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中國(guó)大陸高校AI實(shí)力到底如何?

電子工程師 ? 來(lái)源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-11-24 10:38 ? 次閱讀
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作為機(jī)器學(xué)習(xí)最重要的一個(gè)分支,近年來(lái)深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,借助龐大的數(shù)據(jù)和計(jì)算能力,深度學(xué)習(xí)已經(jīng)在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別以及自然語(yǔ)言處理方面取得了巨大成就:目前幾乎所有的商用語(yǔ)音識(shí)別算法都是基于深度學(xué)習(xí),針對(duì)ImageNet數(shù)據(jù)集的算法分類精度已達(dá)95%以上……

在看到深度學(xué)習(xí)對(duì)多個(gè)領(lǐng)域的賦能之后,越來(lái)越多人開(kāi)始了深度學(xué)習(xí)之路。企業(yè)在進(jìn)行人工智能領(lǐng)域人才招聘時(shí)也常常將深度學(xué)習(xí)以及對(duì)深度學(xué)習(xí)框架的掌握程度作為一個(gè)篩選維度。

大部分人都是從企業(yè)轉(zhuǎn)型中了解AI技術(shù)的火爆,但卻忽略了高校這股不可忽視的力量。部分高校對(duì)人工智能的研究要追溯到上個(gè)世紀(jì)的70-80年代,而在人工智能即將掀起的大潮中,高校責(zé)無(wú)旁貸地成為了AI人才培養(yǎng)的源頭。

那么,中國(guó)大陸高校AI實(shí)力到底如何?

根據(jù)麻省理工學(xué)院馬薩諸塞校區(qū)計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)學(xué)院教授Emery Berger公布的全球院校計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域?qū)嵙ε琶拈_(kāi)源項(xiàng)目CSranking排名顯示,清華大學(xué)、北京大學(xué)以及中國(guó)科學(xué)院大學(xué)分別排在了榜單的前三名,浙江大學(xué)排在第七名,南京大學(xué)排在11位,北京航空航天大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)并列16名。

了解了高校在人工智能領(lǐng)域的實(shí)力,那么,這些名校專家在人工智能領(lǐng)域的研究方向有什么不同呢?如何一次性獲取知名高校在人工智能研究領(lǐng)域的精華呢?

BDTC 2018(2018中國(guó)大數(shù)據(jù)技術(shù)大會(huì))重磅推出了深度學(xué)習(xí)論壇,來(lái)自清華大學(xué)、南京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、電子科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、北京交通大學(xué)、天津大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名高校的知名講師將帶來(lái)一整天的精彩技術(shù)分享。在深度學(xué)習(xí)的路上,你需要腳踏實(shí)地的引路人。

深度學(xué)習(xí)論壇引路者

黃萱菁(復(fù)旦大學(xué)教授)

黃萱菁博士,復(fù)旦大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)槿斯ぶ悄?、自然語(yǔ)言處理、信息檢索和社會(huì)媒體分析。她已經(jīng)在SIGIR, IEEE TKDE, ACL,ICML, IJCAI, AAAI, SCIS, CIKM, ISWC, EMNLP, WSDM和COLING等多個(gè)高水平國(guó)際學(xué)術(shù)期刊和會(huì)議上發(fā)表了百余篇論文。近年來(lái)?yè)?dān)任2014年ACM 信息與知識(shí)管理會(huì)議(CIKM)競(jìng)賽主席,2015年ACM 互聯(lián)網(wǎng)搜索與數(shù)據(jù)挖掘會(huì)議(WSDM)組織者,2015年社會(huì)媒體處理大會(huì)程序委員會(huì)副主席,2016年全國(guó)計(jì)算語(yǔ)言學(xué)會(huì)議(CCL)程序委員會(huì)副主席,2017年國(guó)際自然語(yǔ)言處理與中文計(jì)算程序委員會(huì)主席等學(xué)術(shù)職務(wù)。并多次在人工智能、自然語(yǔ)言處理和信息檢索的國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議IJCAI, ACL, SIGIR, WWW, EMNLP, COLING, CIKM, WSDM擔(dān)任程序委員會(huì)委員和資深委員。

議題:《基于深度學(xué)習(xí)的自然語(yǔ)言處理》

議題介紹:

近年來(lái),深度學(xué)習(xí)技術(shù)廣泛應(yīng)用于自然語(yǔ)言處理,不僅在文本分類、序列標(biāo)注、機(jī)器翻譯和自動(dòng)問(wèn)答等許多任務(wù)中取得了超越傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法的性能,而且能以端到端的方式進(jìn)行訓(xùn)練,避免了繁瑣的特征工程。該報(bào)告將從語(yǔ)言單元建模和神經(jīng)序列模型兩方面介紹基于深度學(xué)習(xí)的自然語(yǔ)言處理的研究現(xiàn)狀,復(fù)旦大學(xué)自然語(yǔ)言處理團(tuán)隊(duì)在詞語(yǔ)、短語(yǔ)、句子和句對(duì)表示學(xué)習(xí)方面的近期研究工作進(jìn)展,基于深度學(xué)習(xí)的中文分詞、文本分類、語(yǔ)篇關(guān)系分析等算法,并對(duì)自然語(yǔ)言處理中深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可解釋性以及未來(lái)研究趨勢(shì)進(jìn)行初步探討。

程?。ㄖ袊?guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所研究員)

程健,現(xiàn)為中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所南京人工智能芯片創(chuàng)新研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、人工智能與先進(jìn)計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室主任、模式識(shí)別國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員。分別于1998年和2001年在武漢大學(xué)獲學(xué)士和碩士學(xué)位,2004年在中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所獲博士學(xué)位。2004年至2006年在諾基亞研究中心做博士后研究。2006年9月至今在中科院自動(dòng)化研究所工作。目前主要從事深度學(xué)習(xí)、人工智能芯片設(shè)計(jì)、圖像與視頻內(nèi)容分析等方面研究,在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇,英文編著二本。曾先后獲得中科院盧嘉錫青年人才獎(jiǎng)、中科院青年促進(jìn)會(huì)優(yōu)秀會(huì)員獎(jiǎng)、中國(guó)電子學(xué)會(huì)自然科學(xué)一等獎(jiǎng)、教育部自然科學(xué)二等獎(jiǎng)等。目前擔(dān)任國(guó)際期刊《Pattern Recognition》的編委,曾擔(dān)任2010年ICIMCS國(guó)際會(huì)議主席、HHME 2010組織主席、CCPR2012出版主席。

議題:《深度學(xué)習(xí)的高效計(jì)算》

議題介紹:

近年來(lái),深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在圖像、視頻、語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理等諸多領(lǐng)域取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,已經(jīng)成為眾多智能系統(tǒng)和應(yīng)用中不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí),這些網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算復(fù)雜度和資源消耗也隨精度的提高而不斷增加,這給網(wǎng)絡(luò)模型的部署帶來(lái)重大挑戰(zhàn),特別是在實(shí)時(shí)性要求較高的應(yīng)用或資源受限的設(shè)備中。如何有效地計(jì)算這些網(wǎng)絡(luò),如加速、壓縮,正成為一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。本報(bào)告將首先簡(jiǎn)要介紹網(wǎng)絡(luò)加速和壓縮的發(fā)展現(xiàn)狀,然后重點(diǎn)介紹基于量化的高效計(jì)算方法。最后,我們將分享一些未來(lái)可能的發(fā)展方向。

潘綱(浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教授)

浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教授、博導(dǎo),計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與圖形學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任,中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)常務(wù)理事、腦機(jī)融合與生物機(jī)器智能專委會(huì)主任委員,中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)普適計(jì)算專委會(huì)常務(wù)委員。主要研究方向?yàn)榛旌现悄?、腦機(jī)接口、類腦計(jì)算、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、普適計(jì)算等。獲CCF-IEEE CS青年科學(xué)家獎(jiǎng)、CCF-A類會(huì)議最佳論文獎(jiǎng)1次、CCF-A類會(huì)議最佳論文提名獎(jiǎng)2次。獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(第2完成人)、教育部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(第2完成人)。

議題:《脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):模型與應(yīng)用》

議題介紹:

脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Spiking Neural Networks)由于比傳統(tǒng)的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有更好的生物逼真性,近年來(lái)受到研究人員越來(lái)越多的關(guān)注。通過(guò)脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),計(jì)算系統(tǒng)與生物神經(jīng)系統(tǒng)的連接融合有望變得更加有效與自然。本報(bào)告將介紹脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理與方法,以及若干脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的典型應(yīng)用。同時(shí),也將分享課題組近年在脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方面的研究進(jìn)展。

紀(jì)榮嶸(廈門(mén)大學(xué)智能科學(xué)與技術(shù)系教授)

紀(jì)榮嶸,廈門(mén)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,福建省“閩江學(xué)者”特聘教授,2014年獲國(guó)家優(yōu)青,2016年獲國(guó)家萬(wàn)人計(jì)劃青年拔尖。主要研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)視覺(jué)與多媒體技術(shù)。相關(guān)工作發(fā)表于SCI源期刊論文90余篇,包括ACM匯刊與IEEE匯刊近50篇、CCF A類國(guó)際會(huì)議長(zhǎng)文40余篇。論文的Google Scholar引用次數(shù)5000余次,SCI引用1600余次,H-因子為33,12篇論文入選ESI高被引/熱點(diǎn)論文;近年來(lái)主持國(guó)家自然科學(xué)基金聯(lián)合重點(diǎn)項(xiàng)目、軍委科技委戰(zhàn)略前沿專項(xiàng),國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題/子課題等;獲2007年微軟學(xué)者獎(jiǎng)、2011年ACM Multimedia最佳論文獎(jiǎng)、2012年哈工大優(yōu)秀博士論文、2015年省自然科學(xué)二等獎(jiǎng)、2016年教育部技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)。擔(dān)任多個(gè)國(guó)際期刊的副編輯,VALSE2017大會(huì)主席、ACM/IEEE高級(jí)會(huì)員。

議題:《緊致化計(jì)算機(jī)視覺(jué)分析系統(tǒng)》

議題介紹:

報(bào)告主要探索視覺(jué)大數(shù)據(jù)搜索識(shí)別系統(tǒng)中的緊湊性問(wèn)題,將覆蓋紀(jì)榮嶸教授研究組近兩年來(lái)在面向視覺(jué)終端應(yīng)用的視覺(jué)特征緊湊表示和深度網(wǎng)絡(luò)壓縮中所做的一些工作與成果。在視覺(jué)特征緊湊表示方面,將介紹通過(guò)引入大規(guī)模無(wú)監(jiān)督排序信息,學(xué)習(xí)排序敏感的哈希碼,以保持原始高維特征空間中的檢索信息。在深度網(wǎng)絡(luò)壓縮方面,將介紹面向特定任務(wù)(人臉和視覺(jué)場(chǎng)景解析)的深度網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)壓縮模型(串行低秩矩陣分解技術(shù))與加速模型(結(jié)構(gòu)化稀疏約束剪枝技術(shù))。

楊一帆(星環(huán)信息科技AI產(chǎn)品部 Chief Product Officer)

楊一帆,星環(huán)信息科技AI產(chǎn)品部 Chief Product Officer。2008年年中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)本科畢業(yè),后續(xù)在University of Kentucky獲得統(tǒng)計(jì)博士學(xué)位。 曾在Bank of America反洗錢(qián)部?門(mén)和阿?里里巴巴搜索事業(yè)部對(duì)抗智能團(tuán)隊(duì)任職。目前就職于星環(huán)科技-人工智能產(chǎn)品部門(mén). 有豐富的反洗錢(qián)、反作弊業(yè)務(wù)背景和統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、圖計(jì)算研究經(jīng)歷。

議題:《大數(shù)據(jù)時(shí)代的反欺詐曲率引擎》

議題介紹:

在數(shù)據(jù)互聯(lián)、信息爆炸的今天,如何更更好的做好一套大數(shù)據(jù)時(shí)代金金融反欺詐場(chǎng)景的監(jiān)控、預(yù)警、識(shí) 別、管控平臺(tái)是一個(gè)巨大難題。星環(huán)的Sophon AI平臺(tái)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間在各類機(jī)器器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)上的積累和沉淀,形成了了一套針對(duì)反欺詐中復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的深度圖和知識(shí)圖譜解決方案。這套方案結(jié)合了了 大規(guī)模圖查詢、圖模式挖掘、圖嵌入技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)圖譜和深度學(xué)習(xí)框架,構(gòu)建了了一套覆蓋全鏈路路的大數(shù)據(jù)時(shí)代金金融反欺詐場(chǎng)景的智能分析平臺(tái)。

鄭凱(電子科技大學(xué)教授,中組部青年千人獲得者)

鄭凱,電子科技大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,國(guó)家“青年千人”,四川省“千人計(jì)劃”專家。2012年于澳大利亞昆士蘭大學(xué)獲計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位,2012至2017年在澳大利亞昆士蘭大學(xué)先后擔(dān)任博士后研究員和講師。近年來(lái)的主要研究方向涵蓋了時(shí)空數(shù)據(jù)管理、不確定數(shù)據(jù)管理、內(nèi)存數(shù)據(jù)管理、圖數(shù)據(jù)管理以及區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)管理等領(lǐng)域的理論基礎(chǔ)與技術(shù)應(yīng)用。在數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域的重要會(huì)議和期刊發(fā)表論文120余篇,谷歌學(xué)術(shù)引用2200余次。曾獲得澳大利亞優(yōu)秀青年基金(2013),數(shù)據(jù)庫(kù)頂級(jí)會(huì)議ICDE最佳論文獎(jiǎng)(2015),國(guó)際會(huì)議APWeb-WAIM和WISE最佳論文獎(jiǎng)(2017)。擔(dān)任數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)際會(huì)議APWeb2016的程序主席和DASFAA2017的大會(huì)執(zhí)行主席,擔(dān)任國(guó)際SCI期刊Distributed and Parallel Databases編委,WWWJournal、Geoinformatica、Frontier of Computer Science客座編委,擔(dān)任數(shù)十個(gè)大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域頂級(jí)會(huì)議的程序委員(TPC member)。

議題:《深度學(xué)習(xí)在時(shí)空數(shù)據(jù)管理中的應(yīng)用》

議題介紹:

近年來(lái),深度學(xué)習(xí)的模型與技術(shù)在音視頻分析等多媒體領(lǐng)域取得了巨大的成功,在大量的產(chǎn)品和應(yīng)用中已經(jīng)逐漸取代傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型成為數(shù)據(jù)分析的主流工具。相比之下,深度學(xué)習(xí)技術(shù)在其它數(shù)據(jù)類型中的應(yīng)用則處于起步階段,有許多開(kāi)放性的問(wèn)題亟待研究。另一方面,作為傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)的重要擴(kuò)充,時(shí)空數(shù)據(jù)管理由于其在交通、氣象、城市規(guī)劃、國(guó)土資源等關(guān)鍵行業(yè)的應(yīng)用而成為了學(xué)術(shù)界和業(yè)界共同關(guān)注的課題。在此次報(bào)告中,我將結(jié)合時(shí)空數(shù)據(jù)的來(lái)源、分類以及主要特點(diǎn),來(lái)介紹深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用在時(shí)空數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域時(shí)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。此外,我還將分享深度學(xué)習(xí)技術(shù)在時(shí)空預(yù)測(cè)場(chǎng)景中的應(yīng)用案例。

魯繼文(清華大學(xué)自動(dòng)化系副教授)

魯繼文,清華大學(xué)自動(dòng)化系副教授、博士生導(dǎo)師,中組部青年千人計(jì)劃入選者,國(guó)家優(yōu)秀青年基金獲得者。主要研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和智能機(jī)器人,發(fā)表IEEE 匯刊論文60余篇(其中PAMI論文11篇),谷歌學(xué)術(shù)引用6100余次(H指數(shù)為40),獲IEEE 國(guó)際會(huì)議最佳論文獎(jiǎng)2次。主持國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題1項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)。曾/現(xiàn)任IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology、IEEETransactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science、Pattern Recognition等7個(gè)國(guó)際期刊編委,中國(guó)工程院院刊Engineering青年通訊專家,ACCV、ICIP、ICME等20多個(gè)國(guó)際會(huì)議的領(lǐng)域主席。擔(dān)任IEEE信號(hào)處理學(xué)會(huì)多媒體信號(hào)處理技術(shù)委員會(huì)委員,IEEE信號(hào)處理學(xué)會(huì)信息取證與安全技術(shù)委員會(huì)委員,IEEE電路與系統(tǒng)學(xué)會(huì)多媒體系統(tǒng)與應(yīng)用技術(shù)委員會(huì)委員。

議題:《深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)與視覺(jué)內(nèi)容理解》

議題介紹:

深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)是人工智能領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),被認(rèn)為是人類邁向通用人工智能的重要技術(shù)。深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)通過(guò)將深度學(xué)習(xí)的感知能力與強(qiáng)化學(xué)習(xí)的決策能力相結(jié)合,以端對(duì)端的方式實(shí)現(xiàn)從輸入到輸出的感知與決策,在許多視覺(jué)內(nèi)容理解任務(wù)中取得了重要突破。報(bào)告簡(jiǎn)述深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的基本思想和回顧近年來(lái)的研究進(jìn)展,并介紹課題組近年來(lái)所提出的多個(gè)深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法,主要包括多智能體深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)、漸進(jìn)式深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)、上下文感知深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)、圖模型深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)等,以及它們?cè)诘榷鄠€(gè)視覺(jué)內(nèi)容理解任務(wù)中的應(yīng)用。

郝建業(yè)(天津大學(xué)智能與計(jì)算學(xué)部副教授,CCF青年人才托舉計(jì)劃獲得者)

郝建業(yè),現(xiàn)任天津大學(xué)智能與計(jì)算學(xué)部副教授,博士生導(dǎo)師。哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科,香港中文大學(xué)博士,麻省理工學(xué)院博士后研究員。2015年入選天津市“青年千人計(jì)劃專家”,2016年入選天津大學(xué)“北洋青年學(xué)者”,2017年入選中國(guó)計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)(CCF)“青年人才托舉計(jì)劃”。主要研究方向?yàn)槎嘀悄荏w系統(tǒng)、深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)、 博弈論等。目前已發(fā)表高水平學(xué)術(shù)論文60余篇,專著2部。先后主持參與國(guó)家基金委、軍科委、科技部、工信部及天津市科技項(xiàng)目10余項(xiàng)。曾多次擔(dān)任強(qiáng)化學(xué)習(xí)會(huì)議及研討會(huì)聯(lián)合主席,擔(dān)任20余個(gè)知名國(guó)際會(huì)議程序委員會(huì)委員和知名期刊審稿人。曾榮獲ANAC國(guó)際頂級(jí)談判比賽2012年度冠軍、2015年度亞軍、澳大利亞教育部 Endeavor Fellowship、香港中文大學(xué)全球杰出研究者等。

議題:《多智能體深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)》

議題介紹:

隨著AlphaGo的出現(xiàn),近幾年深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)成為人工智能領(lǐng)域及工業(yè)界的研究熱點(diǎn),并在機(jī)器人、推薦搜索、游戲AI等一系列智能決策領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。多智能體強(qiáng)化學(xué)習(xí)(群體智能+深度強(qiáng)化學(xué)習(xí))是實(shí)現(xiàn)通用人工智能的重要途徑之一。本報(bào)告將首先介紹多智能體強(qiáng)化學(xué)習(xí)的背景及基礎(chǔ),然后重點(diǎn)介紹多智能體深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的最新研究進(jìn)展及其應(yīng)用。

沈超(西安交通大學(xué)教授)

沈超,博士,西安交通大學(xué)電子與信息工程學(xué)院教授/博士生導(dǎo)師,網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院副院長(zhǎng)。國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者,陜西省青年科技新星,中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) YOCSEF西安副主席,中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全專委會(huì)委員。目前主要研究方向?yàn)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能安全、信息物理融合系統(tǒng)安全,在IEEE TDSC、IEEE TIFS、ACM CCS、IEEE DSN等權(quán)威刊物上發(fā)表論文 40余篇。主持和參與國(guó)家自然科學(xué)基金、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、基金委創(chuàng)新群體、裝備預(yù)研基金等課題20余項(xiàng),研制多個(gè)系統(tǒng)并應(yīng)用于國(guó)家大型企業(yè)和國(guó)防單位。獲得2013年全國(guó)特征識(shí)別大會(huì)最佳論文獎(jiǎng),2015年全國(guó)盲信號(hào)處理大會(huì)最佳論文獎(jiǎng),2018年IEEE ICCSS會(huì)議最佳論文獎(jiǎng)。

議題:《深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)與應(yīng)用的安全初探》

議題介紹:

深度學(xué)習(xí)技術(shù)引領(lǐng)的人工智能浪潮正在為人類生產(chǎn)和生活帶來(lái)深刻的技術(shù)變革,基于“深度學(xué)習(xí)+大數(shù)據(jù)+高性能計(jì)算”的端到端解決方案為許多復(fù)雜任務(wù)提供了有效解決途徑,在某些特定領(lǐng)域其能力已經(jīng)接近甚至超越人類。但是在美好藍(lán)圖之下,深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)及應(yīng)用在數(shù)據(jù)安全、模型安全和代碼安全等方面的安全問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái),智能安全已經(jīng)成為一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。本次報(bào)告將從安全研究人員角度探討深度學(xué)習(xí)與安全之間的關(guān)系,分析深度學(xué)習(xí)在網(wǎng)絡(luò)空間安全領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,以及深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)所面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)與威脅。

霍靜(南京大學(xué)助理教授)

霍靜,南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系助理研究員。2017年于南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系獲得博士學(xué)位并獲得南京大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生稱號(hào)。主要研究方向?yàn)闄C(jī)器學(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺(jué),重點(diǎn)關(guān)注通過(guò)度量學(xué)習(xí),深度學(xué)習(xí)以及生成對(duì)抗學(xué)習(xí)等技術(shù)解決跨模態(tài)數(shù)據(jù)下的人臉識(shí)別、行人重識(shí)別的問(wèn)題。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目以及江蘇省自然科學(xué)基金項(xiàng)目各1項(xiàng)。目前在國(guó)際會(huì)議和期刊上發(fā)表了學(xué)術(shù)論文10余篇,包括ACM MM、TNNLS、TCYB等。

議題:《多模態(tài)深度學(xué)習(xí)及其視覺(jué)應(yīng)用》

議題介紹:

多模態(tài)數(shù)據(jù)在現(xiàn)實(shí)生活中廣泛存在,目前很多的視覺(jué)應(yīng)用涉及到對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)的分析,檢索查詢和識(shí)別。隨著深度學(xué)習(xí)的不斷發(fā)展,目前深度學(xué)習(xí)在多模態(tài)數(shù)據(jù)處理中也起到了越來(lái)越重要的作用,包括多模態(tài)數(shù)據(jù)的特征抽取,多模態(tài)數(shù)據(jù)相似性度量以及多模態(tài)數(shù)據(jù)生成。本報(bào)告將首先介紹多模態(tài)數(shù)據(jù)分析的背景以及回顧多模態(tài)深度學(xué)習(xí)的近期研究進(jìn)展,然后重點(diǎn)介紹課題組近年來(lái)提出的多模態(tài)深度學(xué)習(xí)方法以及相關(guān)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用。

?;w(北京交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系教授)

?;w,教授,博士生導(dǎo)師,北京交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系副主任。曾獲ACM中國(guó)新星獎(jiǎng)、中科院院長(zhǎng)特別獎(jiǎng)、中科院百篇優(yōu)博等?,F(xiàn)任中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)多媒體專委會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、人工智能與模式識(shí)別專委會(huì)委員(秘書(shū)處成員)、SIGMM中國(guó)執(zhí)委會(huì)委員等。主要研究方向?yàn)槎嗝襟w計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘等。已出版Springer英文專著一部,發(fā)表論文70余篇,其中包括會(huì)議獲獎(jiǎng)?wù)撐?篇(CCF-A類2篇)、IEEE/ACM匯刊近30余篇(第一作者10+篇)。擔(dān)任SCI期刊Neurocomputing和KSII TIIS編委,國(guó)際多媒體會(huì)議ACM Multimedia 2018和國(guó)際模式識(shí)別會(huì)議ICPR 2018領(lǐng)域主席,曾擔(dān)任國(guó)際會(huì)議PCM2015(CCF-C類)和ICIMCS2015(SIGMM China旗艦會(huì)議)程序委員會(huì)主席。主持多項(xiàng)國(guó)家級(jí)課題,擔(dān)任國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,獲2016年北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(基礎(chǔ)研究類,排名第二)。

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原文標(biāo)題:頂尖AI技術(shù)人才稀缺,在校生還能追上這波浪潮嗎?

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