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IBM C1000-112 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: 量子ゲートと量子回路 | - 複数量子ビットゲート (CNOT、制御演算) - 単一量子ビットゲート (X, Y, Z, H) - 量子回路の構築 |
| トピック 2: ノイズと実ハードウェア | - IBM Quantumハードウェアでの実行 - 量子ノイズとエラー要因 |
| トピック 3: 量子アルゴリズム | - Groverの探索アルゴリズム - アルゴリズムの計算量に関する基本概念 - Deutsch-Jozsaアルゴリズム |
| トピック 4: 量子コンピューティングの基礎 | - 測定と状態の収縮 - 重ね合わせと量子もつれ - 量子ビットと量子状態 |
| トピック 5: Qiskitプログラミング | - Qiskit Terraの基礎 - シミュレータとAerバックエンドの使用方法 - 回路の構築と実行 |
IBM Fundamentals of Quantum Computation Using Qiskit v0.2X Developer 認定 C1000-112 試験問題:
1. What is the role of Qiskit Aer in the Qiskit framework?
A) Providing quantum algorithmic solutions
B) Visualizing quantum circuits and their gates
C) Offering simulators for quantum circuits and backends for real hardware
D) Implementing quantum error correction codes
2. Which quantum algorithm is primarily used for searching an unsorted database?
A) Deutsch-Jozsa algorithm
B) Shor's algorithm
C) Grover's algorithm
D) Simon's algorithm
3. Which kind of quantum simulation does the Aer provider primarily offer?
A) Classical bit-level simulation
B) Ideal, noise-free quantum circuit simulation
C) High-level programming language simulations
D) Simulation of quantum entanglement states
4. Which parameter in QuantumCircuit.execute function performs the optimization in the scale of no- optimization to highest optimization?
A) optimization_scale
B) optimization_factor
C) optimization_size
D) optimization_level
5. In the below QuantumCircuit, how many Qubits are there?
q1 = QuantumRegister(7, 'q1')
q2 = ClassicalRegister(2, 'q2')
q3 = QuantumRegister(5, 'q3')
qc = QuantumCircuit(q1, q2, q3)
A) 12
B) 10
C) 9
D) 14
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: C | 質問 # 2 正解: C | 質問 # 3 正解: B | 質問 # 4 正解: D | 質問 # 5 正解: A |




Etou
小沢**
Kobayashi
小林**
