顶级赛事:第十届CCF大数据与计算智能大赛正在报名中!

CCF大数据与计算智能大赛(CCFBigData&ComputingIntelligenceContest,简称CCFBDCI)由CCF于2013年创办,是大数据与人工智能领域的算法、应用和系统大型挑战赛事。迄今已成功举办九届,累计吸引全球25个国家、1500余所高校、1800余家企事业单位及80余所科研机构的16万余人参与,已成为中国大数据与人工智能领域影响力最广、参赛规模最大、成熟度最高的综合赛事之一。

大赛亮点

国际权威赛事

CCF主办,CCF大数据专家委员会、CCF自然语言处理专业委员会、CCF高性能计算专业委员会、CCF计算机安全专业委员会、CCF计算机应用专业委员会,CCF软件工程专业委员会、教育部易班发展中心、LandInn兰亭、北京数联众创科技有限公司联合承办,DataFountain竞赛平台(DF平台)作为大赛官方平台提供专业支持与服务。

顶级专家云集

梅宏、李国杰、倪光南、徐宗本等七大院士指导,国内外百余名学术专家及百度、华为、360等十余家名企技术专家共同组成大赛专家委员会,产学研结合,共同助力大赛举办。

百万级别奖项

总奖金池近百万元,入围决赛即可获得招聘绿色通道、政府及知名投资机构的投融资及孵化扶持,还有各合作单位提供的项目成果应用与试点机会,还有周冠军、邀请榜等赛事花样活动大礼包收到手软。

顶尖企业共创

国内各技术领域顶尖企业——百度、华为、360、竹云、达观数据、算能、联通数科、数元灵科技、智慧芽、蚂蚁技术研究院等企业作为大赛合作单位,共创顶级赛事。

探索硬核技术

大赛面向重点行业和应用领域征集需求,以前沿技术与行业应用问题为导向,以促进行业发展及产业升级为目标,以众智、众包的方式,汇聚海内外产学研用多方智慧,共同探索前沿硬核技术。

甄选优质赛题

甄选自然语言处理、数据挖掘、计算机视觉等多种技术领域,知识挖掘、分类问题、图像分割、知识图谱、性能优化、图计算、关系抽取等多种技术方向的20余道优质赛题,为不同研究方向的数据爱好者提供多维参赛机会。

共建开源生态

在条件允许情况下,所有决赛入围的作品将统一开源,借由全球技术精英的力量,惠及所有大数据及人工智能参赛者、学习者及从业者。

赛练结合促学

赛道赛题

算法赛道

精通各类算法,热爱编程?

快来【算法赛道】与数据科学爱好者“码”上PK!

《基于文心CV大模型的智慧城市视觉多任务识别》

出题单位:百度

赛题奖金:¥5万

技术方向:图像分类

难易程度:★★★

赛题背景:近年来预训练大模型一次次刷新记录,展现出惊人的效果。但受算力和存储的限制,大模型无法直接部署在边缘设备上。针对大模型的开发和部署问题,VIMER-UFO给出了OneforAll的解决方案,将不同参数量、不同任务功能和不同精度的模型训练过程变为训练一个超网络模型。

赛题任务:选手需使用飞桨(PaddlePaddle)深度学习框架,基于人脸、人体、车辆、商品四大场景任务,训练视觉大一统模型。

《系统访问风险识别》

出题单位:竹云科技

技术方向:分类问题

难易程度:★★

赛题背景:在当前IAM的探索进程当中,最易落地的方法是基于规则的行为分析技术。它的可理解性很高,且很容易与身份鉴别技术进行联动,但它是基于经验的,缺少从数据层面来证明是否有人正在尝试窃取/验证非法获取的身份信息,或正在使用窃取的身份信息。

赛题任务:基于用户历史的系统访问日志及是否存在风险标记等数据,结合行业知识,构建必要的特征工程,建立机器学习、人工智能或数据挖掘模型,并用该模型预测将来的系统访问是否存在风险。

《高端装备制造知识图谱自动化构建技术评测任务》

出题单位:达观数据

赛题奖金:¥5.5万

技术方向:知识图谱关系抽取

赛题任务:通过从大量故障案例文本抽取出部件单元、性能表征、故障状态、检测工具等实体及其关系,为后续高端装备制造业故障知识图谱构建和故障智能检修和实时诊断打下坚实基础。本任务需从故障案例文本自动抽取4种类型的关系和4种类型的实体(详见赛题页)。

《返乡发展人群预测》

出题单位:联通数科

赛题背景:近年来,随着新一线城市的快速发展,带领着我国经济稳步发展,新一线城市对人才的吸引力也逐年递增,紧追一线城市。越来越多的年轻人不再局限于在一线城市谋求就业机会,而是选择回到家乡就业。

赛题任务:基于中国联通的大数据能力,通过使用对联通的信令数据、通话数据、互联网行为等数据进行建模,对个人是否会返乡工作进行判断。

《小样本数据分类任务》

出题单位:智慧芽

赛题奖金:¥4.2万

技术方向:文本分类

赛题背景:常见的分类体系有国际专利分类(IPC)、联合专利分类(CPC)、欧洲专利分类(ECLA)等,但这些分类体系比较复杂,专业性强,对非IP人员而言使用有一定的困难。

赛题任务:为了解决以上困难,智慧芽构建了一种新的分类体系,并提供958条训练数据,及对应36个类别的分类标签,要求选手设计一套算法,完成测试专利数据的分类任务。

自主平台赛道

热衷于研究算法,喜欢钻研?

快来【自主平台赛道】畅快体验!

《基于文心NLP大模型的阅读理解可解释评测》

技术方向:知识挖掘阅读理解

《基于昇思MindSporeAI框架的肾脏肿瘤分割》

出题单位:华为

难易程度:★★★★

赛题任务:参赛团队利用赛方所提供数据,分析数据特点,在华为昇思MindSporeAI框架上设计、开发可用于肾脏和肾脏肿瘤语义分割的算法模型,在测试集中得到最好的肾脏和肾脏肿瘤语义分割结果的模型为获胜者。

《基于TPU平台实现人群密度估计》

出题单位:算能

技术方向:人群计数

赛题背景:人群密度估计是计算机视觉中的一项重要任务,旨在同时识别各种情况下的任意大小的目标,包括稀疏和杂乱的场景。它主要应用于现实生活中的自动化公共监控,能够在公共安全管理、公共空间设计、数据收集分析等方面发挥重要的作用。

赛题任务:参赛者选用预训练的模型部署在算能TPU芯片上,无需自己训练模型;在实现模型部署的过程中,参赛者需兼顾精度与推理速度。

系统赛道

逻辑思维极强,善于构建方案?

快来【系统赛道】提升系统优化能力!

《SQL语句内存使用量预测系统》

技术方向:性能优化

难易程度:★★★★★

赛题背景:全内存查询引擎由于其高性能被广泛应用于各大厂商,但是它普遍面临的问题是,当SQL语句使用的内存超出了系统的内存大小时,就会导致SQL语句执行失败,甚至可能会导致系统崩溃。因此,在SQL运行前准确预估SQL内存的使用量对系统的稳定性尤为重要。

赛题任务:本赛题只涉及SQL语句内存使用量预测系统,重点在于根据SQL涉及的算子、表格数据量和参与计算的列等信息,建立一个内存使用量预测系统。

出题单位:数元灵科技

赛题背景:湖仓存储框架的流批一体读写性能,关系到数据能否快速、准确的摄入到湖仓中,并做高效的数据处理分析。而数据湖通常使用计算存储分离的设计,并且需要支持多种计算框架、支持对象存储等,给读写性能优化带来很大的挑战。

赛题任务:参赛选手可以选择一个数据湖存储框架,在保证数据正确性的前提下,通过调优参数、优化代码的方式来优化性能,提升写入速度。

出题单位:蚂蚁技术研究院

技术方向:图计算

赛题背景:业界常用的频繁子图挖掘算法可以帮助发现高频出现的子图结构,如何使用频繁子图挖掘算法高效地进行异常风险行为模式挖掘显得尤为重要。

数字安全专题赛

担忧大安全隐患,想保卫数字安全?

快来“战”出数字安全最优解!

出题单位:360网络安全研究院、360未来安全研究院AI安全实验室

赛题奖金:¥8万

技术方向:文本预处理

赛题背景:设备平台环境的多样性导致了相同代码在二进制形式下的多样性,这种多样性给跨平台下相似代码的识别带来了巨大的挑战。

赛题任务:数据集分为训练集和测试集两部分,参赛选手需要先根据训练集中的样本数据自主设计算法模型,然后再对测试集中的函数进行相似匹配识别,从而尽可能多地找出与指定函数相似的其他平台下的函数。

出题单位:中国科学院信息工程研究所、360未来安全研究院工业互联网实验室

技术方向:文本分类关系抽取

赛题背景:CVE平台的漏洞信息包含有CVE编号、漏洞评分、漏洞描述等内容,为更好地理解和持续研究,需将这些漏洞信息按照一定规则进行筛选分类。但人工筛选分类效率较低、耗时耗力,利用人工智能、通过自然语言处理则可能更好地解决这一问题。

赛题任务:本赛题分为A、B榜,平台将提供数据分类规则和具体内容,参赛选手需通过平台给出的已标注数据、未标注的漏洞数据,设计软件算法模型并不断完善模型对于分析数据结果的正确率。

出题单位:北京科技大学网络空间安全与大数据智能应用实验室

赛题背景:针对,日志审计分析是数据安全问题一种非常有效的风险应对手段,基于大数据平台日志、安全设备日志和平台网络流量等多源异构数据进行分析,可有效实现攻击行为的发现或预测,并进行溯源,保护企业或组织内部数据安全。

赛题任务:根据赛题提供的无标签大数据平台日志数据,参赛队利用机器学习、深度学习,UEBA等人工智能方法,构建系统用户使用大数据平台的行为基线和数据安全事件识别及分类模型。

出题单位:清华大学网络研究院-北京奇虎科技有限公司网络空间测绘联合研究中心、360信息安全中心

赛题奖金:¥6万

赛题背景:如何快速准确地识别未知威胁攻击并且将不同攻击正确分类,对提升Web攻击检测能力至关重要。利用机器学习和深度学习技术对攻击报文进行识别和分类已经成为解决该问题的创新思路,有利于推动AI技术在威胁检测分析场景的研究与应用。

赛题任务:参赛团队需要对前期提供的训练集进行分析,通过特征工程、机器学习和深度学习等方法构建AI模型,实现对每一条样本正确且快速分类,不断提高模型精确率和召回率。

训练赛道

没有竞赛经验,但跃跃欲试?

快来【训练赛道】开启你的第一场竞赛!

出题单位:开放原子基金会

赛题奖金:¥1.8万

技术方向:文本摘要

赛题背景:openEuler社区平均每个星期产生超过2400分钟的会议视频,这些视频会自动归档并上传到第三方视频网站。openEuler社区希望能对视频内容自动生成文字版会议纪要,以方便社区管理团队、社区运营团队、开发者通过文字阅读的方式快速掌握各SIG组开发进展,同时根据纪要内容生成关键字、摘要以及适当的视频封面。

赛题任务:开发可以在openEuler22.03LTS上独立部署的视频处理软件,通过CLI或API对指定的openEulerSIG组会议视频录像进行处理,对视频内容自动生成文字版会议纪要,并输出到指定位置。

赛题背景:普通用户可以通过数据库在线操作和体验平台TryMe来了解和学习数据库的基本操作,但众多普通用户不具备SQL基础。为方便更多用户了解和学习数据库,openGauss社区希望在当前TryMe平台之上,提供一种自然语言查询器,普通用户可以直接通过日常使用的自然语言在TryMe平台上体验openGauss数据库。

赛题任务:将用户输入的自然语言文本,基于机器学习和AI算法识别,经过NLP分析处理后,转换生成对应的SQL语句。生成的SQL能够实现用户的需求并可以在openGauss数据库成功执行。

出题单位:CCF

赛题奖项:CCF权威证书

赛题背景:社交网络对齐,是在多个社交网络之间找到对应的用户,这些对应用户属于真实世界中的同一个自然人。真实应用中的网络差异信息和噪音可以简化为两种情况:网络结构差异和锚点监督信息的噪音,这两种信息差异或噪音情况都会给社交网络对齐任务带来困难。

出题单位:中孚信息

赛题背景:信号调制识别作为信号检测和解调的中间过程被广泛的应用于信号检测识别领域,能够对未知信号的调制方式进行自动判决识别,进而为非法信号的正确解调提供调制信息。调制识别技术在军事电子对抗、民用频谱监测管理、软件无线电以及认知无线电领域都有着广泛的应用,已成为当前一个重要的研究课题和热点。

赛题背景:跨域推荐技术是一种十分有效的冷启动问题的解决方案,如何将源域知识有效迁移到目标域中去进而缓解目标域中的冷启动问题,是跨域推荐系统是否高效的关键。

《模心智创-文心大模型智能创意赛》

赛题奖项:CCF权威证书+丰厚礼包

技术方向:创意方案

赛题简介:本赛题为文心大模型智能创意赛,选手可在文心大模型API开放平台中使用不限于文生图、Text2SQL、作文创作、文案创作、摘要生成、问题生成、古诗创作、对联续写、小说续写、自由问答、信息抽取、同义改写、文本匹配、文本纠错、完形填空等文心大模型API进行参赛。

大赛赛程

l2022/8/29

大赛赛题发布,开放报名

l2022/9/5-11/7

初赛A榜阶段,数据下载及作品提交

l2022/11/9

初赛B榜阶段

l2022/11/26-11/27

决赛答辩评审

l2022/12中旬

大赛总决赛(线下)

大赛奖项

单赛题奖励

单赛题一二三等共五支团队,各获奖团队队员均可获得奖金、证书、面试绿色通道等奖励;

参与任意赛题并获得排行榜成绩,即可获得电子证书。

CCFBDCI综合奖励

参赛特别礼品

参赛过程中将根据参赛团队周榜、邀请等活动可获得特别奖项。

就业与孵化机会

创业孵化:优秀团队可获得由政府、投资机构投提供的融资、孵化支持;

落地应用:优秀团队可获得由大赛各合作单位提供的项目成果应用、试点机会。

优秀指导老师

各赛题一等奖指导老师,及对大赛辅导、宣传、组织提供重要支持的老师可获得。

特别贡献者

在大赛组织工作中做出突出贡献的个人或单位可获得。

优秀合作伙伴

对大赛组织做出重要支持的合作单位可获得。

*注:各赛题奖项设置略有不同,以大赛官网公布的各赛题详情页面内容为准。

组织架构

主办单位:CCF

支持单位:苏州市吴江区人民政府

承办单位:苏州市吴江区科技局、苏州市吴江区工信局、CCF大数据专家委员会、CCF自然语言处理专业委员会、CCF高性能计算专业委员会、CCF计算机安全专业委员会、CCF计算机应用专业委员会、CCF软件工程专业委员会、易班网、苏州大学未来科学与工程学院、LandInn兰亭、DataFountain数联众创

战略合作:百度、华为

专题赛合作:360未来安全研究院、苏州市相城区人民政府

赛题合作:竹云、达观数据、算能、联通数科、数元灵科技、智慧芽、蚂蚁技术研究院

官方竞赛平台:DataFountain、LandInn兰亭

生态合作媒体:CSDN、计算机保研岛(持续更新中)

组委会专家

百余位专家学者倾力助阵,全力保障大赛工作公正、有序、规范开展,积极推动学术进步、落地技术成果应用,为实现人才培养献力献策。

指导委员会主席

大赛指导委员会为CCFBDCI指导机构,为大赛明确定位及发展方向,推动学术进步、落地技术成果应用、实现人才培养。

梅宏,中国科学院院士、中国计算机学会理事长

李国杰,中国工程院院士、中科院计算所研究员

倪光南,中国工程院院士、中科院计算所研究员

徐宗本,中国科学院院士、西安交通大学教授

吴建平,中国工程院院士、清华大学教授

陈纯,中国工程院院士、浙江大学教授

管晓宏,中国科学院院士、清华大学西安交通大学双聘教授

工作委员会主席

大赛工作委员会为CCFBDCI组织执行机构。工作委员会常设赛题委员会、评审委员会、仲裁委员会、国际交流委员会以及创业指导委员会,全力保障大赛工作公正、有序、规范开展。

陈恩红,中国科学技术大学教授、CCF大数据专家委员会副主任

陈学斌,华北理工大学教授、CCF计算机应用专业委员会副主任

程学旗,中科院计算所研究员、CCF大数据专家委员会秘书长

窦志成,中国人民大学教授、CCF大数据专家委员会副秘书长

金波,公安部第三研究所所长助理、CCF大数据专业委员会常务委员

唐前临,公安部网络技术研发中心高级工程师、CCF计算机安全专业委员会秘书长

万小军,北京大学计算机科学技术研究所教授、CCF自然语言处理专业委员会秘书长

张云泉,中科院计算所研究员、CCF高性能计算专业委员会秘书长

(注:按姓名拼音首字母顺序排序)

专家委员会

来自各高校学者、行业专家将参与大赛评审、技术报告等活动,为大赛保驾护航。

敖翔,中国科学院计算技术研究所副研究员

陈弢,蚂蚁金服总监

陈文亮,苏州大学/教授

陈颖文,国防科技大学计算机学院

邓波,中科院空天信息创新研究院总师、研究院

翟季冬,清华大学长聘副教授、博士生导师

杜一,中国科学院计算机网络信息中心大数据知识工程实验室主任

方娟,北京工业大学信息学部副主任

冯建周,燕山大学软件工程系党支部书记、教授

高志鹏,北京邮电大学教授、副主任

黄河燕,北京理工大学人工智能研究院院长

贾海鹏,中国科学院计算技术研究所高级工程师

贾伟乐,中科院计算所副研究员

蒋斌,湖南大学信息科学与工程学院系主任

靳小龙,CCF大数据专家委员会副秘书长、中科院计算技术研究所研究员

李飞飞,阿里巴巴集团副总裁

李光亚,万达信息股份有限公司高级副总裁

李克,北京联合大学数据科学与大数据技术专业负责人

李浥东,CCFYOCSEF主席、北京交通大学教授

连德富,中国科学技术大学教授

林波,国家海洋环境预报中心教授级高工

林政,中国科学院信息工程研究所副研究员

刘向荣,厦门大学信息学院系主任

刘鑫,国家并行计算机工程技术研究中心研究员

卢惠林,无锡商业职业技术学院计算机应用研究所所长

卢亿雷,白海科技创始人兼CEO

罗圣美,中孚信息股份有限公司规划研究院副院长

骆嘉伟,湖南大学信息科学与工程学院副书记

苗启广,西安电子科技大学计算机科学与技术学院副院长

邱锡鹏,复旦大学教授

任奎,浙江大学网络空间安全学院院长、计算机科学与技术学院副院长

邵浩,复星集团AI业务负责人

石川,北京邮电大学教授、博导

谭光明,中科院计算技术研究所高性能计算机研究中心主任、研究员

唐卓,湖南大学国家超级计算长沙中心总工、教授

王昊奋,同济大学特聘研究员

王森章,中南大学特聘教授

王志波,浙江大学教授

吴康,浙江省公安厅反恐怖总队一级技术主管

向阳,同济大学电子与信息工程学院教授、党委副书记

肖桐,东北大学教授

谢坚,竹云科技研发中心总经理

谢娟英,陕西师范大学计算机科学学院教授、博导

杨东日,中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所所长

杨明,南京师范大学教授、博导

印鉴,中山大学人工智能学院副院长、广东省大数据分析与处理重点实验室主任

袁进辉,北京一流科技有限公司创始人、CEO

曾艳,杭州电子科技大学/副教授

张琳琳,新疆大学系主任

张伟男,哈尔滨工业大学副教授,计算机学院院长助理

赵东岩,北京大学王选计算机研究所研究员

赵洲,浙江大学副教授

周斌,国防科技大学计算机学院国产基础软件工程研究中心副主任,CCF大数据专业委员会委员

朱小飞,重庆理工大学教授

朱效民,山东省齐鲁大数据研究院院长

朱亚东,北京数元灵科技有限公司CEO

祝恒书,百度时代网络技术(北京)有限公司主任数据科学家

更多专家正在邀请中……

报名参赛

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THE END
1.数据科学竞赛/大数据CompetitionsDataFountain(简称DF平台)是国内领先的数据科学竞赛创新平台之一,提供数据竞赛/AI算法大赛、数据集、项目实训、在线编程等服务。https://www.datafountain.cn/competitions?page=1
2.开源AuctionNet:针对大规模博弈环境的出价决策Benchmark在本文中,我们提出了AuctionNet——源自真实在线广告平台的大规模广告出价决策基准。AuctionNet由三个部分组成:广告竞拍环境、基于该环境的预生成数据集以及对几种基线出价决策算法的性能评估。具体来说,该环境通过多个模块的交互,有效地复制了真实世界广告竞价的完整性和复杂性:广告流量生成模块基于深度生成式模型。这种方https://hub.baai.ac.cn/view/41958
3.CICC科普栏目人工智能十大基础算法图示这篇文章将对常用算法做常识性的介绍,没有代码,也没有复杂的理论推导,就是图解一下,知道这些算法是什么,它们是怎么应用的。 决策树 根据一些 feature(特征) 进行分类,每个节点提一个问题,通过判断,将数据分为两类,再继续提问。这些问题是根据已有数据学习出来的https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODcwOTExMQ==&mid=2655797149&idx=6&sn=733bdd52fc91a4ef317b4de15b26094d&chksm=8a3ae82e85c8422d452d7c7f2596f17c8230de97324fd7cbf423e4bc2e9a93b9b9c1b8fc7ebd&scene=27
4.开源nlp比赛mob64ca12e8d855的技术博客自然语言处理(NLP)是人工智能的一个重要分支,旨在使计算机能够理解、解释和生成自然语言。随着开源社区的蓬勃发展,越来越多的开源NLP比赛吸引着开发者和研究人员参与其中,通过比赛不仅可以提升个人技能,还能推动NLP技术的发展。本文将简要介绍开源NLP比赛,并分享一个简单的代码示例,帮助大家更好地理解这一领域。 https://blog.51cto.com/u_16213400/12862374
5.社区Edge AI是边缘计算的研究方向之一,它将人工智能算法和模型推送到边缘设备,使其具备处理复杂数据的能力。随着硬件的不断进步,越来越多的智能设备能够在本地进行推理和决策,而无需将数据发送到云端。Intel和NVIDIA等公司也在加速边缘计算硬件的研发,提升计算能力以应对复杂的AI任务。 https://open.alipay.com/portal/forum/post/192201027
6.阿里妈妈在NeurIPS举办Workshop:公布比赛获奖名单并开源Auction阿里妈妈首席算法架构师、资深总监玺羽在现场表示,自动出价是广告最具特色的技术领域之一,AuctionNet是一个基于真实在线广告平台的Benchmark,不仅适用于广告竞拍中出价决策算法的研究,还适用于大规模博弈中的决策智能算法研究,希望此次开源的AuctionNet能加速这个领域的技术突破。 http://caijing.chinadaily.com.cn/a/202412/16/WS675fd7e8a310b59111da90ef.html
7.MindSpore计算图可视的功能,主要协助开发者在下面这些场景中使用。 开发者在编写深度学习神经网络的代码时,可以使用计算图的功能查看神经网络中算子的数据流走向,以及模型结构。 计算图还可以方便开发者查看指定节点的输入和输出节点,以及所查找的节点的属性信息。 开发者在调试网络时,可以通过可视化的计算图,轻易跟踪数据,包括数https://www.mindspore.cn/mindinsight/docs/zh-CN/r1.8/graph_visual_design.html
8.「官方认证」航旅纵横/中航信2023内推开始了!解决北京户口3. 精通逻辑回归、树型模型以及神经网络等算法; 4. 熟悉Hadoop、Hive、Spark、Flink等分布式大数据处理平台。 12、算法工程师-计算机视觉 岗位职责 1. 负责图像方面的算法研究、系统研发和产品开发, 包括图像检测、图像分类、人脸识别与人工智能交互等方面; https://maimai.cn/article/detail?fid=1754039139&efid=GqW0TpjTwi6oBDeRPrrKPQ
9.Contents/premium.mdatmaster·Newslab2020/Contents·GitHub652 社交媒体平台必定走向“垃圾化”? 2023/2/16 “流量扶持”揭下平台“中立性”的面具; 靠官方材料能“搞个大新闻”吗? 627 过去十年与未来N年 2022/10/30 前三十四年的更多规则被打破;5.去自然化 599 水门事件50年:被遗忘的灵魂人物 2022/7/12 水门报道的灵魂人物; https://github.com/Newslab2020/Contents/blob/master/premium.md
10.算法遭声讨,流量平台亟需一场变革科技新知官方11月下旬,快手公司刚因落实青少年模式不到位等,导致违法信息扩散而被处罚。这为同样以短视频内容为护城河的抖音平台,敲响了警钟。 此后不久,四部门联合发布通知以治理算法典型问题,也证明了官方出手治理算法乱象背景下,一场对平台算法的优化升级改革势不可挡。 https://www.shangyexinzhi.com/article/23823948.html
11.科研者之家SCI写作助手国家自然科学基金免疫是炙手可热的科研领域,这个工具提供了6种算法的免疫评分(不同算法侧重的免疫细胞种类不同),8种经典的免疫检查点分析,也可以通过样本的基因表达量来预测免疫治疗反应。 登录工具 免疫治疗 (无需演示) 在免疫治疗反应版块,我们利用TIDE算法预测了免疫治疗反应,但预测的说服力往往低于真实队列。在这个版块,我们收集http://pay.home-for-researchers.com/
12.百度大脑5.0技术干货:详解飞桨五大优势,鸿鹄芯片架构细节首先,实时计算需求大增,视频、3D内容分析等对计算效率有更高要求。其次,多模态交互使得交互更加自然生动,更多物联网设备依赖边缘计算的部署方式,来高效实现云端协同。 为了应对这样的技术确实,百度发布百度视觉语义化平台2.0,主打交互升级和软硬件结合两大特性。 https://zhidx.com/p/152013.html
13.ISV佣金全免;工信部:人形机器人到2025年实现量产根据美国联邦贸易委员会(FTC)周四公布的针对亚马逊反垄断案件的新细节,亚马逊公司的秘密定价算法,可能为该公司带来了超过10亿美元的额外利润。FTC于9月对亚马逊提起诉讼,并表示,亚马逊创建了一个内部代号为「Nessie计划」的秘密算法,用于识别预测其平台上会被其他在线商店效仿涨价的特定商品。 https://www.tmtpost.com/6775815.html
14.广州游戏平台运营招聘(工资待遇要求)新疆自然算法科技文化有限公司广州游戏平台运营招聘(新疆自然算法科技文化有限公司):根据算法统计,广州游戏平台运营工资拿6-8K占100%,招聘经验要求1-3年经验占比最多,要求一般,招聘学历要求大专学历占比最多,要求一般,更多广州游戏平台运营招聘,请上职友集。https://www.jobui.com/company/22596022/salary/j/youxipingtaiyunying/
15.《佳木斯大学学报(自然科学版)》官方知网投稿平台《佳木斯大学学报(自然科学版)》编辑部 通信地址:佳木斯市向阳区学府街258号 邮编:154007 联系电话:0454-8618600 官方投稿平台:https://jmdb.cbpt.cnki.net基于改进粒子群算法的计算机考试自动组卷方法 赵宏岩;邬昌兴;2024年10期 v.42;No.197 5-9页[查看摘要][在线阅读][下载1493K] https://jmdb.cbpt.cnki.net/
16.MITTechnologyReview2021年“十大突破性技术”解读(图片来源:MIT Technology Review官方APP) 专家点评: 祁海 清华大学医学院院长,教授,“长江学者”特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,霍华德休斯医学研究所国际学者。曾获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学一等奖以及北京市自然科学奖二等奖。曾获美国免疫学会研究者奖、树兰医学奖、吴阶平—保罗杨森医学药学奖https://mse.xauat.edu.cn/info/1025/1521.htm
17.自然语言处理算法自然语言处理算法文档介绍内容阿里云为您提供自然语言处理算法相关的28830条产品文档内容及常见问题解答内容,还有等云计算产品文档及常见问题解答。如果您想了解更多云计算产品,就来阿里云帮助文档查看吧,阿里云帮助文档地址https://help.aliyun.com/。https://help.aliyun.com/wordpower/461031-1.html
18.星启网络详解Filecoin算法经济模型和生态观数字经济这里需要引入一个effective network time(有效时间)的概念,不同于自然时间,有效时间是在基线铸币产出公式中采用的另一个时空时间点,随着全网原值算力(未加入有效数据影响的全网有效算力)不断增长追赶基线算力,有效时间也会随之追赶自然时间,但基于算法设置,有效时间永远无法赶上自然时间,只能无限逼近。 https://www.zilian9.com/561266.html
19.产业互联网周报海外裁员潮继续,涉及戴尔微软等十余家企业2月9日消息,浪潮信息在互动平台表示,公司在AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入,其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型。 科大讯飞:类ChatGPT技术将于5月落地,率先用于AI学习机 2月9日消息,从科大讯飞方面获悉,科大讯飞Al学习机将成为公司类ChatGPT技术率先落地的产品,并于今年5月发布。https://static.nfapp.southcn.com/content/202302/14/c7356584.html
20.智慧法治学术动态(2023年第10期总第34期)2023年3月8日消息,据中央网信办举报中心官方微信公众号,2023年2月,中央网信办举报中心指导全国各级网信举报工作部门、主要网站平台受理网民举报色情、赌博、侵权、谣言等违法和不良信息1459.9万件,环比增长10.4%、同比增长18.4%。其中,中央网信办举报中心受理举报57.4万件;各地网信举报工作部门受理举报62.5万件;全国主要https://m.jfdaily.com/sgh/detail?id=981648
21.《网络信息内容生态治理规定》网络信息内容服务平台不得在以上重点环节呈现本规定第七条规定的信息。 第十二条 网络信息内容服务平台采用个性化算法推荐技术推送信息的,应当设置符合本规定第十条、第十一条规定要求的推荐模型,建立健全人工干预和用户自主选择机制。 第十三条 鼓励网络信息内容服务平台开发适合未成年人使用的模式,提供适合未成年人使用的https://www.yueyang.gov.cn/sfj/7200/58100/content_1996717.html
22.生态图2023》入驻企业盘点(下)Morketing凭借着自研的AI智能算法以及13年+数字零售研究Know-how, Nint任拓始终植根于数字零售领域(内容电商、货架电商),通过NLP技术和内容大数据库构建数字零售知识体系,实现内容实时分析和转化数据归因,将大数据解读为指导增长的洞察,帮助客户伙伴看清现状、看懂增长、知道如何长。Nint任拓旗下拥有任拓情报通,任拓研究咨询,任拓https://morketing.com/detail/25052
23.如何使用MegEngine生态落地一个算法MegEngine在当今人工智能领域,深度学习算法已经广泛应用于图像处理、自然语言处理、语音识别等各种领域。然而,实现一个高效的深度学习算法需要运用大量的技术和工具,并要面临着许多挑战,如训练计算资源消耗大,模型转换难,高效快捷的推理部署等问题。MegEngine 作为一个训推一体的深度学习框架,其生态工具集合了图像对比、模型转换、硬https://www.cnblogs.com/megengine/p/17273953.html
24.腾讯设计师:为什么资讯App都长一个样?优设网而今,智能算法与个性化已经在重塑媒体的分发机制。基于大数据的用户分析与匹配的场景化、精准化决定了算法的效果。平台的内容池和用户画像池经过算法的适配,建立起越来越精准的连接,并不断积累数据、迭代,成为人工智能主导的自主进化。在国内, 资讯个性化推荐产品竞争已经进入了白热化,争抢着内容分发的阵地。 https://www.uisdc.com/why-information-app-similar
25.2023年重大网络安全政策法规盘点为了规范数据处理活动,保障数据安全,保护自然人、法人和非法人组织的合法权益,培育数据要素市场,促进数据有序流动和开发利用,推动数字政府、数字社会、数字经济建设与发展,遵循有关法律、行政法规的基本原则,结合厦门经济特区实际,厦门市人民代表大会常务委员会制定《厦门经济特区数据条例》并公布,自2023年3月1日起施行。https://www.eet-china.com/mp/a273064.html
26.自然语言处理(NLP):竞赛平台国际国内nlp竞赛自然语言处理(NLP):竞赛平台【国际、国内】 本文列举了多个国际和国内的数据竞赛平台,特别关注NLP领域的比赛,这些比赛提供免费数据、真实业务场景和丰厚奖励,为学习者提供实践机会,增加项目经验,同时也适合专家赚取外快。包括SemEval、阿里天池、百度大脑等知名平台,覆盖从初级到高级的各种技能水平。https://blog.csdn.net/u013250861/article/details/119960709
27.2024年重大网络安全政策法规盘点四部门开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动 为进一步深化互联网信息服务算法综合治理,中央网信办、工信部、公安部、国家市场监管总局联合印发通知,决定部署开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。从五方面明确了专项行动的工作目标,重点整治同质化推送营造“信息茧房”、违规操纵干预榜单炒作热点、盲https://www.goupsec.com/?p=18143
28.AI+金融慕课课程解构组合的技术:自然语言处理、金融知识图谱、量化投资、机器学习、数据挖掘 智能投顾(robo-advisor),是指计算机基于客户年龄、收入水平、家庭结构、理财需求、风险承受能力、风险偏好等因素,运用现代投资组合理论,通过算法搭建数据模型,利用人工智能技术和网络平台代替人类提供理财顾问服务。 https://www.jianshu.com/p/8d6603496218