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Quantum space distance estimation for classifier training using hybrid classical-quantum computing system

机译:使用混合经典量子计算系统的分类器训练量子空间距离估计

摘要

Hybrid classical-quantum decision maker training includes receiving a training data set, and selecting, by a first processor, a sampling of objects from the training set, each object represented by at least one vector. A quantum processor applies a quantum feature map to the selected objects to produce one or more output vectors. The first processor determines one or more distance measures between pairs of the output vectors, and determines at least one portion of the quantum feature map to modify the classical feature map. The first processor adds an implementation of the at least one portion of the quantum feature map to the classical feature map to generate an updated classical feature map.
机译:混合经典 - 量子决策制造商训练包括接收训练数据集,并由第一处理器选择来自训练集的对象的采样,每个对象由至少一个向量表示。 量子处理器将量子特征映射应用于所选对象以产生一个或多个输出矢量。 第一处理器确定输出矢量的对之间的一个或多个距离测量,并确定量子特征图的至少一部分以修改经典特征图。 第一处理器将量子特征映射的至少一部分的实现添加到经典特征映射以生成更新的经典特征映射。

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