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qml-adversarial-robustness-sok

SoK: Critical Evaluation of Quantum Machine Learning for Adversarial Robustness. Comprehensive systematization of adversarial attacks on QML systems across black-box, gray-box, and white-box threat models with empirical evaluation of poisoning, backdoor, and evasion attacks. Reveals accuracy-robustness trade-offs between encoding schemes and proposes threat-aware, noise-resilient framework for secure QML deployment. Trigger: QML security, quantum adversarial robustness, quantum classifier attack, SoK quantum machine learning, quantum backdoor, QMLP evaluation.

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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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