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3 repositorios

Awesome GitHub RepositoriesFull State Vector Simulators

Tracks the full quantum state through each gate operation to simulate deep, entangled, or noisy circuits with high fidelity.

Distinct from Quantum Simulators: Distinct from Quantum Simulators: focuses on full state vector tracking, not general state/gate modeling.

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Awesome Full State Vector Simulators GitHub Repositories

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  • nvidia/isaac-gr00tAvatar de NVIDIA

    NVIDIA/Isaac-GR00T

    6,222Ver en GitHub↗

    Simulates quantum circuits by tracking the full state vector through each gate operation.

    Jupyter Notebook
    Ver en GitHub↗6,222
  • quipnetwork/xq-pyAvatar de QuipNetwork

    QuipNetwork/xq-py

    5,546Ver en GitHub↗

    xq-py is a numerical quantum computing library and software emulator used to execute quantum algorithms. It functions as a quantum virtual machine that simulates quantum circuits and state vectors through the use of linear algebra and complex number arrays. The project provides a virtual environment for developing and verifying quantum logic. It models multi-qubit systems by utilizing tensor-product expansion and unitary gate applications to simulate quantum state vectors and calculate probabilistic state collapse. The simulation is supported by a numerical backend that handles the matrix-ba

    Tracks the full quantum state vector using complex number arrays to calculate circuit probabilities.

    Ver en GitHub↗5,546
  • quantumlib/cirqAvatar de quantumlib

    quantumlib/Cirq

    4,990Ver en GitHub↗

    Cirq es un framework de computación cuántica en Python utilizado para diseñar, simular y ejecutar circuitos cuánticos en hardware cuántico de escala intermedia ruidosa (NISQ). Sirve como simulador de circuitos cuánticos y modelador de ruido, así como una herramienta para la implementación de algoritmos cuánticos. El framework proporciona una interfaz especializada para hardware NISQ, permitiendo a los usuarios mapear circuitos cuánticos lógicos a topologías de dispositivos físicos mientras validan la conectividad del hardware y las restricciones de las puertas. Se distingue por su modelado de ruido integrado, aplicando canales de despolarización y amortiguación para imitar la decoherencia y los errores encontrados en procesadores cuánticos reales. El proyecto cubre una amplia gama de capacidades, incluyendo el diseño de circuitos cuánticos, la integración de hardware y la simulación de estados. Incluye herramientas para la descomposición de puertas, el mapeo de topología de hardware y la ejecución de procedimientos cuánticos fundamentales como transformadas de Fourier y búsqueda de datos no estructurados. Además, proporciona utilidades analíticas para el cálculo del estado fundamental molecular y la evaluación comparativa de la fidelidad del hardware.

    Implements state simulation using density matrices to model mixed states and the effects of decoherence.

    Pythonalgorithmsapicirq
    Ver en GitHub↗4,990
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  • Density Matrix SimulatorsSimulators that use density matrices to represent mixed states and environmental decoherence. **Distinct from Full State Vector Simulators:** Specializes full state vector simulation to handle mixed states and noise via density matrices.
  • Mixed State SimulationsUsing density matrices to simulate the evolution of quantum systems under the influence of noise. **Distinct from Full State Vector Simulators:** Specifically simulates mixed states (density matrices) rather than pure state vectors.
  • State Vector ExtractionsMechanisms for retrieving the full mathematical state vector of a quantum system from a simulator for analysis. **Distinct from Full State Vector Simulators:** Focuses on the act of extracting the state vector for debugging, whereas Full State Vector Simulators describes the engine that tracks the vector.