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關于開展2023年度北京市自然科學研究
系列
職稱評審申報工作的通知
根據市人力資源社會保障局《關于開展2023年度北京市職稱評價工作的通知》(京人社事業字〔2023〕80號)(以下簡稱《通知》)要求,現就開展2023年度本市自然科學研究系列職稱評審申報工作的有關事項通知如下
外國專家服務與科技人才處(港澳臺專家服務處)
2023-06-26
高博會
系列
報道 | 第二屆數字時代創新創業教育研討會在重慶召開
4月8日,第二屆數字時代創新創業教育研討會在重慶召開。中國高等教育學會副秘書長郝清杰,學會創新創業教育分會副理事長:西南交通大學黨委副書記楊愛華、中國礦業大學黨委副書記王增國、濰坊學院黨委書記李東、新未來在線教育董事長黃貴洲,學會創新創業教育分會副秘書長:四川大學雙創學院專職副院長吳迪、新未來在線教育執行總裁張韋韋等學會領導以及教育界、產業界專家學者200余人參加論壇。
中國高等教育學會
2023-04-26
中國石油大學潔凈能源與技術團隊在選擇性催化氧化研究方面取得
系列
重要進展
在多元醇綠色催化氧化的研究工作中,科研人員提出利用穩定的配位環境和最大的原子利用效率來釋放單原子催化劑潛力的思路,該方法不僅可以實現貴金屬催化劑的抗浸出失活,同時還能提高羥基酸的選擇性。
中國石油大學(華東)
2022-05-31
化工學院曹景沛課題組在生物質溫和加氫轉化領域取得
系列
進展
課題組結合水熱法和浸漬法,成功制備了具有大比表面積、大平均孔徑和更多外孔的雙功能金屬/酸Ru/SHZSM-5-100(Ru/SHZ5-100)催化劑。制備的Ru/SHZ5-100催化劑在更加溫和的條件下對木質素衍生的二苯醚表現出最佳的加氫脫氧性能。
中國礦業大學
2022-06-01
材料與物理學院陳凱副教授在人工關節材料仿生設計方面取得
系列
進展
水凝膠仿生軟骨材料顯示出各向異性的微觀結構,并表現出優異的力學性能,拉伸強度為10.65 MPa,韌性為52.2 MJ/m3,壓縮強度為4.86 MPa,高于其他的各向同性水凝膠以及大多數報道的水凝膠材料。
中國礦業大學
2022-06-01
Aigtek安泰電子 ATA-300
系列
功率放大器 最大功率輸出810Wp
西安安泰電子科技有限公司
2022-06-01
南昌大學諶烈教授課題組在Angew Chem Int Ed連續發表一
系列
重要進展
低聚物輔助法對于大多數有機太陽電池來說是一種簡便通用的策略,因為它有效地解決了有機太陽電池普遍存在的關鍵問題。同時,低聚物的設計和合成不需要刻意或巧妙的設計,只是遵循主體聚合物的結構并通過常規偶聯方法制備。
南昌大學
2022-06-13
中國石油大學孫道峰教授團隊在晶態多孔材料的分離應用研究方面取得
系列
進展
借鑒高分子膜的加工技術,孫道峰教授團隊利用HOF是由高可逆性氫鍵連接而成的特點,通過熔鑄法制備了首例HOF多晶膜,并研究了其壓力響應的氣體滲透性能。
中國石油大學(華東)
2022-05-31
中山大學施蘇華、何子文課題組在紅樹植物進化研究領域取得
系列
重要成果
為了進一步驗證紅樹植物在全球氣候變化下是否足夠強健,研究人員對現存紅樹物種的歷史群體大小動態變化分析,發現大多數紅樹物種在海平面快速變化時期發生了種群規模急劇減少和破碎分化。
中山大學
2022-05-30
理學院大數據研究團隊在人工智能與大數據處理領域發表
系列
高水平研究成果
我校理學院大數據研究團隊在人工智能與大數據處理技術研究方面取得系列進展,研究成果分別發表在IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems、IEEE Transactions on Cybernetics和Information Sciences三大人工智能頂級期刊。神經網絡是人工智能領域中目前最為火熱的研究方向——深度學習的架構基礎。雖然深度學習在近幾年發展迅速,但是關于如何設計最優神經網絡架構的問題仍處于探索階段。該團隊分別針對人工智能中神經網絡結構復雜、高維大規模數據存在無效和冗余特征、難以獲取長時序信息等問題與缺陷,設計出了一系列網絡結構優化、大數據特征選擇和時序循環神經網絡模型,有效改善了上述不足,提高了人工智能模型的學習性能。 題目為《帶Group Lasso懲罰與控制冗余的神經網絡特征選擇》(Feature Selection using a Neural Network With Group Lasso Regularization and Controlled Redundancy)的研究論文發表在人工智能領域權威國際期刊IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems。王健副教授和博士生張華清為該論文共同第一作者, 我校榮譽教授Nikhil R. Pal院士(印度統計研究所)參與指導,中國石油大學(華東)為第一署名單位。該項工作得到國家自然科學基金、國家科技重大專項、山東自然科學基金、中央高校基本科研業務費、中國石油天然氣集團公司重大科技項目以及山東省高校青年創新科技支撐計劃的資助。 特征選擇技術也稱屬性選擇,是指從原始特征或屬性中選擇出最有效的特征或屬性以降低數據維度的過程,它是人工智能數據預處理環節的重要步驟,也是大數據處理技術的重要環節。該項工作在神經網絡中嵌入Group Lasso懲罰項并實現特征冗余控制,在選出對解決問題最有幫助、蘊含信息量最大的特征或屬性的同時,控制所選特征子集的冗余程度,以達到降維的最優效果,從而使模型的泛化能力更強,降低神經網絡模型產生過擬合的風險。 題目為《基于L1正則化的神經網絡結構優化模型設計與分析》(Learning Optimized Structure of Neural Networks by Hidden Node Pruning With L1Regularization)的研究論文發表在國際人工智能領域權威期刊IEEE Transactions on Cybernetics。碩士生謝雪濤和博士生張華清為論文共同第一作者,王健副教授為通訊作者,我校榮譽教授Nikhil R. Pal院士(印度統計研究所)參與指導,中國石油大學(華東)為第一署名單位。該項研究成果得到了國家自然科學基金、山東省自然科學基金和中央高校基本科研業務費的資助。 該項工作借助L1正則子具有的稀疏表達能力,提出兩種神經網絡結構優化學習模型;本項工作另外一個突出貢獻就是提出了一種簡單且具有通用性的收斂性證明方法,同時保證了模型設計的合理性。實驗結果表明所提出模型具有強大的魯棒性、廣泛的適用性、理想的剪枝能力和良好的泛化能力,適用處理高維大數據。該研究成果在人工智能與深度學習構造最簡網絡結構方面具有很強的指導作用和應用推廣價值。
中國石油大學(華東)
2021-02-01
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