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自然語言處理實驗室副教授劉知遠為廣大考生答疑解惑

DPVg_AI_era ? 來源:lq ? 2019-06-23 09:24 ? 次閱讀
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高考結(jié)束填報志愿是每個考生人生中最重要的事情之一,今年的人工智能專業(yè)顯然是最時髦的,各大高校將迎來第一批AI本科生。但是報考AI專業(yè)該怎么選、有什么注意事項、去哪兒學(xué)呢?下面由清華大學(xué)計算機系自然語言處理實驗室副教授劉知遠為廣大考生答疑解惑。

國內(nèi)CS/AI方向又有很多新的變化,最明顯的是各大高校紛紛設(shè)立人工智能學(xué)院,開始招收人工智能專業(yè)本科生。最近又要開始新的一輪填報志愿,我又來蹭個熱點,花了些時間整理出這篇短文,聊聊人工智能是什么、學(xué)什么、怎么學(xué)、以及去哪兒學(xué)的問題。

Q:人工智能是什么?

A:人工智能(Artificial Intelligence,AI)是一門年輕的學(xué)科,從1956年達特茅斯會議正式提出AI名稱至今不過65年;從阿蘭圖靈1950年提出判斷機器是否能夠思考的圖靈測試至今也不過70年時間。AI的70年發(fā)展史匯集了來自數(shù)學(xué)、計算機科學(xué)、邏輯學(xué)、哲學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、語言學(xué)等不同領(lǐng)域?qū)W者的努力,是典型的交叉學(xué)科。同時,從整體來看AI仍然是計算機科學(xué)技術(shù)的主要分支。

人工智能是什么?簡言之,人工智能學(xué)科是利用計算機實現(xiàn)人類智能。人類智能并沒有公認的定義與界限,實際上也隨著AI的發(fā)展而有所變化。某項人類技能被計算機所掌握后,人們往往不再認為它代表人類"真正"的智能。例如,1997年IBM深藍戰(zhàn)勝人類國際象棋冠軍卡斯帕羅夫后,就有評論說IBM計算機只是在暴力搜索,不是真正的智能,that's not thinking!這種現(xiàn)象又被稱為"AI Effect"。

所以,人工智能總是聚焦在那些尚未被計算機破解的人類智能能力上。比較簡單的人類智能已經(jīng)被解決了,例如計數(shù)能力有了計算器,數(shù)據(jù)記憶和查詢有了數(shù)據(jù)庫,下棋能力有了下棋軟件,剩下的是那些困難的高級智能。簡單而言,如果我們把大腦看做一個黑盒,它能夠接受外部世界的刺激信號,大腦處理這些信號產(chǎn)生輸出反饋,人類智能正體現(xiàn)在這些"刺激-反饋"的對應(yīng)中。針對不同刺激信號和反饋處理的復(fù)雜性,AI下面有很多專門的領(lǐng)域開展相關(guān)研究和探索。目前,公認的AI核心課題包括:機器學(xué)習(xí)計算機視覺、自然語言處理、語音識別、知識表示與計算、推理與規(guī)劃,等等,并在此基礎(chǔ)上支持著許多重要應(yīng)用場景如無人駕駛(無人車)、機器人等。

機器學(xué)習(xí):旨在讓計算機具備自動學(xué)習(xí)的能力,能夠解決分類、聚類、回歸、關(guān)聯(lián)分析等任務(wù)。目前主流是從大規(guī)模數(shù)據(jù)中自動學(xué)習(xí)和總結(jié)規(guī)律,從而能夠?qū)π碌臄?shù)據(jù)進行預(yù)測,也被稱為統(tǒng)計機器學(xué)習(xí)。簡單地講,機器學(xué)習(xí)是從大量"刺激-反饋"數(shù)據(jù)中自動總結(jié)規(guī)律的技術(shù)。

計算機視覺:旨在讓計算機理解和處理圖像數(shù)據(jù)(包括圖片、視頻等),使計算機掌握"看"的能力。圖像是典型的無結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),由像素組成,如何從一幅圖像中自動識別不同層次的對象(如輪廓、人臉、場景等)及其復(fù)雜關(guān)聯(lián),是計算機視覺面臨的挑戰(zhàn)問題。

語音識別:旨在讓計算機理解和處理語音數(shù)據(jù),使計算機掌握"聽"的能力。語音也是一種典型的無結(jié)構(gòu)序列數(shù)據(jù),目前在深度學(xué)習(xí)技術(shù)的支持下,普通場景的語音轉(zhuǎn)文本的效果已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。而在多人、方言、噪音、遠場等極端挑戰(zhàn)場景下,語音識別效果還需要進一步提升。

自然語言處理:旨在讓計算機理解和處理人類語言。與C++、Java等人工設(shè)計的編程語言不同,人類語言是大自然的產(chǎn)物,因此被稱為"自然語言"。人類語言也是典型的無結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),由字詞組合而成,如何理解一句話、一篇文章甚至一本書的意思,也是人工智能面臨的挑戰(zhàn)問題。由于語言是人類特有的傳遞豐富信息和知識、表達復(fù)雜思想和情緒的載體,甚至被認為是人類思考的重要工具,因此自然語言處理問題更接近人類高級認知智能,有很多重要的開放問題。

知識表示與計算:人類對世界的認識積累形成了知識,知識是人類理解外部信息、實現(xiàn)各種智能能力的基礎(chǔ)。近年來隨著知識圖譜的廣泛應(yīng)用,成為研究界和工業(yè)界關(guān)注的重點問題。

由于上述這些課題都關(guān)涉人類智能,所以互相密切關(guān)聯(lián)、不分彼此,例如計算機視覺、語音識別和自然語言處理都是機器學(xué)習(xí)算法的重要應(yīng)用場景,知識表示與計算也成為計算機視覺和自然語言處理方向的重要話題,等等。正因為年輕,這些方向都充滿著活力,一方面最新技術(shù)日益深遠地影響著人類社會生活的方方面面,同時學(xué)科體系和技術(shù)框架也在飛速地日新月異、推陳出新,現(xiàn)在去翻十年前的教材很多內(nèi)容都顯得過時了。

從學(xué)科設(shè)置來看,國內(nèi)大學(xué)遵照教育部《學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》來頒發(fā)學(xué)位。最初的計算機一級學(xué)科是"計算機科學(xué)與技術(shù)",下設(shè)"計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)"、"計算機軟件與理論"、"計算機應(yīng)用技術(shù)"三個二級學(xué)科,其中"計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)"對應(yīng)高性能計算(超算)和計算機網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)(互聯(lián)網(wǎng)),后來單獨成立出"網(wǎng)絡(luò)空間安全"一級學(xué)科;"計算機軟件與理論"對應(yīng)軟件工程和計算機理論科學(xué)等,后來單獨成立出"軟件工程"一級學(xué)科;而"計算機應(yīng)用技術(shù)"則對應(yīng)計算機的各類應(yīng)用技術(shù),很大程度上正沿著從信息化到自動化再到智能化的路線前進,可以想見,如果現(xiàn)在這波AI浪潮還能持續(xù)幾年,單獨成立"人工智能"一級學(xué)科也指日可待。

從研究配置來看,AI研究隊伍主要分布在計算機、自動化、電子工程等信息科學(xué)相關(guān)院系中,這與AI起源有密切關(guān)系,計算機的奠基人圖靈、馮諾依曼,自動化的主要理論基礎(chǔ)"控制論"的奠基人維納,以及電子工程和信號處理的主要組成"信息論"的奠基人香農(nóng),均為AI的創(chuàng)立貢獻了思想。所以,計算機系主要從計算理論和計算機應(yīng)用的角度研究AI,自動化系從自動控制的角度理解AI,電子工程系則從信號處理(將AI關(guān)心的視覺、文本、聽覺等模態(tài)理解問題看做信號處理)的角度解讀AI。

當然,在哲學(xué)、腦神經(jīng)等其他領(lǐng)域也有從事人工智能探索的學(xué)者。不過總體而言,由于人工智能核心目標是探索如何將人類智能轉(zhuǎn)化為可計算問題,因此它主要還是落在計算機領(lǐng)域。

如果希望對AI發(fā)展有比較通俗全面的了解,可以參考以下兩本書:《人工智能狂潮》雖然標題名略顯中2,內(nèi)容比較扎實,淺顯全面并及時涵蓋到最近的深度學(xué)習(xí)浪潮;《人工智能簡史》是華人尼克的大作,作者搜集的史料全面扎實,夾敘夾議有很多干貨,讀起來很過癮,不過很多地方點到即止,如果沒有相關(guān)背景知識很難看懂作者所指。

Q:人工智能學(xué)什么?

A:如前所述,人工智能大致還是一個計算機應(yīng)用的課題。雖然這兩年國內(nèi)外已有很多高校開設(shè)了人工智能班和專業(yè),課程設(shè)置還沒有形成共識。我們可以從國內(nèi)AI本科教育體系的先聲——南京大學(xué)人工智能學(xué)院發(fā)布的《南京大學(xué)人工智能本科專業(yè)教育培養(yǎng)體系》做一些分析。

作為對比,這里列出清華大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)系的選課指導(dǎo)清單,其中用紅框標出了與人工智能有關(guān)的限選課程。

可以看到,人工智能需要學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容包括:

數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課:清華CS和南大AI都需要學(xué)習(xí)的有 微積分(或數(shù)學(xué)分析)、代數(shù)與幾何、離散數(shù)學(xué)(或數(shù)理邏輯、圖論等)、概率論。南大AI新增 最優(yōu)化方法,這在清華CS為研究生課程。

學(xué)科基礎(chǔ)課:清華CS和南大AI都需要學(xué)習(xí)的有 程序設(shè)計基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、人工智能導(dǎo)論、計算機原理、數(shù)字電路、系統(tǒng)控制。南大AI新增 機器學(xué)習(xí)、知識表示、計算機視覺、自然語言處理 作為學(xué)科基礎(chǔ)課,這在清華CS均為高年級選修課或研究生課程;清華CS需要額外學(xué)習(xí) 電路原理、信號處理、操作系統(tǒng)、編譯原理、形式語言與自動機,這些被南大AI列為專業(yè)選修課。

專業(yè)選修課:南大AI設(shè)立了很多AI相關(guān)的專業(yè)選修課,如 自動規(guī)劃、概率圖模型、強化學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)等,在清華CS均為人工智能方向研究生課程;而南大AI設(shè)立的很多認知科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、計算金融、計算生物學(xué)、計算語言學(xué)等交叉課程,在清華則分散在各院系開設(shè)的課程。

由此可以總結(jié),目前看AI本科專業(yè)核心課程的設(shè)置與計算機專業(yè)相比,重疊部分要遠大于差異部分??梢钥闯瞿洗笤贏I課程體系構(gòu)建方面花費了大量心力,非常符合AI的當前發(fā)展特點。

所以,回到這個問題,人工智能學(xué)什么?建議就是以計算機核心課程(數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課、學(xué)科基礎(chǔ)課)為學(xué)科主線,以 機器學(xué)習(xí)、知識表示、計算機視覺、自然語言處理 為學(xué)科特色,以學(xué)科交叉為輔助。因此,我們也可以說,無論是在以南京大學(xué)人工智能學(xué)院為代表的新成立的人工智能專業(yè),還是以清華大學(xué)計算機系為代表的計算機專業(yè),都可以完成對人工智能基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)。不同之處在于,前者預(yù)置為學(xué)科基礎(chǔ)課,后者則成為高年級時的可選方向(計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù))之一的計算機應(yīng)用技術(shù),如下是該方向的專業(yè)限選課程列表,其中超過一半課程是AI相關(guān)。

如果對這些課程要學(xué)什么感興趣,可以購買查閱《南京大學(xué)人工智能本科專業(yè)教育培養(yǎng)體系》或者使用搜索引擎檢索相關(guān)介紹。

Q:人工智能怎么學(xué)?

A:清華大學(xué)章程明確提出"價值塑造、能力培養(yǎng)、知識傳授"三位一體的育人模式,我認為這是高水平AI人才養(yǎng)成方式的最佳描述。

知識傳授這層不必多說,師者傳道受業(yè)解惑,在大學(xué)里通過課程講授和課下實踐,研習(xí)精通計算機和人工智能理論與技術(shù),每位同學(xué)通過一門門課程成績反映出的,正是專業(yè)知識掌握的水平。我想,絕大部分同學(xué)都能明白課程學(xué)習(xí)的重要性。然而,大學(xué)之道不僅于此,不然大學(xué)就不過是個專業(yè)技校。

在知識傳授之上就要構(gòu)筑能力培養(yǎng),這對CS/AI專業(yè)而言尤其重要。計算機和人工智能是非常年輕的學(xué)科,正處在飛速發(fā)展的朝陽時期,學(xué)科知識更新?lián)Q代很快,大部分最新知識根本無法在短時間內(nèi)及時沉淀到教科書中。而進入教科書的那些知識,與實際應(yīng)用場景往往已有較大距離。很多CS/AI高科技公司自身就站在學(xué)科最前沿,亟需有快速學(xué)習(xí)和獨立解決開放問題能力的人才。

這樣,一方面要求同學(xué)有意識建立終身學(xué)習(xí)的理念,有較強的獨立學(xué)習(xí)的能力;另一方面則要求同學(xué)注意通過實驗室研究等方式鍛煉科研創(chuàng)新能力。CS/AI同學(xué)們需要主動參與科研工作的全過程,樹立專業(yè)志趣,培養(yǎng)獨立學(xué)習(xí)的能力、自我學(xué)習(xí)的習(xí)慣、提出問題的意識、以及獨立解決開放問題的能力,這是大學(xué)培養(yǎng)CS/AI高水平人才的必由之路。因此,大學(xué)教師在CS/AI開展高水平原創(chuàng)研究的能力,也一定程度上決定了他們對學(xué)生進行能力培養(yǎng)的水平。

最后一層價值塑造也許是最玄乎的,但更加重要。一個人在知識和能力確定的情況下,Ta的努力方向和堅持程度最終決定其成長的高度。找到在術(shù)業(yè)上的堅持方向,就是價值塑造的過程。這個過程絕不是簡單粗暴的灌輸和宣講就能實現(xiàn)的,要有高水平的教師一起教學(xué)相長,有志存高遠的同學(xué)共同努力拼搏,有各界奮斗的學(xué)長作為示范榜樣,有校外海外的實踐平臺廣開視野。實踐出真知,只有自己多聽多看多想,才能找到自己喜歡的、努力的方向,也才更有后勁堅持不懈。

所以,不管是人工智能、計算機專業(yè)還是其他什么專業(yè),只要想把自己培養(yǎng)成為該領(lǐng)域的可堪大用之才,就需要從知識、能力和價值這三個層面來努力提升自己。

Q:人工智能去哪學(xué)?

A:上面說了這么多,接下來圖窮匕見,再聊聊國內(nèi)人工智能應(yīng)該去哪里學(xué)。根據(jù)前面幾個問題的回答,可以從師資水平、課程設(shè)置等方面來做判斷,其中師資水平應(yīng)該是最重要的因素,而課程設(shè)置、培養(yǎng)水平等與師資水平直接正相關(guān)。

我推薦UMass教授Emery Berger維護的高校計算機科學(xué)領(lǐng)域排名CSRankings,采用DBLP數(shù)據(jù)庫中大學(xué)CS/AI教授在不同方向頂級會議上發(fā)表的論文數(shù)量進行排名,有客觀確切數(shù)據(jù)支持,例如美國號稱CS四大名校的Stanford、MIT、UCB和CMU就排在美國前四位。同時CSRankings工程和數(shù)據(jù)全部開源在github上,可以非常方便地進行檢查、復(fù)現(xiàn)和擴展。

CSRankings將CS劃分為AI、Systems、Theory、Interdisciplinary Areas四個一級方向,每個方向有有若干子領(lǐng)域,例如AI就又下分General AI (AI總方向)、Computer Vision (計算機視覺)、Machine Learning & Data Mining(機器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘)、Natural Language Processing(自然語言處理)、The Web & Information Retrieval(互聯(lián)網(wǎng)與信息檢索)。每個字領(lǐng)域只收錄2-3個頂級會議,這主要是因為計算機科學(xué)技術(shù)由于發(fā)展比較快,所以學(xué)者們更重視通過國際會議論文發(fā)表最新成果進行學(xué)術(shù)交流,而不像其他領(lǐng)域那樣主要是通過期刊發(fā)表最新研究成果。

由于CSRankings原網(wǎng)站沒有提供中國單列的高校排名,國內(nèi)學(xué)術(shù)網(wǎng)站AMiner做了一個改進版,除了提供中國高校單列名單外,還額外提供根據(jù)論文引用數(shù)量的排名。如果按照2009-2019十年間論文發(fā)表統(tǒng)計,我簡單統(tǒng)計了國內(nèi)AI/CS排名較高的高校(不含香港***高校、不考慮中科院)如下:

這個排序大致能夠反映各大高校CS/AI專業(yè)的國際學(xué)術(shù)前沿整體水平,而且通過AI領(lǐng)域和CS整體的排名反差,可以觀察到該高校AI方向的強勢程度,例如復(fù)旦的AI排名高于其CS排名2位,哈工大AI排名高于CS排名3位等等,說明這兩所大學(xué)的AI方向相對比較強勢。而且,還可以看出,國內(nèi)高校AI領(lǐng)域的世界排名整體明顯超過CS整體的世界排名,說明國內(nèi)高校在AI方面更接近世界前沿水平。

需要注意:(1)這個統(tǒng)計結(jié)果只能反映師資力量的一個側(cè)面,而很多國內(nèi)高校如北航、國防科大等在國家信息科學(xué)重大需求方面做出的巨大貢獻如天河等,并無法客觀反映到這個統(tǒng)計中。(2)由于CSRankings作者Emery Berger堅持只收錄能招收博士的CS教授,因此那些在電子工程或自動華系等其他非CS系的教授沒有被收錄進來,從而導(dǎo)致該清單并不能完全反映各大高校的AI等領(lǐng)域的師資水平,但也正因為其只收錄CS教授,也許對于我們評判這些高校的CS專業(yè)師資力量更有幫助。此外,部分高??赡艽嬖诮淌诹斜聿蝗葐栴},而CSRankings接受修改申請,建議國內(nèi)高校相關(guān)院系如果有遺漏CS教師的可以去申請更新。

CSRankings主要以高校為單位進行排序,前幾天我組同學(xué)用CSRankings開源數(shù)據(jù),對AI領(lǐng)域的國內(nèi)C9高校學(xué)者進行了排序,可以看到前20的學(xué)者有7位清華、5位北大、2位南大、2位浙大、2位哈工大、2位復(fù)旦,可以從另一個側(cè)面反映各高校的AI師資力量。

總之,我認為CSRankings是很好地定量了解各高校CS各領(lǐng)域研究實力和師資力量的平臺,例如下面就是CSRankings提供的清北兩校不同領(lǐng)域發(fā)表論文分布的餅狀圖。

最后特別說明,這些僅為一家之言,不代表任何機構(gòu)。我很樂意解答大家提出的更多通用問題,但不提供具體填報志愿的咨詢。希望能幫上今年那些對CS/AI感興趣的考生。衷心祝愿大家不畏浮云,理性判斷,做好人生的重要選擇。

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自清華大學(xué)計算機系自然語言處理實驗室劉知遠副教授

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:清華劉知遠:寫給想要填報CS/AI志愿的考生們

文章出處:【微信號:AI_era,微信公眾號:新智元】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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    2025年10月22日, 之江實驗室與沐曦集成電路(上海)股份有限公司(以下簡稱“沐曦股份”)正式簽署合作協(xié)議,共同組建“智算集群聯(lián)合實驗室”,攜手推進人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新發(fā)展 。之江實驗室
    的頭像 發(fā)表于 10-23 10:50 ?1383次閱讀

    SGS與國創(chuàng)臻測實驗室達成戰(zhàn)略合作

    2025年7月30日,在青島國創(chuàng)中心,國際公認的測試、檢驗和認證機構(gòu)SGS與青島國創(chuàng)臻測實驗室(以下簡稱“國創(chuàng)臻測”)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,并進行聯(lián)合實驗室授牌儀式,宣布雙方在電子電器和微電子類檢測認證業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立合作關(guān)系。
    的頭像 發(fā)表于 07-31 14:45 ?1057次閱讀

    思必馳與上海交大聯(lián)合實驗室研究成果入選兩大頂級會議

    近日,計算語言學(xué)與自然語言處理領(lǐng)域全球頂級會議ACL 2025及語音研究領(lǐng)域旗艦會議INTERSPEECH 2025相繼公布論文錄用結(jié)果。思必馳-上海交大聯(lián)合實驗室表現(xiàn)亮眼,共有13篇
    的頭像 發(fā)表于 07-11 16:24 ?943次閱讀
    思必馳與上海交大聯(lián)合<b class='flag-5'>實驗室</b>研究成果入選兩大頂級會議

    浦公山實驗室正式啟動!

    6月21日浦公山實驗室在軟件園三期正式啟動浦公山實驗室面向我國信創(chuàng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)生態(tài),由集美區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主要成員單位共同組建,旨在打造覆蓋通用計算與數(shù)據(jù)安全的自主可控人工智能產(chǎn)業(yè)軟硬件綜合創(chuàng)新
    的頭像 發(fā)表于 06-24 10:11 ?1010次閱讀
    浦公山<b class='flag-5'>實驗室</b>正式啟動!

    聲四篇論文入選自然語言處理頂會ACL 2025

    結(jié)果正式公布。云聲在此次國際學(xué)術(shù)盛會中表現(xiàn)卓越,共有4篇論文被接收,其中包括2篇主會論文(Main Paper)和2篇Findings。入選的4篇論文聚焦大語言模型知識溯源、圖文音多模態(tài)大模型、大語言模型可解釋性等關(guān)鍵領(lǐng)域,提
    的頭像 發(fā)表于 05-26 14:15 ?1331次閱讀
    云<b class='flag-5'>知</b>聲四篇論文入選<b class='flag-5'>自然語言</b><b class='flag-5'>處理</b>頂會ACL 2025

    實驗室安全管理成焦點,漢威科技賦能實驗室安全升級

    實驗室是國家科技創(chuàng)新體系的重要組成部分,是國家組織高水平基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科學(xué)家、開展學(xué)術(shù)交流的重要基地。近年來,各高校、研究院所、科創(chuàng)園區(qū)、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)企業(yè)的實驗室呈現(xiàn)爆發(fā)
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    <b class='flag-5'>實驗室</b>安全管理成焦點,漢威科技賦能<b class='flag-5'>實驗室</b>安全升級

    自然語言提示原型在英特爾Vision大會上首次亮相

    在英特爾Vision大會上,Network Optix首次展示了自然語言提示原型,該方案將重新定義視頻管理,為各行各業(yè)由AI驅(qū)動的洞察和效率提速。
    的頭像 發(fā)表于 04-09 09:30 ?983次閱讀

    強茂無錫實驗室榮獲CNAS權(quán)威認證

    我們非常榮幸地與大家分享,強茂無錫實驗室正式通過中國合格評定國家認可委員會的CNAS實驗室認證!
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:46 ?803次閱讀