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qiskit

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Crie circuitos quânticos com Qiskit

Também disponível em: davila7

A computação quântica permite resolver problemas complexos de otimização, química e aprendizado de máquina que são intratáveis para computadores clássicos. O Qiskit fornece as ferramentas para construir circuitos quânticos, otimizá-los para hardware da IBM e executar em processadores quânticos reais ou simuladores.

Suporta: Claude Codex Code(CC)
📊 71 Adequado
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Upload no Claude

Vá em Configurações → Capacidades → Skills → Upload skill

3

Ative e comece a usar

Testar

A utilizar "qiskit". Create a 3-qubit GHZ state circuit and run it on a simulator

Resultado esperado:

  • Circuito de estado GHZ criado: superposição |000⟩ + |111⟩
  • Executado com StatevectorSampler: 1024 shots
  • Resultados: {'000': 517, '111': 507} (distribuição aproximadamente 50/50)

A utilizar "qiskit". Optimize a quantum circuit for IBM hardware

Resultado esperado:

  • Circuito transpileado com optimization_level=3
  • Reduziu portas de 2 qubits de 12 para 8
  • Profundidade do circuito: 6 (otimizada de 10)
  • Pronto para execução no ibm_brisbane

Auditoria de Segurança

Seguro
v4 • 1/17/2026

All 426 static findings are FALSE POSITIVES. This skill is pure markdown documentation containing legitimate Python code examples for IBM Qiskit quantum computing. The static analyzer incorrectly interprets markdown code block delimiters (backticks) as command execution and flags standard quantum computing terminology as C2 or weak crypto indicators. No executable code or malicious patterns exist.

11
Arquivos analisados
5,394
Linhas analisadas
2
achados
4
Total de auditorias
Auditado por: claude Ver Histórico de Auditoria →

Pontuação de qualidade

45
Arquitetura
100
Manutenibilidade
87
Conteúdo
21
Comunidade
100
Segurança
91
Conformidade com especificações

O Que Você Pode Construir

Simular sistemas moleculares

Usar o algoritmo VQE para calcular energias do estado fundamental de moléculas para descoberta de fármacos e pesquisa em ciência de materiais.

Resolver problemas combinatórios

Aplicar QAOA para resolver MaxCut, otimização de portfólio e problemas de escalonamento que se beneficiam do aumento de velocidade quântica.

Construir classificadores quânticos

Criar kernels quânticos e redes neurais para tarefas de aprendizado de máquina usando Qiskit Machine Learning.

Tente Estes Prompts

Criar circuito básico
Mostre-me como criar um circuito emaranhado de estado de Bell com Qiskit que mede ambos os qubits
Executar no hardware
Ajude-me a transpilar meu circuito para o backend ibm_brisbane e executá-lo usando o primitivo SamplerV2
Implementar VQE
Escreva uma implementação completa de VQE usando Qiskit Runtime Session para encontrar a energia do estado fundamental da molécula H2
Otimizar circuitos
Mostre-me como otimizar um circuito quântico para execução no hardware usando optimization_level=3 e boas práticas

Melhores Práticas

  • Comece com simuladores locais (StatevectorSampler) para validar circuitos antes de usar tempo de hardware caro
  • Sempre transpile circuitos antes da execução no hardware com optimization_level=3 para cargas de produção
  • Use o modo Session para algoritmos iterativos (VQE, QAOA) e o modo Batch para trabalhos paralelos independentes

Evitar

  • Executar circuitos não transpileados diretamente no hardware (causa altas taxas de erro e rejeições na fila)
  • Usar Estimator para tarefas de amostragem ou Sampler para valores esperados (primitivos incompatíveis)
  • Ignorar mitigação de erro em hardware real (resilience_level deve corresponder aos requisitos de precisão)

Perguntas Frequentes

Preciso de uma conta IBM Quantum?
Nenhuma conta é necessária para simuladores locais. Crie uma conta IBM Quantum gratuita em quantum.ibm.com para acesso ao hardware.
Quantos qubits estão disponíveis?
A IBM Quantum oferece sistemas com mais de 100 qubits. O nível gratuito fornece acesso a dispositivos menores para aprendizado.
Qual é a diferença entre Sampler e Estimator?
Sampler retorna resultados de medição (contagens). Estimator retorna valores esperados de observáveis (energias).
Posso executar circuitos sem internet?
Sim, simuladores locais (StatevectorSampler, Aer) funcionam offline. Backends em nuvem exigem conexão com a internet.
O que é transpilation?
A transpilation converte circuitos para o conjunto de portas nativo e a topologia do hardware quântico de destino para execução.
Quanto tempo levam os trabalhos quânticos?
Trabalhos em simulador são instantâneos. Trabalhos em hardware entram em fila conforme a carga do sistema, normalmente de minutos a horas.

Detalhes do Desenvolvedor