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大数据环境下量子机器学习的研究进展及发展趋势

         

摘要

复杂性是大数据区别于传统数据的根本所在,大数据的复杂性必然带来不确定性,如何高效、安全、准确地处理大数据所具有的复杂性和不确定性问题已经成为实现大数据知识发现的前提和关键.该文分析了目前大数据环境下不确定性集合理论和大数据计算与分析方法、机器学习、量子计算及量子机器学习的研究现状和不足,展望了未来的发展趋势,指出在即将来临的"大数据+人工智能+量子计算"时代,将"大数据+不确定性集合理论+机器学习+量子计算"交叉融合研究既有理论和现实意义,又有实用价值,也必将成为智慧化时代大数据领域的研究热点.

著录项

  • 来源
    《电子科技大学学报》 |2021年第6期|801-819|共19页
  • 作者单位

    成都信息工程大学网络空间安全学院 成都 610225;

    先进密码技术与系统安全四川省重点实验室 成都 610225;

    成都信息工程大学网络空间安全学院 成都 610225;

    先进密码技术与系统安全四川省重点实验室 成都 610225;

    成都信息工程大学网络空间安全学院 成都 610225;

    先进密码技术与系统安全四川省重点实验室 成都 610225;

    成都信息工程大学网络空间安全学院 成都 610225;

    先进密码技术与系统安全四川省重点实验室 成都 610225;

    成都信息工程大学网络空间安全学院 成都 610225;

    先进密码技术与系统安全四川省重点实验室 成都 610225;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信息处理(信息加工);
  • 关键词

    大数据; 机器学习; 量子计算; 量子机器学习; 不确定性集合理论;

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