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《計算機(jī)研究與發(fā)展》
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【雜志簡介】
《計算機(jī)研究與發(fā)展》辦刊宗旨: 報道我國計算機(jī)領(lǐng)域最高水平的學(xué)術(shù)論文和最新科研成果。
發(fā)展歷史: 《計算機(jī)研究與發(fā)展》是中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所和中國計算機(jī)學(xué)會聯(lián)合主辦的學(xué)術(shù)性期刊,科學(xué)出版社出版,國內(nèi)外公開發(fā)行。她誕生于我國計算機(jī)事業(yè)的初創(chuàng)時期(1958年),是我國第一個計算機(jī)刊物,它是隨著中國計算機(jī)事業(yè)的發(fā)展而成長起來的。四十多年來,該刊始終結(jié)合我國計算機(jī)事業(yè)不同時期的重點和需要,有計劃、有組織地進(jìn)行選題,刊登了大量國內(nèi)最新科研成果和國家重點支持的研究項目的論文,對我國計算機(jī)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和高技術(shù)領(lǐng)域人才的培養(yǎng)發(fā)揮了巨大的作用。目前她是中國計算機(jī)類最有影響的學(xué)術(shù)期刊之一。
地位及水平: 多年來,該刊一直被評為我國計算機(jī)類核心期刊,是國務(wù)院學(xué)位辦指定的評估學(xué)位與研究生教育的“中文重要期刊”;已被多個國際著名的檢索系統(tǒng)收錄,如美國《工程索引》(Ei)、日本《科學(xué)文獻(xiàn)速報》、俄羅斯《文摘雜志》等;其影響因子和總被引頻次在同類學(xué)術(shù)期刊中名列前茅;連年被評為“百種中國杰出學(xué)術(shù)期刊”。
讀者對象: 具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的各行業(yè)、各部門從事計算機(jī)研究與開發(fā)的研究人員、工程技術(shù)人員、各大院校計算機(jī)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)的師生和研究生。
【影響因子】
國家新聞出版總署收錄
【獲獎情況】
2001-2007百種中國杰出學(xué)術(shù)期刊
2008中國精品科技期刊
2000年獲中科院優(yōu)秀期刊二等獎
中國期刊方陣“雙效”期刊
國外數(shù)據(jù)庫收錄
俄羅斯文摘雜志
【欄目設(shè)置】
刊登內(nèi)容:計算機(jī)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域高水平的學(xué)術(shù)論文、最新科研成果和重大應(yīng)用成果�?莾�(nèi)容:述評、計算機(jī)基礎(chǔ)理論、軟件技術(shù)、信息安全、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、圖形圖象、體系結(jié)構(gòu)、人工智能、計算機(jī)應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、存儲技術(shù)及計算機(jī)相關(guān)領(lǐng)域。
計算機(jī)研究與發(fā)展最新期刊目錄
結(jié)合卷積增強(qiáng)窗口注意力的雙分支語音增強(qiáng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)————作者:張晨輝 ;原之安 ;錢宇華 ;
摘要:在復(fù)雜環(huán)境以及突發(fā)背景噪音條件下,語音增強(qiáng)任務(wù)具有極大的困難和挑戰(zhàn).主要原因是現(xiàn)有的語音增強(qiáng)方法未能有效捕獲語譜圖特征,尤其是局部信息.在過去的研究中,Transformer模型更專注于音頻的全局信息,而忽略了局部信息的重要性.在音頻經(jīng)過短時傅里葉變換(STFT)處理后,多數(shù)模型僅使用幅值信息,而忽略了相位信息,導(dǎo)致它們未能有效捕獲語譜圖特征,從而影響了語音增強(qiáng)的效果.基于此設(shè)計出一個帶有卷積增強(qiáng)...
GroupUCP:按需動態(tài)調(diào)節(jié)的細(xì)粒度緩存劃分策略————作者:張傳奇;王卅;孫凝暉;包云崗;
摘要:隨著現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步,內(nèi)存墻問題越發(fā)嚴(yán)重.在此背景下,多級緩存中的末級緩存成為了影響性能的關(guān)鍵資源.近年來各項研究通過拓展尺寸,以及動態(tài)資源管理的手段優(yōu)化末級緩存.路劃分技術(shù)是緩存資源管理的主要方法,通過將緩存按路為單位劃分后分配給各個應(yīng)用使用,實現(xiàn)系統(tǒng)性能優(yōu)化.然而路劃分粒度較粗,要求緩存的所有組(set)都遵循同樣的路劃分方案.實際上,應(yīng)用在不同組可能會有不同的空間需求,路劃分技術(shù)限制了緩...
《計算機(jī)研究與發(fā)展》2023年論文高被引TOP10
摘要:<正>~
MB-HGCN:基于層次圖卷積的多行為推薦方法————作者:嚴(yán)明時;陳慧臨;程志勇;韓亞洪;
摘要:基于協(xié)同過濾的單行為推薦系統(tǒng)在實際應(yīng)用中經(jīng)常面臨嚴(yán)重的數(shù)據(jù)稀疏性問題,從而導(dǎo)致性能不理想.多行為推薦(multi-behavior recommendation,MBR)旨在利用輔助行為數(shù)據(jù)來幫助學(xué)習(xí)用戶偏好,以緩解數(shù)據(jù)稀疏性問題并提高推薦精度.MBR的核心在于如何從輔助行為中學(xué)習(xí)用戶偏好(表示為向量表征),并將這些信息用于目標(biāo)行為推薦.介紹了一種旨在利用多行為數(shù)據(jù)的新型推薦方法(hierarch...
基于容錯學(xué)習(xí)問題的全同態(tài)加密算法和硬件優(yōu)化綜述————作者:河人華;李冰;杜一博;王穎;李曉維;韓銀和;
摘要:隨著云計算、量子計算等技術(shù)的飛速發(fā)展, 數(shù)據(jù)隱私面臨嚴(yán)峻威脅. 越來越多的用戶將數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序存儲在云端,但傳統(tǒng)的安全技術(shù)難以保障云計算環(huán)境中的數(shù)據(jù)安全.在此背景下,引入全同態(tài)加密算法成為有效的解決方案之一.同時,基于格理論的全同態(tài)加密技術(shù)具有天然的抗量子攻擊能力,能夠在加密狀態(tài)下對數(shù)據(jù)進(jìn)行任意計算,有效為量子計算時代數(shù)據(jù)安全提供保障. 盡管全同態(tài)加密有廣闊的應(yīng)用前景, 但它存在計算和存儲巨額開銷...
基于梅爾譜與壓縮激勵加權(quán)量化的語音神經(jīng)編解碼方法————作者:周俊佐;易江燕;陶建華;任勇;汪濤;
摘要:目前,以SoundStream 等為代表的端到端語音神經(jīng)編解碼器在重建語音感知質(zhì)量方面展現(xiàn)了優(yōu)異性能.然而,這些方法需要大量的卷積計算,從而導(dǎo)致較長的編碼時間消耗.為緩解上述問題,提出基于梅爾譜和壓 縮激勵加權(quán)量化的神經(jīng)語音編解碼方法.該方法旨在保持較高語音感知質(zhì)量的同時降低計算代價,加快運行速度,從而減少時延.具體而言,采用梅爾譜特征作為輸入,借助梅爾譜提取過程中時域壓縮的性質(zhì),并結(jié)合低層卷積...
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)零信任安全研究綜述————作者:王航宇;呂飛;程裕亮;呂世超;孫德剛;孫利民;
摘要:工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(industrial Internet of things,IIoT)正面臨著日益嚴(yán)峻的安全威脅,傳統(tǒng)邊界型安全模型已無法應(yīng)對復(fù)雜多變的需求.零信任作為一種新興的安全模型,以“絕不信任,始終認(rèn)證”為核心原則,逐漸受到關(guān)注.然而,零信任在IIoT中的研究與應(yīng)用仍處于起步階段,亟需更加全面且系統(tǒng)的探索.系統(tǒng)綜述了近年來工業(yè)領(lǐng)域零信任的發(fā)展與應(yīng)用,重點分析其核心技術(shù)與實踐場景,并明確當(dāng)前研究...
面向智算中心的細(xì)粒度流量控制技術(shù)綜述————作者:許晶;王展;元國軍;馬振龍;楊帆;孫凝暉;
摘要:隨著人工智能生成內(nèi)容技術(shù)的迅猛發(fā)展和大語言模型廣泛應(yīng)用,智算中心的網(wǎng)絡(luò)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),流量控制是優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能的重要方法.綜述細(xì)粒度流量控制領(lǐng)域的關(guān)鍵問題及解決方案,重點梳理了自適應(yīng)負(fù)載均衡機(jī)制、主動式擁塞控制機(jī)制和亂序包重排機(jī)制3個方面的研究進(jìn)展.自適應(yīng)負(fù)載均衡能夠有效規(guī)避網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的擁塞,主動式擁塞控制用于預(yù)防自適應(yīng)負(fù)載均衡無法避免的最后一跳擁塞問題,而亂序包重排解決了自適應(yīng)負(fù)載均衡過程中可能引發(fā)...
ECG-QGAN:基于量子生成對抗網(wǎng)絡(luò)的心電圖生成式信息系統(tǒng)————作者:瞿治國;陳韋龍;孫樂;劉文杰;張彥春;
摘要:據(jù)統(tǒng)計,我國心血管疾病患病人數(shù)約達(dá)3.3億,每年因為心血管疾病死亡的人數(shù)占總死亡人數(shù)的40%.在這種背景下,心臟病輔助診斷系統(tǒng)的發(fā)展顯得尤為重要,但其開發(fā)受限于缺乏既不含患者隱私信息又由醫(yī)療專家標(biāo)注的大量心電圖(electrocardiogram, ECG)臨床數(shù)據(jù).作為一門新興學(xué)科,量子計算可通過利用量子疊加和糾纏特性,能夠探索更大、更復(fù)雜的狀態(tài)空間,進(jìn)而有利于生成同臨床數(shù)據(jù)一樣的高質(zhì)量和多樣化...
面向天河系統(tǒng)的回旋動理學(xué)模擬代碼異構(gòu)性能優(yōu)化————作者:李青峰;李躍巖;欒鐘治;張文祿;龔春葉;鄭剛;康波;孟祥飛;
摘要:磁約束核聚變粒子網(wǎng)格法(particle in cell,PIC)回旋動理學(xué)模擬代碼VirtEx具備研究聚變產(chǎn)物Alpha粒子約束及輸運的能力,該研究是聚變能實現(xiàn)的關(guān)鍵. Alpha粒子回旋動理學(xué)模擬相比電子模擬,訪存量更大、更復(fù)雜,同時包含非規(guī)則訪問和原子寫操作,對訪存性能依賴較高,在面向高計算密度特征的天河新一代超算平臺異構(gòu)處理器MT-3000進(jìn)行移植及性能優(yōu)化時具有巨大挑戰(zhàn). 考慮到異構(gòu)加速...
面向大語言模型安全部署的可信評估體系————作者:葉文濤;胡家齊;王皓波;陳剛;趙俊博;
摘要:最近,大語言模型(large language model,LLM)的流行在眾多領(lǐng)域帶來了重大影響,特別是它們的開放式生態(tài)系統(tǒng),如應(yīng)用程序接口、開源模型和插件. 然而,盡管大模型已經(jīng)廣泛部署,對其潛在風(fēng)險進(jìn)行深入討論與分析的研究仍然普遍缺乏. 在這種情況下,針對大模型系統(tǒng)的魯棒性、一致性和可信性進(jìn)行一項初步但具有開創(chuàng)性的研究. 由于大模型時代的許多文獻(xiàn)都尚未實證,提出了一個自動化的工作流,用以應(yīng)對...
基于序貫三支掩碼和注意力融合的Transformer解釋方法————作者:成曉天;丁衛(wèi)平;耿宇;黃嘉爽;鞠恒榮;郭靜;
摘要:Transformer逐漸成為計算機(jī)視覺任務(wù)的首選方案,這推動了其可解釋性方法的發(fā)展.傳統(tǒng)解釋方法大多采用Transformer編碼器的最終層生成的擾動掩碼生成可解釋圖,而忽略了掩碼的不確定信息和上下采樣中的信息丟失,從而造成物體區(qū)域的定位粗糙且不完整.為克服上述問題,提出基于序貫三支掩碼和注意力融合的Transformer解釋方法(SAF-Explainer),SAF-Explainer主要包含...
面向多層級區(qū)塊鏈架構(gòu)的輕量級高效驗證資產(chǎn)跨鏈轉(zhuǎn)移方法————作者:牛翔宇;孔蘭菊;蔣亞麗;錢進(jìn);崔立真;李慶忠;
摘要:多層級區(qū)塊鏈架構(gòu)是一種將多個區(qū)塊鏈組織成樹形的架構(gòu),其中每層的區(qū)塊鏈可以通過跨鏈技術(shù)控制和管理與其連接的下一層區(qū)塊鏈的部分功能和鏈上數(shù)據(jù).然而,這種架構(gòu)下的資產(chǎn)跨鏈轉(zhuǎn)移是一個多跳跨鏈問題,證明跨鏈交易成功執(zhí)行的證據(jù)需要沿源鏈到目標(biāo)鏈路徑進(jìn)行多跳的傳遞與驗證,導(dǎo)致跨鏈?zhǔn)聞?wù)的執(zhí)行時延較長、證據(jù)傳輸開銷與驗證開銷較大的問題.為此,提出一種面向多層級區(qū)塊鏈架構(gòu)的輕量級高效驗證資產(chǎn)跨鏈轉(zhuǎn)移方法,該方法引入頂...
基于混合模式路由的腦啟發(fā)片上網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)————作者:王智超;陳亮;李千鵬;陳奧新;劉昕;宋文娜;
摘要:大規(guī)模神經(jīng)形態(tài)平臺的興起和發(fā)展要求片上網(wǎng)絡(luò)具備高效的數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制.現(xiàn)有工作在開發(fā)高性能路由拓?fù)浼軜?gòu)和設(shè)計路由策略方面已經(jīng)做出了許多努力,但它們?nèi)匀皇芟抻趩我粋鬏斈J交驍U(kuò)展性差的問題,這導(dǎo)致神經(jīng)形態(tài)計算的效率低.受人腦網(wǎng)絡(luò)小世界特性的啟發(fā),提出了一種高效的片上網(wǎng)絡(luò)路由方案——區(qū)域廣播(region-broadcast,ReB),能夠直接支持單播、多播和廣播的混合傳輸模式.此外,部署了一種突觸連接索引...
前言————作者:舒繼武;王意潔;
摘要:<正>近年來,隨著科技和生產(chǎn)力的飛速更新,AI大模型邁入規(guī)模應(yīng)用的新階段,人工智能成為助推科技高質(zhì)量發(fā)展、賦能千行百業(yè)的重要推手.數(shù)據(jù)作為核心生產(chǎn)要素,已逐漸成為國家重要戰(zhàn)略資源.存儲作為承載數(shù)據(jù)的重要載體,已成為釋放數(shù)據(jù)價值的重要基石,數(shù)據(jù)潛能的有效激發(fā)取決于數(shù)據(jù)的高效分析處理.那么,大模型及其應(yīng)用的出現(xiàn)給傳統(tǒng)的存儲管理帶來哪些新的挑戰(zhàn)?大模型是否會完全取代傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型,并在數(shù)據(jù)分析處理中取...
大語言模型推理中的存儲優(yōu)化技術(shù)綜述————作者:葛旭冉;歐洋;王博;趙宇;吳利舟;王子聰;陳志廣;肖儂;
摘要:近年來,大語言模型在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的性能,顯著改變了人類的生活方式.然而,隨著模型規(guī)模的不斷增長和用戶對長上下文推理需求的增加,大語言模型推理系統(tǒng)在存儲方面面臨諸多問題.首先,龐大的模型參數(shù)和鍵值緩存導(dǎo)致GPU顯存資源不足;其次,分布式大語言模型推理系統(tǒng)難以充分利用GPU集群的存儲資源,存在資源過度配置和存儲容錯的問題.因此,從顯存優(yōu)化、異構(gòu)存儲和分布式存儲3方面入手,歸納總結(jié)了現(xiàn)有研究在解決...
大語言模型對抗性攻擊與防御綜述————作者:臺建瑋;楊雙寧;王佳佳;李亞凱;劉奇旭;賈曉啟;
摘要:隨著自然語言處理與深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速發(fā)展,大語言模型在文本處理、語言理解、圖像生成和代碼審計等領(lǐng)域中的應(yīng)用不斷深入,成為了當(dāng)前學(xué)術(shù)界與工業(yè)界共同關(guān)注的研究熱點.然而,攻擊者可以通過對抗性攻擊手段引導(dǎo)大語言模型輸出錯誤的、不合倫理的或虛假的內(nèi)容,使得大語言模型面臨的安全威脅日益嚴(yán)峻.對近年來針對大語言模型的對抗性攻擊方法和防御策略進(jìn)行總結(jié),詳細(xì)梳理了相關(guān)研究的基本原理、實施方法與研究結(jié)論.在此基礎(chǔ)上...
ScaleFS:面向大語言模型的高性能可擴(kuò)展元數(shù)據(jù)設(shè)計————作者:尚碧筠;韓銀俊;肖蓉;陳正華;屠要峰;董振江;
摘要:近年來,以Chat GPT為代表的大語言模型(large language model,LLM)技術(shù)發(fā)展迅速.隨著模型參數(shù)規(guī)模的持續(xù)增長,構(gòu)建和應(yīng)用大模型對數(shù)據(jù)存儲規(guī)模和存儲訪問效率提出了更高要求,這對傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn).首先分析了大模型在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模型訓(xùn)練和推理階段的存儲訪問特征,深入探討了傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)在大模型場景下面臨的主要問題和瓶頸.針對這些挑戰(zhàn),提出并實現(xiàn)了一種高性能、可擴(kuò)展的分布...
大語言模型和知識圖譜協(xié)同的跨域異質(zhì)數(shù)據(jù)查詢框架————作者:吳文隆;尹海蓮;王寧;徐夢飛;趙鑫喆;殷嶄祚;劉元睿;王昊奮;丁巖;李博涵;
摘要:大語言模型(large language model,LLM)技術(shù)熱潮對數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求提升到了一個新的高度.在現(xiàn)實場景中,數(shù)據(jù)通常來源不同且高度相關(guān).但由于數(shù)據(jù)隱私安全問題,跨域異質(zhì)數(shù)據(jù)往往不允許集中共享,難以被LLM高效利用.鑒于此,提出了一種LLM和知識圖譜(knowledge graph,KG)協(xié)同的跨域異質(zhì)數(shù)據(jù)查詢框架,在LLM+KG的范式下給出跨域異質(zhì)數(shù)據(jù)查詢的一個治理方案.為確保LLM...
面向低磨損存內(nèi)計算的多狀態(tài)邏輯門綜合————作者:趙安寧;許諾;劉康;羅莉;潘炳征;薄子怡;譚承浩;
摘要:通過融合布爾邏輯和非易失存儲的功能,憶阻狀態(tài)邏輯電路可以消除計算過程中的數(shù)據(jù)移動,實現(xiàn)在存儲器中計算,打破傳統(tǒng)馮·諾依曼計算系統(tǒng)的“存儲墻”和“能耗墻”.近年來,通過構(gòu)建條件轉(zhuǎn)變到數(shù)學(xué)邏輯關(guān)系之間的映射,已經(jīng)有一系列存內(nèi)狀態(tài)邏輯門被提出,功能覆蓋IMP,NAND,NOR,NIMP等多個邏輯運算.然而,復(fù)雜計算過程到存內(nèi)狀態(tài)邏輯實現(xiàn)的自動化綜合映射方法仍處于萌芽階段,特別是缺少針對器件磨損的探討,限...
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