스킬 qutip
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qutip

안전 ⚡ 스크립트 포함⚙️ 외부 명령어🌐 네트워크 접근

QuTiP로 양자 물리학 시뮬레이션

또한 다음에서 사용할 수 있습니다: davila7

양자 시스템은 전문적인 시뮬레이션 도구가 필요합니다. QuTiP는 마스터 방정식, 린블라드 동역학, 그리고 디코히어런스를 갖춘 개방형 양자 시스템을 위한 솔버를 제공합니다. 이 스킬을 사용하여 양자 광학, 공명기 QED, 그리고 소산 양자 프로세스를 모델링하세요.

지원: Claude Codex Code(CC)
🥉 72 브론즈
1

스킬 ZIP 다운로드

2

Claude에서 업로드

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3

토글을 켜고 사용 시작

테스트해 보기

"qutip" 사용 중입니다. Create a thermal state in QuTiP with average photon number 2

예상 결과:

  • Created thermal density matrix for N=10 Hilbert space
  • Average photon number n_avg=2.0
  • Von Neumann entropy calculated: S = 0.92
  • Visualized Fock distribution showing thermal photon statistics

"qutip" 사용 중입니다. Simulate quantum state evolution under Lindblad master equation

예상 결과:

  • Hamiltonian: sigmaz() with omega = 1.0
  • Collapse operators: sqrt(0.1) * destroy(N)
  • Time evolution: 0 to 10 with 200 time points
  • Final expectation value <n> = 1.47 (decayed from initial 3.0)

보안 감사

안전
v4 • 1/17/2026

Documentation-only skill containing markdown files with QuTiP code examples. All 405 static findings are FALSE POSITIVES from the analyzer misinterpreting markdown syntax as security patterns. No executable code, network calls, file system access, or external commands exist.

7
스캔된 파일
4,476
분석된 줄 수
3
발견 사항
4
총 감사 수

위험 요인

⚡ 스크립트 포함 (1)
⚙️ 외부 명령어 (2)
🌐 네트워크 접근 (1)
감사자: claude 감사 이력 보기 →

품질 점수

45
아키텍처
100
유지보수성
87
콘텐츠
22
커뮤니티
100
보안
91
사양 준수

만들 수 있는 것

개방형 시스템 양자 동역학

마스터 방정식 솔버를 사용하여 양자 광학 실험에서의 디코히어런스와 소산 모델링.

교육용 양자 시뮬레이션

Bloch 구에서 양자 상태 시각화하고 얽힘 동역학 탐구.

공명기 QED 모델링

Jaynes-Cummings 모델과 광자 통계를 사용하여 원자-공명기 상호작용 시뮬레이션.

이 프롬프트를 사용해 보세요

기본 양자 상태
Show me how to create a Fock state and a coherent state in QuTiP, then calculate the Wigner function for the coherent state.
개방형 시스템 진화
Simulate a damped harmonic oscillator in QuTiP using mesolve with a collapse operator for energy dissipation. Plot the photon number decay over time.
얽힘 분석
Create a two-qubit Bell state in QuTiP and track how entanglement decays under local dephasing. Calculate concurrence over time.
고급 양자 광학
Implement the Jaynes-Cummings model in QuTiP with cavity decay and atomic spontaneous emission. Show vacuum Rabi oscillations and photon number dynamics.

모범 사례

  • 작은 힐베르트 공간 차원에서 시작하여 결과가 수렴할 때까지 증가
  • 소산이 필요 없을 때 순수 상태에 대해 sesolve를 사용하여 더 빠른 시뮬레이션
  • 모든 상태 대신 e_ops를 사용하여 기대값만 저장하여 메모리 감소

피하기

  • QuTiP를 회로 기반 양자 컴퓨팅에 사용하지 마세요 (qiskit, cirq, 또는 pennylane 사용)
  • 수렴 확인 없이 과도한 힐베르트 공간 차원 사용 피하기
  • 수치적 경직성에 대한 경고 무시하지 마세요; 허용오차나 솔버 방법 조정

자주 묻는 질문

QuTiP는 어떤 솔버를 지원하나요?
QuTiP는 단일 진화를 위해 sesolve, 마스터 방정식을 위해 mesolve, 양자 궤적을 위해 mcsolve, 그리고 brmesolve와 fmmesolve 같은 전문 솔버를 제공합니다.
양자 상태를 어떻게 시각화하나요?
Bloch 구는 큐비트 상태에, Wigner 함수는 연속 변수 상태에, matrix_histogram은 연산자 시각화에 사용하세요.
QuTiP로 양자 회로를 시뮬레이션할 수 있나요?
아니요. 회로 기반 양자 컴퓨팅을 위해서는 qiskit, cirq, 또는 pennylane을 사용하세요. QuTiP는 연속 변수와 개방형 시스템 동역학에 초점을 맞춥니다.
소산을 어떻게 모델링하나요?
mesolve에 붕괴 연산자를 추가하세요. 각 붕괴 연산자는 해당 감쇠율을 가진 소산 채널을 나타냅니다.
sesolve와 mesolve의 차이점은 무엇인가요?
sesolve는 순수 상태에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풉니다. mesolve는 소산이 있는 혼합 상태에 대한 마스터 방정식을 풉니다.
얽힘을 어떻게 분석하나요?
두 큐비트에 대해 concurrences를, von Neumann 엔트로피에 대해 entropy_vn를, 연속 변수 얽힘에 대해 negativity를 사용하세요.

개발자 세부 정보

작성자

K-Dense-AI

라이선스

BSD-3-Clause license

참조

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