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
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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