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日本国立富山大学高尚策教授学术报告(2024年4月5日)

来源:3200威尼斯vip   发布时间:2024-03-20

报告题目:新型生物可信深度学习的思考与探究

报告人 高尚策

报告时间:202445 14:00-17:00

报告地点:仙林校区自动化学科楼321会议室

主办单位:3200威尼斯vip、3200威尼斯vip、科学技术处

 

报告人简介:

高尚策,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,同年4月起在同济大学担任副教授(硕导),2014年4月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(为日本最年轻的破格讲座教授)。

主要从事人工智能、神经网络以及进化计算及其应用等领域研究,主持了日本文部省重点项目,日本文部省青年基金项目,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,上海市人才引进项目,“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,IEEE PIC大会最佳论文奖等,IEEE高级会员,连续五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. Evolutionary Computation》、《IEEE Trans. Cybernetics》、《IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems》等期刊上发表SCI论文逾150篇,其中IEEE会刊和中科院一区期刊论文70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)项目外审专家,第四届亚洲人工智能技术大会的大会主席, 日本国家战略“次世代AI人才培养计划”重大项目(富山大学)负责人,为IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems, IEEE/CAA JAS等SCI期刊的副主编及年度最佳编委。

 

报告摘要:

本报告聚焦人工智能重大科学前沿问题,以突破深度学习的基础机理、模型和算法瓶颈为重点,对新型生物可信深度学习进行深度思考与探究从宏观的进化理论以及微观的单个神经元结构出发,在树突状神经元模型的基础上,提出进化树突状学习的创新理论。具体而言,以单个神经元为研究对象,考虑其庞大的树突状连接结构,构建宽度结构下的单独神经元学习模型,进而从统计、结构和抽象三个理论支柱出发,利用智能优化和智能学习的核心算法实现进化树突状学习,研究了其计算容量、联想记忆、学习效率、分类能力、预测精度等性能指标,实施面向大规模、动态、多目标复杂的大数据分析与挖掘问题的应用性研究。

 


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