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直播預告 | 第三期CCF-NLP走進高校之“走進河北科技大學”

本文作者: AI科技評論 2020-11-05 17:07
導語:大家關注已久的“CCF-NLP走進高?!毕盗懈咝LP研究分享報告會第三期,11月8日 18:30-21:35精彩繼續(xù)!

直播預告 | 第三期CCF-NLP走進高校之“走進河北科技大學”

大家關注已久的“CCF-NLP走進高?!毕盗懈咝LP研究分享報告會第三,11月8日 18:30-21:35精彩繼續(xù)!
為了促進更多師生對自然語言處理前沿進展的了解,幫助在校計算機及相關專業(yè)大學生成長和發(fā)展,CCF-NLP致力于讓領域內(nèi)的權(quán)威大牛們走進更多的高校,與師生進行溝通和交流。自然語言處理專委會為此將舉辦一系列 CCF-NLP走進高校系列活動。 
在“CCF-NLP走進高?!鼻皟善冢鹤哌M“華南理工大學”和走進“鄭州大學”的分享會上,專家們圍繞自然語言處理做了精彩報告,在AI研習社、Bilibili等平臺上觀看超過8萬人次,報告會反響熱烈。
往期活動回顧請見以下網(wǎng)頁
CCF-NLP走進華南理工大學:https://www.yanxishe.com/blogDetail/20930
CCF-NLP走進鄭州大學:https://www.yanxishe.com/blogDetail/21430
11月8日“CCF-NLP走進高校”第三期將走進美麗的“河北科技大學”,為同學們帶來NLP領域最前沿的研究成果和未來發(fā)展趨勢。本次活動邀請到三位NLP領域的資深權(quán)威學者,分別是:
· 南京大學計算機科學與技術系副教授-黃書劍
· 浙江大學計算機學院副教授-趙洲
· 西湖大學特聘研究員-張岳
嘉賓們將圍繞機器翻譯中的注意力機制及其控制、非自回歸多模態(tài)翻譯、對話系統(tǒng)的兩個挑戰(zhàn)三大主題展開分享,為同學們接觸NLP前沿資訊提供新穎的解讀視角。
本期活動由中國計算機學會自然語言處理專業(yè)委員會(CCF-NLP)主辦,河北科技大學、AI研習社聯(lián)合承辦,AI科技評論和機器學習算法與自然語言處理作為戰(zhàn)略媒體,活動將結(jié)合線上直播分享和河北科技大學線下分享方式舉行。
直播預告 | 第三期CCF-NLP走進高校之“走進河北科技大學”

直播觀看地址

AI研習社直播地址:https://www.yanxishe.com/events/ccf-nlp-hdu
直播預告 | 第三期CCF-NLP走進高校之“走進河北科技大學”
B站直播地址:http://live.bilibili.com/22494831
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活動流程

01 / 開場介紹

嘉賓:萬小軍
時間:18:30--18:45

02 / 河北科技大學介紹

嘉賓:張冬雯
時間:18:45--19:00

03 / 分享主題:機器翻譯中的注意力機制及其控制

演講嘉賓:黃書劍
時間:19:00--19:50
分享環(huán)節(jié):40分鐘主題分享+10分鐘互動問答
演講摘要:
深度學習方法在機器翻譯和自然語言處理中取得了巨大的成功。注意力機制通過參數(shù)的自動學習進行有選擇的信息獲取,在復雜任務的學習過程中起到了非常重要的作用。本次報告簡單介紹注意力機制,以及本實驗室三個與注意力機制相關的工作,分別關注于注意力機制和位置建模的關系、多注意力頭控制對翻譯的影響以及篇章機器翻譯中的注意力。相關論文發(fā)表于ACM/IEEE TASLP、AAAI2020和IJCAI2020上。

04 /分享主題:非自回歸多模態(tài)翻譯

演講嘉賓:趙洲
時間:19:50--20:40
分享環(huán)節(jié):40分鐘主題分享+10分鐘互動問答
演講摘要: 
多模態(tài)翻譯任務是指在不同模態(tài)的數(shù)據(jù)(包括文本、語音、圖像或視頻等)之間進行互相轉(zhuǎn)化的任務,例如:語音合成、語音識別和唇語識別等,它們旨在通過機器學習或深度學習的方法理解源模態(tài)信息并生成目標模態(tài)數(shù)據(jù)。當前,多模態(tài)翻譯具有以下挑戰(zhàn):1、不同模態(tài)數(shù)據(jù)之間通常具有語意(信息量)差異,例如:在語音合成中,語音比文本包含更多的韻律和情感信息,而在唇語識別中,文本比視頻包含更明確和清晰的語音信息,這使得多模態(tài)翻譯模型具有預測和填補缺失的信息的能力;2、不同模態(tài)數(shù)據(jù)之間通常具有長度差異,例如:語音和視頻的序列通常會比文本長得多,因此多模態(tài)翻譯模型需要解決數(shù)據(jù)之間長度不匹配問題,并找到其中的映射關系。針對以上挑戰(zhàn),最近的工作提出了一些較為有效的解決思路:基于編碼器-解碼器的序列生成自回歸模型、基于時長預測模型和脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡的非自回歸架構(gòu)均可以較好地預測和填補缺失的信息,并解決長度不匹配問題。本報告將首先介紹當今主流的多模態(tài)翻譯任務,然后介紹幾個具有啟發(fā)意義的多模態(tài)翻譯工作,最后對未來可能的研究方向進行思考與展望。

05 / 分享主題:對話系統(tǒng)的兩個挑戰(zhàn)

演講嘉賓:張岳
時間:20:40--21:30
分享環(huán)節(jié):40分鐘主題分享+10分鐘互動問答
演講摘要:
對話系統(tǒng)是自然語言處理的重要應用之一,近兩年隨著深度學習技術的進步而受到越來越多關注。然而,實際應用的對話系統(tǒng),包括閑聊對話和任務對話都面臨著許多尚未解決的挑戰(zhàn)。在這次報告中,我將介紹兩個具體挑戰(zhàn)和實驗室的初步研究。具體而言,對于閑聊對話,社會常識和場景的識別具有重要意義,只有理解對話情境,才能做出有理有據(jù)地回答。然而,當前的閑聊對話系統(tǒng)對社會常識少有探討。我們近期和微軟亞洲研究院合作,標注了一套相關數(shù)據(jù)及,并且對上下文表示進行了初步測試。對于任務對話,當前方法采用端到端的機器學習策略,從手工標注中識別特定領域的對話狀態(tài)。然而,世界上應用領域繁多而層出不窮,手工標注過程復雜,質(zhì)量難以保證。我們嘗試研究利用隱變量深度學習,自動探究客服對話記錄中所隱藏的用戶意圖和對話狀態(tài),對這個挑戰(zhàn)進行了開始嘗試。
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嘉賓介紹

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張冬雯

河北科技大學信息科學與工程學院院長
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黃書劍

南京大學計算機科學與技術系副教授,博導

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趙洲

浙江大學計算機學院副教授,博導
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張岳

西湖大學特聘研究員

主持人介紹

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萬小軍

北京大學教授,CCF-NLP秘書長
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進群獲取更多信息

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下期預告

本期活動為CCF-NLP走進高校系列分享活動第三期,第四期將在11月29日,走進“新疆大學”,敬請期待~
更多分享信息請持續(xù)關注AI科技評論

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