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kdense-pennylane

Hardware-agnostic quantum ML framework with automatic differentiation. Use when training quantum circuits via gradients, building hybrid quantum-classical models, or needing device portability across IBM/Google/Rigetti/IonQ. Best for variational algorithms (VQE, QAOA), quantum neural networks, and integration with PyTorch or JAX. For hardware-specific optimizations use qiskit (IBM) or cirq (Google); for open quantum systems use qutip.

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Informations de source

Dépôt
eightmm/codex-science
Dernière activité de la source
10 juillet 2026 à 05:18
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
2
Forks
0

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