intercalada não altera a hora de início de outros nós
  • A sequência intercalada deve ter a duração total do time_interval fornecido.

Qualquer manipulação que viole essas restrições pode impedir que essa passagem de base rastreie corretamente a hora de início de cada instrução, o que pode resultar na violação das restrições de alinhamento do hardware.


Atributos

is_analysis_pass

Verificar se o passe é um passe de análise.

Se a passagem for um AnalysisPass,, isso significa que a passagem pode analisar o DAG e escrever os resultados dessa análise no conjunto de propriedades. As modificações no DAG não são permitidas por esse tipo de passe.

is_transformation_pass

Verifique se o passe é um passe de transformação.

Se a passagem for um TransformationPass,, isso significa que a passagem pode manipular o DAG, mas não pode modificar o conjunto de propriedades (mas pode ser lido).


Métodos

__call__

__call__(circuit, property_set=None)

Executa o circuito de passagem.

Parâmetros

  • circuit (QuantumCircuit) – O dia em que o passe é executado.
  • property_set (PropertySet | dict | None) – Conjunto de propriedades de entrada/saída. Uma passagem de análise pode alterar a propriedade definida no local. Se não for fornecido, será utilizado o atributo property_set existente do passe (se definido).

Retorna

Se uma transformação for bem-sucedida, o resultado será QuantumCircuit. Se a análise for aprovada, o circuito de entrada.

Tipo de retorno

QuantumCircuit

execute

execute(passmanager_ir, state, callback=None)

Executar a tarefa de otimização para a entrada Qiskit IR.

Parâmetros

  • passmanager_ir (DAGCircuit) – Qiskit IR para otimização.
  • state (DAGCircuit) – Estado associado à execução do fluxo de trabalho pelo próprio gerenciador de passagens.
  • callback (Callable[[Task, DAGCircuit, PropertySet, float, int], None] | None) – Uma função de retorno de chamada que é chamada a cada execução da tarefa de otimização.

Retorna

Qiskit IR otimizado e estado do fluxo de trabalho.

Tipo de retorno

tupla[ DAGCircuit, PassManagerState ]

name

name()

Nome do passe.

Tipo de retorno

str

run

run(dag)

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Execute o passe de preenchimento em dag.

Parâmetros

dag (DAGCircuit) – DAG a ser verificado.

Retorna

DAG com tempo ocioso preenchido com instruções.

Aumentos

TranspilerError - Quando um determinado nó não está programado, é provável que alguma passagem de transformação seja inserida antes que esse nó seja chamado.

Tipo de retorno

DAGCircuit

update_status

update_status(state, run_state)

Atualizar o status do fluxo de trabalho.

Parâmetros

  • state (PassManagerState) – Passar o estado do gerenciador para atualizar.
  • run_state (RunState) – Status de conclusão da tarefa atual.

Retorna

Estado do gerenciador de passes atualizado.

Tipo de retorno

PassManagerState

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