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jacobian-geometry-robustness-qnn

JGRA framework for assessing robustness in NISQ noise-aware Quantum Neural Networks via Jacobian geometry. Captures model sensitivity to parameter perturbations induced by noise through entropy-matched noise calibration, noise-aware training, and noise-conditioned Jacobian extraction. Accepted at IEEE qCCL 2026. Activation: QNN robustness, NISQ noise, Jacobian geometry, quantum neural network, noise-aware training, robustness assessment, decoherence, parameter perturbation, geometric descriptor, noise calibration

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Informations de source

Dépôt
hiyenwong/ai_collection
Dernière activité de la source
10 juillet 2026 à 10:08
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
2
Forks
0

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