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hybrid-quantum-fbpinn

Hybrid quantum-classical FBPINN methodology for wave-based inverse problems. Uses parameterized quantum circuits (PQCs) as differentiable JAX statevector simulators in domain-decomposed physics-informed neural networks. Achieves 8x faster convergence with 33% fewer parameters. Activation: hybrid quantum-classical neural networks, physics-informed neural networks, full waveform inversion, quantum machine learning for PDEs, differentiable quantum circuits, JAX quantum simulation, wave-based inverse problems, domain-decomposed PINNs, FBPINN quantum

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Informations de source

Dépôt
hiyenwong/ai_collection
Dernière activité de la source
13 juillet 2026 à 02:00
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
2
Forks
0

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