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日本国立富山大学高尚策教授学术报告

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发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
应我校人工智能学院周长兵和经济管理学院彭珍邀请,高尚策教授来我校进行学术交流,并做学术报告。

题目: 从大模型困境到神经元智能:低能耗与可解释的新方向
时间:2026年 4月 30日(星期四)上午10:30 –12:30
地点:教三楼110

报告人简介博士,日本国立富山大学工学部人工智能研究室讲座教授,博士生导师。2005年获东南大学学士学位,2011年获日本富山大学博士学位,2011年起任同济大学副研究员(硕导),2014年起受聘于日本国立富山大学,担任常聘副教授(博导),2023年破格晋升为讲座教授(为日本最年轻破格讲座教授)。
主要从事人工智能、神经网络及其应用等领域研究,主持了日本文部省重点项目,日本国家博士点SPRING重点项目,中国国家自然科学基金项目,教育部博士点基金项目,中央高校项目,“励志计划”等科研项目数十项。曾荣获中国国家优秀自费留学生奖,上海市“晨光学者”及“青年科技启明星”等学术奖励称号,获日本情报处理协会(IPSJ)研究贡献奖,日本电子情报通信协会(IEICE)优秀学者奖,国际大会最佳论文奖十余项,IEEE高级会员,连续七年入选美国斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家”榜单。
在《IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems》、《IEEE Trans. Evolutionary Computation》、《IEEE Trans. Cybernetics》等期刊上发表SCI论文逾200篇,其中IEEE会刊和中科院一区期刊论文100余篇,在ACM SIGGRAPH, CVPR, IJCAI等国际会议发表论文100余篇。担任国际人工智能大会AAAI、NeurIPS, CVPR, ICML的程序委员会委员, 香港研究资助局(RGC)以及日本学术振兴会(JSPS)项目评审专家,担任多个国际会议的程序委员会主席, 为IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems (IF:8.9), IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica(IF:19.2)的年度最佳编委。

讲座内容:以ChatGPT、DeepSeek为代表的大模型虽在多领域取得突破,但其高能耗与高成本问题日益凸显,“小型化”路径仍难以从根本上协调效率与性能之间的矛盾。围绕这一困境,本报告从“回归神经元本质”的视角出发,探索一种低能耗且具备可解释性的智能新方向。基于生物可信的树突状神经元结构,我们提出树突状学习理论,构建面向宽度结构的单神经元学习模型,并结合优化算法实现高效学习机制。在此基础上,从计算能力与学习性能等方面对模型进行系统分析,并在复杂数据任务中加以验证。研究结果表明,该方法在显著降低计算成本的同时,仍能保持良好的性能与可解释性,为突破当前大模型瓶颈、发展下一代智能模型提供了新的思路。

欢迎广大师生参加,研究生可记学术报告一次。



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科技处

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