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計算機研究與發展

所屬欄目:核心期刊 更新日期:2025-05-10 05:05:02

計算機研究與發展

計算機研究與發展

北大核心JSTPж(AJ)EICSCD

Journal of Computer Research and Development

期刊周期:月刊
出版地:北京市
復合影響因子:4.149
綜合影響因子:2.283
郵發:2-654
官網:https://crad.ict.ac.cn/
主編:徐志偉
平均出版時滯:214.1315

  計算機研究與發展最新期刊目錄

FireLink:一種面向芯粒設計空間探索的評估框架————作者:李開 ;曾坤 ;榮培濤 ;陳志強 ;張甜 ;王永文 ;

摘要:基于先進封裝技術的芯粒(Chiplet)集成芯片在制造成本、設計效率以及專用定制等方面更具優勢,是延續芯片性能增長的有效途徑.設計空間探索(design space exploration,DSE)作為體系結構量化分析的重要方法,能夠幫助設計者理解并權衡設計參數間的復雜關系.但是將傳統的芯片體系結構DSE方法直接應用于Chiplet設計時,存在評估不全面、模擬不精確以及探索效率低下等問題,針對這些...

《計算機研究與發展》2023年論文高被引TOP10

摘要:<正>~

面向LoongArch邊界檢查訪存指令的GCC優化————作者:舒燕君;鄭翔宇;徐成華;黃沛;王永琪;周凡;張展;左德承;

摘要:為了減少內存安全檢查的開銷,LoongArch指令集架構引入了邊界檢查訪存類指令.然而,作為一種新的內存訪問指令,目前GCC(GNU compiler collection)編譯器不支持該類指令,LoongArch硬件能力不能得到充分利用.針對此LoongArch邊界檢查訪存指令改進了GCC編譯器,實現利用該類指令優化程序的內存安全檢查.具體而言,完成了3個方面的工作:1)設計實現了針對邊界檢查訪...

結合卷積增強窗口注意力的雙分支語音增強神經網絡————作者:張晨輝 ;原之安 ;錢宇華 ;

摘要:在復雜環境以及突發背景噪音條件下,語音增強任務具有極大的困難和挑戰.主要原因是現有的語音增強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.在音頻經過短時傅里葉變換(STFT)處理后,多數模型僅使用幅值信息,而忽略了相位信息,導致它們未能有效捕獲語譜圖特征,從而影響了語音增強的效果.基于此設計出一個帶有卷積增強...

GroupUCP:按需動態調節的細粒度緩存劃分策略————作者:張傳奇;王卅;孫凝暉;包云崗;

摘要:隨著現代計算機技術的進步,內存墻問題越發嚴重.在此背景下,多級緩存中的末級緩存成為了影響性能的關鍵資源.近年來各項研究通過拓展尺寸,以及動態資源管理的手段優化末級緩存.路劃分技術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用使用,實現系統性能優化.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,應用在不同組可能會有不同的空間需求,路劃分技術限制了緩...

《計算機研究與發展》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:嚴明時;陳慧臨;程志勇;韓亞洪;

摘要:基于協同過濾的單行為推薦系統在實際應用中經常面臨嚴重的數據稀疏性問題,從而導致性能不理想.多行為推薦(multi-behavior recommendation,MBR)旨在利用輔助行為數據來幫助學習用戶偏好,以緩解數據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習用戶偏好(表示為向量表征),并將這些信息用于目標行為推薦.介紹了一種旨在利用多行為數據的新型推薦方法(hierarch...

基于容錯學習問題的全同態加密算法和硬件優化綜述————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、量子計算等技術的飛速發展, 數據隱私面臨嚴峻威脅. 越來越多的用戶將數據和應用程序存儲在云端,但傳統的安全技術難以保障云計算環境中的數據安全.在此背景下,引入全同態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加密技術具有天然的抗量子攻擊能力,能夠在加密狀態下對數據進行任意計算,有效為量子計算時代數據安全提供保障. 盡管全同態加密有廣闊的應用前景, 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量化的語音神經編解碼方法————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編解碼器在重建語音感知質量方面展現了優異性能.然而,這些方法需要大量的卷積計算,從而導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 縮激勵加權量化的神經語音編解碼方法.該方法旨在保持較高語音感知質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,并結合低層卷積...

工業物聯網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:工業物聯網(industrial Internet of things,IIoT)正面臨著日益嚴峻的安全威脅,傳統邊界型安全模型已無法應對復雜多變的需求.零信任作為一種新興的安全模型,以“絕不信任,始終認證”為核心原則,逐漸受到關注.然而,零信任在IIoT中的研究與應用仍處于起步階段,亟需更加全面且系統的探索.系統綜述了近年來工業領域零信任的發展與應用,重點分析其核心技術與實踐場景,并明確當前研究...

面向智算中心的細粒度流量控制技術綜述————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容技術的迅猛發展和大語言模型廣泛應用,智算中心的網絡面臨著嚴峻挑戰,流量控制是優化網絡性能的重要方法.綜述細粒度流量控制領域的關鍵問題及解決方案,重點梳理了自適應負載均衡機制、主動式擁塞控制機制和亂序包重排機制3個方面的研究進展.自適應負載均衡能夠有效規避網絡內部的擁塞,主動式擁塞控制用于預防自適應負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負載均衡過程中可能引發...

ECG-QGAN:基于量子生成對抗網絡的心電圖生成式信息系統————作者:瞿治國;陳韋龍;孫樂;劉文杰;張彥春;

摘要:據統計,我國心血管疾病患病人數約達3.3億,每年因為心血管疾病死亡的人數占總死亡人數的40%.在這種背景下,心臟病輔助診斷系統的發展顯得尤為重要,但其開發受限于缺乏既不含患者隱私信息又由醫療專家標注的大量心電圖(electrocardiogram, ECG)臨床數據.作為一門新興學科,量子計算可通過利用量子疊加和糾纏特性,能夠探索更大、更復雜的狀態空間,進而有利于生成同臨床數據一樣的高質量和多樣化...

面向天河系統的回旋動理學模擬代碼異構性能優化————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格法(particle in cell,PIC)回旋動理學模擬代碼VirtEx具備研究聚變產物Alpha粒子約束及輸運的能力,該研究是聚變能實現的關鍵. Alpha粒子回旋動理學模擬相比電子模擬,訪存量更大、更復雜,同時包含非規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處理器MT-3000進行移植及性能優化時具有巨大挑戰. 考慮到異構加速...

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)的流行在眾多領域帶來了重大影響,特別是它們的開放式生態系統,如應用程序接口、開源模型和插件. 然而,盡管大模型已經廣泛部署,對其潛在風險進行深入討論與分析的研究仍然普遍缺乏. 在這種情況下,針對大模型系統的魯棒性、一致性和可信性進行一項初步但具有開創性的研究. 由于大模型時代的許多文獻都尚未實證,提出了一個自動化的工作流,用以應對...

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;丁衛平;耿宇;黃嘉爽;鞠恒榮;郭靜;

摘要:Transformer逐漸成為計算機視覺任務的首選方案,這推動了其可解釋性方法的發展.傳統解釋方法大多采用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...

面向多層級區塊鏈架構的輕量級高效驗證資產跨鏈轉移方法————作者:牛翔宇;孔蘭菊;蔣亞麗;錢進;崔立真;李慶忠;

摘要:多層級區塊鏈架構是一種將多個區塊鏈組織成樹形的架構,其中每層的區塊鏈可以通過跨鏈技術控制和管理與其連接的下一層區塊鏈的部分功能和鏈上數據.然而,這種架構下的資產跨鏈轉移是一個多跳跨鏈問題,證明跨鏈交易成功執行的證據需要沿源鏈到目標鏈路徑進行多跳的傳遞與驗證,導致跨鏈事務的執行時延較長、證據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塊鏈架構的輕量級高效驗證資產跨鏈轉移方法,該方法引入頂...

基于混合模式路由的腦啟發片上網絡架構————作者:王智超;陳亮;李千鵬;陳奧新;劉昕;宋文娜;

摘要:大規模神經形態平臺的興起和發展要求片上網絡具備高效的數據傳輸機制.現有工作在開發高性能路由拓撲架構和設計路由策略方面已經做出了許多努力,但它們仍然受限于單一傳輸模式或擴展性差的問題,這導致神經形態計算的效率低.受人腦網絡小世界特性的啟發,提出了一種高效的片上網絡路由方案——區域廣播(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...

時序圖流上的快速子圖近似計數算法————作者:王晶晶;王延昊;姜文君;曾一夫;祝團飛;

摘要:圖數據中包含豐富的時間信息,其拓撲結構隨時間動態演變,通常建模為時序圖流.時序圖流由一組節點和一系列帶時間戳的有向邊組成,節點、時序邊隨時間動態增加.其中時序子圖是由傳統子圖模式推廣而來,不僅考慮拓撲結構,同時將時序邊的順序和持續時間納入考量.在時序圖流中計算時序子圖的出現次數是時序圖研究中的一個基礎問題.然而,傳統流式子圖計數方法不支持時序匹配,僅適用于不包含時間信息的簡單無向圖或有向圖;并且,...

前言————作者:舒繼武;王意潔;

摘要:<正>近年來,隨著科技和生產力的飛速更新,AI大模型邁入規模應用的新階段,人工智能成為助推科技高質量發展、賦能千行百業的重要推手.數據作為核心生產要素,已逐漸成為國家重要戰略資源.存儲作為承載數據的重要載體,已成為釋放數據價值的重要基石,數據潛能的有效激發取決于數據的高效分析處理.那么,大模型及其應用的出現給傳統的存儲管理帶來哪些新的挑戰?大模型是否會完全取代傳統機器學習模型,并在數據分析處理中取...

大語言模型推理中的存儲優化技術綜述————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域展現出卓越的性能,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在存儲方面面臨諸多問題.首先,龐大的模型參數和鍵值緩存導致GPU顯存資源不足;其次,分布式大語言模型推理系統難以充分利用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,從顯存優化、異構存儲和分布式存儲3方面入手,歸納總結了現有研究在解決...

  計算機研究與發展來自網友的投稿評論:

  • 奔跑的辣椒醬

    一個月多點返回的審稿意見,比較及時,意見也很中肯,修改再審后,因為圖片清晰度達不到刊出要求,再次被計算機研究與發展雜志退修后錄用的,總的處理時間不長,有什么問題編輯部也積極回復,該雜志在各方面的認可度都不錯,點贊一個。

    2024-08-16 07:57
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