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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/JAX/TensorFlow. For hardware-specific optimizations use qiskit (IBM) or cirq (Google); for open quantum systems use qutip.

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Informações da origem

Repositório
oimiragieo/agent-studio
Última atividade na origem
21 de abril de 2026 às 23:45
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
36
Forks
6

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