CN110968943A - 一种终端界面的显示方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种终端界面的显示方法及装置,方法包括:在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。利用本发明实施例,能够使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,提升用户体验,填补相关技术的空白。

Description

一种终端界面的显示方法及装置
技术领域
本发明属于量子计算技术领域,特别是一种终端界面的显示方法及装置。
背景技术
量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息,运行的是量子算法时,它就是量子计算机。
量子计算模拟是一个借助数值计算和计算机科学来仿真遵循量子力学规律的模拟计算,作为一个仿真程序,它依据量子力学的量子比特的基本定律,利用计算机的高速计算能力,刻画量子态的时空演化。
随着现代化技术的日益发展,量子技术使得数字化计算能力实现了指数级提升。量子比特位数越多,计算速度随之成倍增长,其发挥的功能也就越强大。但是,在为用户提供量子计算在线演示、教育科普及模拟服务方面,用户无法体验在计算机交互界面构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,这是一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种终端界面的显示方法及装置,以解决现有技术中的不足,它能够使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示。
本发明采用的技术方案如下:
一种终端界面的显示方法,包括:
在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
可选的,所述接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,包括:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行功能项的触发操作,其中,所述运行功能项包括:单步运行、单步返回,以及以下一种或多种:
全部运行和初始化。
可选的,所述第二预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的运行过程对应的动态演化的量子态的相关信息的数字化展示和/或图形化展示、量子比特随量子线路运行被调用情况的展示。
可选的,所述量子态的相关信息的图形化展示包括:
以布洛赫球或密度矩阵的图形化形式所表示的量子态的幅度和相位变化的展示。
可选的,所述在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式,包括:
接收用户针对随量子线路运行而变化的第二预设属性中的一个属性的第二选择操作;
响应所述第二选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
可选的,还包括:
在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,其中,所述第一预设属性的展示形式随量子线路运行保持不变;
可选的,所述第一预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的物理实现所需的模拟脉冲信号构成的脉冲序列的展示、量子线路对应的量子程序的展示。
可选的,所述在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,包括:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的第一预设属性中的一个属性的第一选择操作;
响应所述第一选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
一种终端界面的显示装置,包括:
第一接收模块,在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
第一显示模块,用于响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
第二接收模块,用于接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
第二显示模块,用于响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
可选的,所述第二接收模块,具体用于:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行功能项的触发操作,其中,所述运行功能项包括:单步运行、单步返回,以及以下一种或多种:
全部运行和初始化。
可选的,所述第二预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的运行过程对应的动态演化的量子态的相关信息的数字化展示和/或图形化展示、量子比特随量子线路运行被调用情况的展示。
可选的,所述量子态的相关信息的图形化展示包括:
以布洛赫球或密度矩阵的图形化形式所表示的量子态的幅度和相位变化的展示。
可选的,第二显示模块,具体用于:
接收用户针对随量子线路运行而变化的第二预设属性中的一个属性的第二选择操作;
响应所述第二选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
可选的,还包括:
第三显示模块,用于在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,其中,所述第一预设属性的展示形式随量子线路运行保持不变。
可选的,所述第一预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的物理实现所需的模拟脉冲信号构成的脉冲序列的展示、量子线路对应的量子程序的展示。
可选的,所述第三显示模块,具体用于:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的第一预设属性中的一个属性的第一选择操作;
响应所述第一选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项中所述的方法。
一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项中所述的方法。
与现有技术相比,本发明首先在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路,然后接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路经运行而变化的第二预设属性的展示形式,使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,提升用户体验,填补相关技术的空白。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种终端界面的显示方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的一种量子线路示意图;
图3是本发明实施例提供的一种终端界面的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
目前,量子计算趋向于高级表达,对于对量子计算知之甚少的用户的初级学习,还不足以做到清晰的展示量子计算整个由简单到复杂的计算过程,例如是量子线路的计算演化和物理实现的可视化展示过程。为此,本发明实施例提供一种终端界面的显示方法及装置、存储介质和电子装置。
下面首先详细介绍一种终端界面的显示方法,该方法优选应用于终端,例如计算机、智能手机等等。
需要说明的是,真正的量子计算机是混合结构的,它包含两大部分:一部分是经典计算机,负责执行经典计算与控制;另一部分是量子设备,负责执行量子计算。实际上,真正的量子程序是由量子语言如QRunes语言编写的一串能够在量子计算机(前述量子设备)上运行的指令序列,实现了对量子逻辑门操作的支持,并最终实现对量子计算的模拟。具体的说,量子程序就是一系列按照一定时序操作量子逻辑门的指令序列。
在实际应用中,为了对量子计算进行模拟以验证量子应用等等,可以通过运行在普通计算机的量子虚拟机实现。本发明实施例所指量子程序,即是在量子虚拟机上运行的由经典语言编写的表征量子比特及其演化的程序,其中与量子计算相关的量子比特、量子逻辑门等等均有相应的经典代码表示。
一个量子程序整体上对应有一条总的量子线路,该总量子线路中的量子比特总数与量子程序的量子比特总数相同。可以理解为:一个量子程序主要由量子线路、针对量子线路中量子比特的测量操作、保存测量结果的寄存器及控制流节点(跳转指令)组成,一条量子线路可以包含几十上百个甚至千上万个量子逻辑门操作。量子程序的执行过程,就是对所有的量子逻辑门按照一定时序执行的过程。需要说明的是,时序即个量子逻辑门被执行的时间顺序。
需要说明的是,经典计算中,最基本的单元是比特,而最基本的控制模式是逻辑门,可以通过逻辑门的组合来达到控制电路的目的。类似地,处理量子比特的方式就是量子逻辑门。使用量子逻辑门,能够使量子比特的量子态发生演化,量子逻辑门是构成量子线路的基础,就像传统逻辑门跟一般数位线路之间的关系。量子逻辑门包括单量子逻辑门、双量子逻辑门以及多量子逻辑门。量子逻辑门一般使用酉矩阵表示,而酉矩阵不仅是矩阵形式,也是一种操作和变换。一般量子逻辑门在量子态上的作用是通过酉矩阵左乘以量子态右矢对应的矩阵进行计算的。
参见图1,图1为本发明实施例提供的一种终端界面的显示方法的流程示意图,可以包括如下步骤:
S101,在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
具体的,编辑量子线路,主要是设置量子比特和操作量子比特的量子逻辑门,每个量子比特对应一条时间线,根据用户的构建需求,量子逻辑门被设置在时间线上。
其中,量子线路,也称量子逻辑电路,是最常用的通用量子计算模型,表示在抽象概念下对于量子比特进行操作的线路,其组成包括量子比特、线路(时间线),以及各种量子逻辑门,最后常需要通过量子测量操作将结果读取出来。
不同于传统电路是用金属线所连接以传递电压信号或电流信号,在量子线路中,线路可看成是由时间所连接,亦即量子比特的状态随着时间自然演化,在这过程中按照哈密顿运算符的指示,一直到遇上逻辑门而被操作。
在一种实现方式中,编辑操作可以包括但不限于:设置量子比特:增加或减少量子比特;设置量子逻辑门:该处无量子逻辑门,则可单击进行选择性的增加单个量子逻辑门或量子逻辑门的预设集合;该处存在量子逻辑门,可单击该量子逻辑门进行选择性的替换、删除或参数设置,也可双击该量子逻辑门实现快捷删除,还可按住该量子逻辑门的图标进行拖动等操作。
示例性的,终端为计算机,终端界面至少显示一个量子比特对应的表示、初始量子态和时间线,时间线上方显示有时序的编号。
参见图2,如图2a所示,第0位的量子比特表示为q[0],0为比特位数,初始量子态为0态,表示为量子态右矢|0>,时间线为一条横线,时间线上方的数字1、2、3即为时序编号,表示第一个、第二个和第三个时序。用户点击时序1下方正对着的、q[0]对应的时间线处的功能项(不可见),会弹出包括量子逻辑门的第一悬浮框,点击悬浮框中的量子逻辑门NOT门(非门),则悬浮框消失,时间线上该处相应显示代表该NOT门的图标,同理,可在时序2正下方的时间线处,增加X门(泡利-X门)。点击用于设置量子比特数量的功能项“+”,增加一个量子比特,则终端界面在显示原有量子线路的基础上,增加显示一个量子比特的图标q[1]、初始量子态右矢|0>和时间线,最终显示效果如图2b所示,其中,设置量子比特数量的另一功能项“-”,用于减少一个量子比特,与功能项“+”的效果相反。
继续在q[1]对应的时间线上增加Y门(泡利-Y门)和H门(Hadamard,阿达马门),增加方式与NOT门同理,得到图2c。单击图2c中的NOT图标,显示第二悬浮框,如图2d所示,该悬浮框中包含该图标表示的量子逻辑门的名称“非门”和矩阵形式
Figure BDA0002270059780000061
还包括替换和删除的操作功能项:单击“替换”,则显示第一悬浮框,用于选择量子逻辑门以替换该NOT门;单击“删除”,则删除该NOT门。此外,如果直接双击该NOT图标,则能够将其快捷删除;如果按住NOT门图标,能够将其进行拖动,例如拖动放到时序3下方的、q[0]对应的时间线位置处。
S102,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
具体的,终端在接收用户的编辑操作后会进行响应,进而在界面中实时显示编辑后的量子线路。其中,可利用现有技术,实现:响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路,在此不做赘述。
例如,用户通过点击设置量子比特的功能项,增加一个量子比特,则终端界面在显示原有量子线路的基础上,增加显示一个量子比特的图标、初始量子态和时间线,也就是在该终端界面会在响应后显示编辑后的量子线路。
S103,接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
具体的,可以接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行功能项的触发操作,其中,所述运行功能项包括但不限于:单步运行、单步返回,以及以下一种或多种:全部运行和初始化。
其中,终端界面显示有用于运行量子线路的运行功能项:
单步运行,是指运行一个时序内的量子逻辑门操作,得到一个时序后的量子线路所处的状态;
单步返回,是指退回到一个时序前的量子线路的状态;
全部运行,是指运行全部时序内的量子逻辑门操作,也就是一次性运行整条量子线路,得到全部量子逻辑门执行完成后的量子线路的状态;
初始化,是指退回到量子线路未运行时的默认初始状态。
S104,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
具体的,量子线路的状态可理解成第二预设属性的状态,第二预设属性的展示形式即第二预设属性状态的可视化展示,结合各运行功能项,多方面体现量子线路的中间演化和物理实现。
在一种实现方式中,用户点击其中一个功能项,终端接收到该点击操作也就是运行操作,对该运行操作进行响应,运行编辑后的量子线路,在终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
具体的,所述第二预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的运行过程对应的动态演化的量子态的相关信息的数字化展示和/或图形化展示、量子比特随量子线路运行被调用情况的展示。
其中,量子态的相关信息可以包括:量子态的振幅和概率,数字化展示即直接显示振幅和概率的数值,图形化展示可以是:以布洛赫球或密度矩阵的图形化形式所表示的量子态的幅度和相位变化的展示。
需要说明的是,在量子线路包含一个量子比特的情况下,随量子线路的运行,可以同步在三维的布洛赫球面上展示量子态的幅度(振幅)和相位的变化;在量子线路包含多个量子比特的情况下,可以以表示密度矩阵的图形形式,展示幅度和相位的变化。
量子线路在编辑(构建)完成后,会包含使用的量子比特信息。随量子线路运行,终端界面可实时展示量子比特被调用的情况,具体可以展示量子比特被调用的数量。
另外,还可以根据用户的选择,在终端界面选择显示某一种类的量子芯片及位于该芯片上的量子比特的图形化形式,量子芯片的种类包括:6比特量子芯片、2比特半导体芯片、2比特核磁共振芯片等等。
示例性的,用户构建一条包含2个量子比特q[0]、q[1]的量子线路,该线路包含4个单量子逻辑门:位列时序1(表示第一个时序,其余同理)内的NOT门、位于时序2内的X门、Y门和位于时序3内的H门,其中,q[0]执行NOT门、X门,q[1]执行Y门和H门。选择6比特量子芯片用于支持量子线路,终端界面随即显示该芯片的示意图,该示意图包含6个以第一显示方式显示的量子比特图标。其中,第一显示方式可为低亮显示等等。
用户点击“单步运行”的功能项,量子线路运行时序1内的NOT门,以第二显示方式显示被NOT门调用的1个量子比特q[0]的图标;再次点击“单步运行”,量子线路继续运行时序2内的X门和Y门后结束,则以同样的第二显示方式,显示被X门和Y门调用的2个量子比特q[0]和q[1]的图标;第三次点击“单步运行”,量子线路继续运行时序3内的H门后结束,则以同样的第二显示方式,显示被H门调用的1个量子比特q[1]的图标。也就是说,被调用的量子比特,是指运行到的最后一个时序内的量子逻辑门所操作的量子比特。被调用的量子比特的第二显示方式,可为高亮、高亮闪烁或附加色彩的高亮闪烁的显示方式。
需要说明的是,第一显示方式和第二显示方式并不局限于此,能够区分被调用的量子比特即可。
具体的,为了合理和充分利用显示界面,可以接收用户针对随量子线路运行而变化的第二预设属性中的一个属性的第二选择操作;响应所述第二选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
也就是说,第二预设属性可以选择切换显示,不同时进行显示。例如,第二预设属性中的某两个属性的展示形式位于界面的同一区域,该区域当前显示其中一个属性的展示形式。界面中设有用于切换到另一属性的功能项,用户点击该功能项,则终端接收点击操作即选择操作并响应,随即将该区域的显示内容切换为另一属性的展示形式,进行可视化展示。
在实际应用中,还可以:在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,其中,所述第一预设属性的展示形式随量子线路运行保持不变。
具体的,量子线路在构建完成时,它的一些相关信息随之固定下来,不随量子线路的运行而变化。这些相关的信息,称为第一预设属性,可自行设定,包括:量子线路对应的脉冲序列信息和量子程序信息等等,第一预设属性的展示形式可包括以下一种或多种:
量子线路的物理实现所需的模拟脉冲信号构成的脉冲序列的展示、量子线路对应的量子程序的展示。
实际上,一个量子逻辑门操作,在硬件上是通过对量子比特施加一个模拟脉冲信号实现的,量子逻辑门与模拟脉冲信号一一对应,因此整条量子线路对应一个总的脉冲序列。由前述可知,量子程序也是如此,与量子线路整体对应,量子程序体现量子计算的高级表达,便于用户深入学习量子语言及编程,量子线路则具象化展示量子程序中关于量子操作的部分,体现量子计算的物理意义。
同样的,为了合理和充分利用显示界面,可以接收用户针对所述编辑后的量子线路的第一预设属性中的一个属性的第一选择操作;响应所述第一选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
关于第一预设属性的展示形式的显示方式,可与第二预设属性同理。不论是第二还是第一预设属性,均作为量子线路的相关信息,区别在于随量子线路运行的变与不变,在显示方式保持统一性,使得界面的整体视觉效果简单有序,用户的交互体验较好。
需要强调的是,预设属性的展示形式的显示方式,并不限于上述提及的实现手段,也可全部同时显示在界面不同区域等等,对此不作限定。
可见,首先在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路,然后接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路经运行而变化的第二预设属性的展示形式,使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,提升用户体验,填补相关技术的空白。
参见图3,图3为本发明实施例提供的一种终端界面的显示装置的结构示意图,可以包括:
第一接收模块301,在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
第一显示模块302,用于响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
第二接收模块303,用于接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
第二显示模块304,用于响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
具体的,所述第二接收模块,具体用于:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行功能项的触发操作,其中,所述运行功能项包括:单步运行、单步返回,以及以下一种或多种:
全部运行和初始化。
具体的,所述第二预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的运行过程对应的动态演化的量子态的相关信息的数字化展示和/或图形化展示、量子比特随量子线路运行被调用情况的展示。
具体的,所述量子态的相关信息的图形化展示包括:
以布洛赫球或密度矩阵的图形化形式所表示的量子态的幅度和相位变化的展示。
具体的,第二显示模块,具体用于:
接收用户针对随量子线路运行而变化的第二预设属性中的一个属性的第二选择操作;
响应所述第二选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
具体的,还包括:
第三显示模块,用于在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,其中,所述第一预设属性的展示形式随量子线路运行保持不变;
具体的,所述第一预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的物理实现所需的模拟脉冲信号构成的脉冲序列的展示、量子线路对应的量子程序的展示。
具体的,所述第三显示模块,具体用于:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的第一预设属性中的一个属性的第一选择操作;
响应所述第一选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
可见,首先在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路,然后接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路经运行而变化的第二预设属性的展示形式,使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,提升用户体验,填补相关技术的空白。
本发明实施例还一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
具体的,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
S2,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
S3,接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
S4,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
具体的,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
可见,首先在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路,然后接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路经运行而变化的第二预设属性的展示形式,使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,提升用户体验,填补相关技术的空白。
本发明实施例还提供一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
具体的,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
具体的,在本实施例中,上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:
S1,在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
S2,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
S3,接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
S4,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
可见,首先在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作,响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路,然后接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路经运行而变化的第二预设属性的展示形式,使得用户在构建并运行量子线路时,同步查看量子线路的计算演化和实现的可视化展示,提升用户体验,填补相关技术的空白。
以上依据图式所示的实施例详细说明了本发明的构造、特征及作用效果,以上所述仅为本发明的较佳实施例,但本发明不以图面所示限定实施范围,凡是依照本发明的构想所作的改变,或修改为等同变化的等效实施例,仍未超出说明书与图示所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围内。

Claims (11)

1.一种终端界面的显示方法,其特征在于,包括:
在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作,包括:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行功能项的触发操作,其中,所述运行功能项包括:单步运行、单步返回,以及以下一种或多种:
全部运行和初始化。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的运行过程对应的动态演化的量子态的相关信息的数字化展示和/或图形化展示、量子比特随量子线路运行被调用情况的展示。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述量子态的相关信息的图形化展示包括:
以布洛赫球或密度矩阵的图形化形式所表示的量子态的幅度和相位变化的展示。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式,包括:
接收用户针对随量子线路运行而变化的第二预设属性中的一个属性的第二选择操作;
响应所述第二选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,其中,所述第一预设属性的展示形式随量子线路运行保持不变。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一预设属性的展示形式包括以下一种或多种:
量子线路的物理实现所需的模拟脉冲信号构成的脉冲序列的展示、量子线路对应的量子程序的展示。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述在所述终端界面可视化显示所述编辑后的量子线路的第一预设属性的展示形式,包括:
接收用户针对所述编辑后的量子线路的第一预设属性中的一个属性的第一选择操作;
响应所述第一选择操作,在所述终端界面可视化显示被选择的属性的展示形式。
9.一种终端界面的显示装置,其特征在于,包括:
第一接收模块,在终端界面接收用户针对量子线路的编辑操作;
第一显示模块,用于响应所述编辑操作,在所述终端界面显示编辑后的量子线路;
第二接收模块,用于接收用户针对所述编辑后的量子线路的运行操作;
第二显示模块,用于响应所述运行操作,在所述终端界面可视化显示随量子线路运行而变化的第二预设属性的展示形式。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至8任一项中所述的方法。
11.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1至8任一项中所述的方法。
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