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[书籍资源] 二维量子卷积计算

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杨利霞        

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    [LV.4]偶尔看看III

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    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    发表于 2020-11-6 11:05 |只看该作者 |倒序浏览
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    二维量子卷积计算

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    # L+ J- L7 `  u; f  Z目前一维量子卷积计算不能满足当前机器学习、图像识别等算法的要求。由于量子卷积神经网络模型主要是处* i2 C3 W# H6 ~3 z
    理多维信息,有必要将一维量子卷积的维数推广到二维,进行二维量子卷积计算的研究,使得量子卷积计算不受维数7 K( V6 m. Q4 n7 f* @
    的影响,可以更好地应用于量子卷积神经网络。在量子计算中,量子态的叠加和纠缠使量子计算具有并行计算的能, ^; v$ @' R+ V7 m$ ?' E5 L4 d
    力,与一维量子卷积相比,二维量子卷积在并行计算中具有更高的优势,二维量子卷积计算更适合目前量子卷积神经2 i5 G' n! z0 x$ t6 ?
    网络中量子卷积层的研究与设计。在一维量子卷积计算的基础上,基于量子图像表示方法,探究了二维量子卷积计算/ c2 h0 {# @1 d2 \7 Z' _' D( y6 L7 [
    的量子线路设计,设计了通用的二维量子卷积线路模型。由于经典信息不能直接用于量子计算,首先将经典信息进行) v0 F2 \, u' S8 t$ p2 w. R% u
    量子化编码,处理后的量子信息输入到二维量子卷积计算的量子电路中,完成概率幅和加法计算,最后通过测量得到9 \7 ^, E/ x" P' }
    量子卷积的结果。二维量子卷积算法大大减少了卷积计算的步骤,提高了计算速度,增加了信息的存储空间。为量子
    $ N% K% r+ U! }7 F卷积神经网络模型中量子卷积层的设计规则提供了理论依据,为高维量子卷积计算提供了参考和可能的途径。# p9 j  a, a0 [1 b4 T( u- i4 m
    3 @( o) N1 e: \
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    二维量子卷积计算.pdf

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