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自己用钢管做里闪弹枪视频和照网站,财经网站源码 织梦,推广网站的文案,东莞市城乡建设网一、任务简介CCKS技术评测旨在为研究人员提供测试知识图谱与语义计算技术、算法、及系统的平台和资源#xff0c;促进国内知识图谱领域的技术发展#xff0c;以及学术成果与产业需求的融合和对接。去年#xff0c;CCKS 2021评测竞赛环节共设立了5个主题共计14个任务#xf… 一、任务简介CCKS技术评测旨在为研究人员提供测试知识图谱与语义计算技术、算法、及系统的平台和资源促进国内知识图谱领域的技术发展以及学术成果与产业需求的融合和对接。去年CCKS 2021评测竞赛环节共设立了5个主题共计14个任务涵盖了金融、医疗、军事、生物、地理、保险、生活服务等各个领域吸引了超过1万多支参赛队伍在工业界和学术界形成较高影响力。今年经过评测任务征集和评测组委会筛选CCKS2022共设立五个评测主题共15个评测任务任务列表如下。CCKS2022组委会为每个任务前三名颁发证书其他奖励参见不同任务的评测任务书。最后组委会将从所有队伍中特别评选10个“创新技术奖”每支队伍奖励5000元用于鼓励创新性技术的使用。专委会还将协同Data Intelligence期刊编辑部组织“评测论文主题专刊”优秀评测论文将推荐至该专刊免费发表同时优秀评测论文也将推荐收录进入主会论文集并有机会推荐至相应期刊发表。以下为各项任务简介详细的评测任务书请访问大会官方网站评测版块获取。主题一信息抽取任务一千言通用信息抽取竞赛评测任务描述信息抽取旨在将非结构化文本中的信息进行结构化是自然语言处理的基础技术和重要研究领域。传统的信息抽取任务与评测通常针对特定的文本领域和单一的抽取任务难以评估相关技术与方法在通用场景和任务下的抽取性能。为此中国科学院软件研究所、百度公司与千言开源数据集项目联合发起业界首个通用信息抽取评测——“CCKS-千言通用信息抽取竞赛”。本赛事是千言多形态信息抽取的全新升级不局限于传统的单任务信息抽取的评测范式而是将多种不同的信息抽取任务用统一的通用框架进行描述着重考察相关技术方法在面对新的、未知的信息抽取任务与范式时的适应与迁移能力从而满足当下信息抽取领域快速迭代、快速迁移的实际需求更贴近实际业务应用。评测地址https://aistudio.baidu.com/aistudio/competition/detail/161/0/introduction评测奖励一等奖30000元二等奖20000元三等奖10000元创新奖5000元共设立两个任务组织者韩先培 中科院软件所林鸿宇 中科院软件所陆垚杰 中科院软件所肖欣延 百度戴岱   百度任务联系人姓名 陆垚杰yaojie2017iscas.ac.cn任务二多语言命名实体识别任务描述命名实体识别Named Entity Recognition简称NER又称作“专名识别”是指识别文本中具有特定意义的实体主要包括人名、地名、机构名、专有名词等。NER是信息提取、问答系统、句法分析、机器翻译、面向Semantic Web的元数据标注等应用领域的重要基础工具在自然语言处理技术走向实用化的过程中占有重要的地位。然而在实际多语言环境的应用中通常只有中文或者英文的标注训练语料如何将模型迁移到一些资源较少语言的命名实体识别。例如日本阿语或者韩文。针对这些难点腾讯海外技术发行团队联合CCKS 2022大会举办此次地址评测任务-多语言命名实体识别。评测奖励第一名10000元第二名5000元第三名2500元技术创新奖2500同时排名前三队伍将获授精美参赛奖牌、证书。任务组织者刘文强   腾讯 masonqliutencent.com蒋益巧   腾讯 gennyjiangtencent.com吴蓓     腾讯 bellabtencent.com黄东晓   腾讯 donxhuangtencent.com郭豪     腾讯 stevehguotencent.com任务三基于知识图谱的优质文章识别任务描述在移动互联网、大数据的时代背景下各类自媒体文章呈爆发式增长在搜索和推荐等信息分发场景下甄别出优质文章并分发给用户具有重要的研究意义和实际应用价值。除了文章本身的写作质量以外优质文章应该具备内容的深度和新颖性等因此单纯依赖文章本身内容无法完整识别优质文章。本任务将引入文章相关的外部知识图谱结合文章内在的知识逻辑在对文章更深入的语义理解基础上实现优质文章识别。本任务要求参赛者利用文章的知识图谱进行建模实现优质文章分类。评测奖励第一名人民币10000元第二名人民币3000元第三名人民币2000元技术创新奖人民币5000元备注技术创新奖和前三名可以兼得任务组织者曹自强 苏州大学王德瑞 百度内容策略部徐扬   百度内容策略部谢文睿 百度内容策略部任务联系人QQ群471919965曹自强zqcaosuda.edu.cn王德瑞wangderuibaidu.com徐扬xuyang24baidu.com谢文睿xiewenrui01baidu.com主题二知识图谱构建与问答任务四带条件的分层级多答案问答任务描述文本问答是语言文本分析的一项重要研究任务。随着机器阅读理解数据集的不断提出和模型水平的长足进步问答系统得到了学术界和产业界的广泛关注。抽取式问答是一种重要的问答任务形式其要求模型在相应的文本中抽取文本片段span作为答案。不同于目前常见的单答案single-span抽取任务在实际应用中一个问题的答案可能存在于文本的多个位置被称为多答案multi-span抽取式问答。通过对互联网问答社区的样本进行分析我们发现多答案样本往往伴随着以下两个特征1由于提问用户缺乏相关的领域知识提出的问题不够明确导致需要根据不同的条件分别回答2一个问题的多个答案可能分属于不同的粒度并且彼此之间存在着层级关系。这些都为多答案问答提出了严峻的挑战。为此腾讯和中国科学院自动化研究所联合举办“带条件的分层级多答案问答”评测任务希望通过本次评测任务以及发布的中文数据集提升现有阅读理解模型的水平并进一步帮助问答系统在真实场景中得到更有价值的应用。评测奖励第一名10000元第二名3000元第三名2000元任务组织者杨韬  腾讯郑孙聪腾讯王唯康腾讯张元哲中科院自动化所刘康  中科院自动化所赵军  中科院自动化所任务联系人王唯康腾讯daxianwangtencent.com张元哲中科院自动化所yzzhangnlpr.ia.ac.cn任务五开放知识图谱问答任务描述在互联网软硬件相关技术飞速发展的今天人们每天接触与制造的数据量日益上升理解与应用这些数据所需的成本也随之增加。因此如何高效而准确地处理海量异质数据成为了一个亟待解决的问题。知识图谱以结构化的“知识”来存储与表示海量数据作为承载底层海量知识并支持上层智能应用的重要载体它在智能时代中扮演了极其重要的角色。然而由于知识图谱高度结构化的特点我们常常需要构建结构化查询语句SPARQL等来查找相关知识这为普通用户使用知识图谱造成了不便。因此在知识图谱上进行自然语言问答KBQA近年来成为了前者的热门应用之一。在学界semantic parsing、IR等创新性方法与框架百花齐放在业界智能音箱、语音助手、智能问诊等应用也极大地拓宽了知识图谱自然语言问答的应用场景进一步加强了对高效、准确、易用、安全、可解释的KBQA系统的需求。面对这一需求我们提出了开放领域中的中文知识图谱问答这一评测任务期待参赛者们可以提出创新性的KBQA系统同时处理“专而深”的特定领域和“广而浅”的开放领域知识图谱对用户提出的复杂多样的自然语言问题给出准确答案。同时我们更希望此次评测可以为KBQA的下一步研究和落地提供一些理论及实践层面的启发。评测奖励第一名10000元第二名5000元第三名2500元技术创新奖2500同时排名前三队伍将获授精美参赛奖牌、证书任务组织者邹磊北京大学王选计算机研究所zouleipku.edu.cn林殷年北京大学王选计算机研究所linyinnianpku.edu.cn张旻昊北京大学王选计算机研究所zhangminhaopku.edu.cn张若禹北京大学王选计算机研究所ry_zhangpku.edu.cn任务六跨语言知识图谱问答评测任务任务描述随着近年来越来越多的非英语使用者参与到知识图谱的建立和维护在线知识的分布已经由富资源语言(英语)一家独大转变为多语言资源相互补充。然而当前多语言知识图谱问答模型主要关注于自然语言问题解析而忽略了对跨语言知识的联合应用。以百科知识问答为例对于新出现的知识如“COVID-19 (2019新冠病毒病)”在Wikipedia中文词条中关于“并发症”属性的记录包含“全身器官衰竭”而这项记录未被收录于英文词条关于“Complication(并发症)”的条目中。另一方面在英文词条中包含了“Duration(症状持续时间) ”的属性而中文词条却缺乏对这项属性的收集。因此诸如“能够引起全身器官衰竭这一并发症的冠状病毒它使人体产生的症状一般会持续多长时间”“症状一般持续五天以上且可能转为慢性的冠状病毒是否可能引发全身器官衰竭这类严重并发症”对于这类需要联合跨语言知识的问题目前的问答系统难以回答。此次评测任务的目标是利用跨语言知识图谱回答不同语言提出的问题我们期望参赛选手的问答系统既能够解决自然语言问题与知识图谱间的词法鸿沟问题, 又能在跨语言知识图谱中准确找到问题相关的知识组合。评测奖励第一名冠军证书第二名亚军证书第三名季军证书本次任务将会选出一支队伍参与CCKS评测任务创新奖评选创新奖金5000元任务组织者漆桂林 东南大学 gqiseu.edu.cn谭亦鸣 东南大学 tt_yymmseu.edu.cn胡楠   东南大学 nanhuseu.edu.cn李嘉琦 东南大学 494296118qq.com任务联系人谭亦鸣tt_yymmseu.edu.cn任务七教科书示意图问答任务描述示意图是一种高度抽象的知识表达载体常由矩形、圆形等几何形状和箭头、折线等逻辑符号组成广泛被应用于教科书、百科、知识博客等教育场景。在上述场景中学习者常通过视觉问答的形式来判断对知识点的掌握情况即给定学习者一张示意图根据视觉信息来回答与该知识点相关的自然语言问题我们将其定义为教科书示意图问答任务。该任务可能涉及视觉对象的检测与对齐、知识术语的理解以及知识表示的动态变化等复杂推理过程良好的完成该任务是未来跨媒体智能、智慧教育等应用的重要基础也有助于提升计算机对人类认知行为和学习习惯的理解。该任务主要有两个挑战一是示意图资源稀缺标注代价高昂具有天然的小样本场景在不具备大型语料库的场景下完成该任务是一个难题二是示意图表达抽象、特征稀疏简单的几何形状蕴含有丰富、专业的语义信息如何较好地提取并理解其视觉特征是一个难题。本次测评任务的示意图来源于计算机科学领域希望选手能针对上述两个难点深入理解示意图中的关键信息构建模型实现准确的示意图问答表现。评测奖励一等奖1名人民币5000元二等奖2名人民币2500元三等奖2名人民币1000元技术创新奖1名人民币3000元任务组织者张玲玲 西安交通大学刘均   西安交通大学武亚强 联想魏笔凡 西安交通大学王绍伟 西安交通大学任务联系人王绍伟wang97stu.xjtu.edu.cn任务八化学元素知识图谱构建及应用任务描述随着AI技术的发展和普及药物研发也逐渐进入到AI时代擅长处理大数据的AI深度学习技术就成为近年来大家关注的焦点。化合物的性质预测的主要目的在于及时发现理化性质不达标的化合物以降低候选化合物进入临床实验失败的风险提升药物研发的成功率。传统的化合物性质预测分析一般采取实验方式成本高昂且耗时长。很多的研究工作都证明了机器学习技术特别是深度学习在化合物性质预测方面的巨大潜力这些工作使用序列SMILES表达式或是图原子为节点化学键为边来表示化合物用序列建模或者图神经网络GNN去预测化合物的属性以辅助进行药物研发提升效率降低成本。但是这些方法往往只考虑了化合物分子的结构信息而忽略了其中蕴含的化学领域知识。因此我们以化学元素周期表为核心构建了化学元素知识图谱并于此针对知识图谱构建的关键技术及其核心应用提出评测任务。本任务围绕化学元素知识图谱的构建及化合物属性预测所展开。评测从化合物SMILES表示和初始的简单知识图谱开始根据需要构建和扩充化学元素知识图谱并基于该知识图谱进行化合物属性预测。评测本身不限制各参赛队伍使用的模型、算法和技术但设计模型过程中必须使用该化学元素知识图谱。可以利用各种外部知识库扩充该化学元素知识图谱例如引入官能团知识、wikipedia中的文本、图像信息等可以利用各种序列/图算法模型、预训练手段等处理化合物分子并进行化合物属性预测共同促进知识图谱技术的发展。评测奖励第一名人民币5000元第二名人民币3000元第三名人民币2000元创新奖人民币5000元备注同时排名前三的队伍将获授精美参赛奖牌、证书。任务组织者张建 浙江大学 kg_tek163.com 联系人方尹 浙江大学 fangyinzju.edu.cn 联系人张强 浙江大学 qiang.zhang.cszju.edu.cn主题三商务金融知识图谱任务九面向金融领域的Zero-Shot事件抽取任务描述事件抽取是语言文本分析和金融领域智能应用的重要任务之一。事件抽取需要判断事件的类型和事件的不同要素实际抽取任务中为了充分覆盖每个事件类型和事件要素需要标注大量的样本然而事件类型和要素标注本身也是一个比较费时费力的工作。但是考虑到不同的事件类型可能具有相近的语义或者相同的要素类型比如“公交停运事件”和“地铁停运事件”本身语义相似且共有事件要素“列车编号”、“停运路线”、“停运开始时间”、“停运结束时间”。所以我们希望在只提供部分事件标注样本的情况下抽取所有的事件。本次评测任务的文本语料来自于互联上的公开新闻、报告旨在通过部分标注事件对未标注或者欠标注的事件进行预测。评测奖励第一名人民币12000元第二名人民币8000元第三名人民币5000元创新奖人民币5000元备注优胜者有机会进入2023蚂蚁集团校园招聘终面或者实习生绿色通道。任务组织者王太峰 蚂蚁集团张可尊 蚂蚁集团陈玉博 中科院自动化所杨航   中科院自动化所刘康   中科院自动化所赵军   中科院自动化所任务联系人张可尊kezun.zkzantgroup.com陈玉博yubo.chennlpr.ia.ac.cn任务十面向数字商务的知识图谱评测任务描述阿里巴巴商品数据规模庞大商品知识图谱为海量异构的商品数据的组织、管理和利用提供了有效的方式。商品数据模态丰富动态性高数据存在噪声这些都对商品的认知和理解带来了巨大挑战。2022年1月 阿里巴巴联合浙江大学等单位发布首个数字商业开放知识图谱AliOpenKG: http://kg.alibaba.com。以该开放图谱数据集为基础在CCKS2022大会组织本次评测任务。首批评测包括三个子任务商品常识知识显著性推理、基于知识图谱的商品同款挖掘、多模态商品知识图谱链接预测三个评测任务具体内容在下面章节介绍。本次评测将依托阿里巴巴天池平台https://tianchi.aliyun.com/展开并将持续维护和新增更多的评测任务请有意向的参赛队伍请关注平台上的竞赛列表。评测地址子任务1https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/531955/information子任务2https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/531956/information子任务3https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/531957/information评测奖励本次评测总奖金池是93000元每个子任务的奖金是31000元奖金设置如下第一名人民币10000元1名第二名人民币6000元2名第三名人民币3000元3名备注比赛优胜者同时有机会进入阿里巴巴校园招聘的优招通道。任务组织者陈辉   阿里巴巴黎洲波 浙江大学姚云志 浙江大学王成名 阿里巴巴包友军 阿里巴巴王狄烽 阿里巴巴屈垠岑 阿里巴巴陈漠沙 阿里巴巴许泽众 浙江大学耿玉霞 浙江大学张文   浙江大学任务联系人钉钉群34165350王成名aliopenkgservice.alibaba.com屈垠岑aliopenkgservice.alibaba.com陈辉  aliopenkgservice.alibaba.com黎洲波zhoubo.lizju.edu.cn 任务十一面向金融领域的因果事件要素抽取及事件相似度计算任务描述金融领域知识图谱和事件图谱可以支持智能投顾、风险管控等众多业务场景而事件抽取及事件对齐是知识图谱、事件图谱构建的重要环节。本任务旨在从海量财经新闻中抽取因果事件并补齐相关事件要素并将相同的事件聚合到一起。具体分为两个子任务1子任务一为因果事件要素的抽取该子任务目标是继因果关系抽取后从因果事件所在篇章抽取原因事件要素和结果事件要素2子任务二为事件相似度计算旨在根据事件描述和事件要素评估事件相似度并将相同事件进行合并。评测奖励本次任务总奖金5万元每个子任务2.5万元具体分配如下第一名1支队伍人民币15000元第二名1支队伍人民币5000元第三名2支队伍人民币2500元任务组织者:边雯皓NEC中国研究院冯璐  NEC中国研究院丁效  哈尔滨工业大学高靖龙哈尔滨工业大学任务联系人:边雯皓bian_wenhaonec.cn高靖龙jlgaoir.hit.edu.cn任务十二金融NL2SQL评测任务任务描述:随着金融机构数智化转型企业内部数据正急剧增长。一方面这些数据作为金融机构核心资产能大大提高企业的运作效率另一方面数据也正在成为幸福的烦恼在金融领域投研人员、投资经理、运营人员和投资者都苦于如何快速精准地查找需要的数据。传统匹配方法在覆盖度、准确性、可迁移性等方面难以满足需求。自然语言转SQLNL2SQL方法设想自动将自然语言问句转化为SQL查询从而实现精准数据问答。现有NL2SQL数据和方法主要关注“封闭场景指定库/表”设定这很难满足业务范围动态发展的需求。从领域特性来看金融数据多为时间序列包括日频行情、季频财报、年度GDP、不定期股票质押解质押等这种复杂性无疑会增大问题转SQL难度。考虑到垂直领域知识可能有助于构建可迁移系统我们将开放金融股票、基金、宏观等场景结构化表格及相关知识希望和社区共同努力推动垂直领域下NL2SQL技术发展。评测奖励恒生提供30000元奖金奖励评测结果优异的团队具体设置如下第一名15000元第二名10000元第三名5000元创新奖5000元 没有名次限制由学会提供任务组织者:林金曙linjs13607hundsun.com娄东方loudf24454hundsun.com张少杰zhangsj41876hundsun.com主题四军事知识图谱任务十三开源多模态军事装备数据的事件要素抽取任务描述在“信息爆炸”的时代不同来源的装备数据呈显著增长趋势尤其是互联网公开来源的文本、图像等多模态内容的蓬勃增长使得装备数据已逐渐成为装备需求论证中重要的资源和依据。然而相关论证人员在面对这些海量的装备数据时却无法高效地从中获取关键知识从而也无法依据数据指导装备论证工作。通过调研分析发现导致装备数据中价值信息没有充分利用的首要问题是这些数据缺乏有效的组织结构与直观形象的使用方式没有形成相应的装备知识体系难以进行深层次的数据分析与面向典型论证场景的应用。为此我们组织本次评测任务探索如何从互联网公开的多模态军事装备数据中抽取相关事件类型及事件要素为装备需求论证提供更具条理性的信息让用户尽可能地发现适用于装备需求论证的知识及其运用模式。评测奖励第一名8000元第二名4000元第三名3000元技术创新奖5000元备注最多有一个队伍获得技术创新奖技术创新奖和前三名可以兼得任务组织者韩君妹复杂系统仿真总体重点实验室姜  巍中国电子科技集团公司信息科学研究院任务联系人李乃鹏lnp0906163.com王  歌wzggtang163.com任务十四外军无人系统知识图谱构建评测任务任务描述: 无人系统已成为现代军事力量的重要组成在各类军事行动中发挥着日趋重要的作用。军事垂直领域知识图谱的构建受到数据、领域知识、构建技术三方面因素影响。当前外军无人系统公开数据普遍缺乏权威性和精准性导致构建的图谱“难以保障严肃分析任务、难以服务实际业务系统、难以嵌入各类应用框架”。本次评测任务组织方着重提供权威、精准数据以及部分领域知识数据覆盖陆、海、空、天、潜等各类型无人系统包含背景、技术、性能、基础、作战等信息支持参赛队专注于图谱构建实践工作进而促进技术交流进步、遴选合作团队推动军事垂直领域知识图谱落地见效。评测奖励:任务共提供3.5万元奖金给获奖团队奖励4支队伍第一名12,000元第二名10,000元第三名 8,000元创新奖 5,000元任务组织者张 静 军事科学院系统工程研究院任务联系人栾瑞鹏lrp_ph163.com主题五知识存储任务十五基于图数据库的自定义图分析算法评测任务描述知识图谱本质是基于图的语义网络而图数据库又是以图模式存储管理数据因此图数据库用于存储知识图谱数据具有得天独厚的优势。通过在知识图谱上进行查询、分析、推理是实现知识图谱应用的关键核心技术而反映到图数据库上则是基于图数据库上的图查询与图分析。BFS和DFS是图数据库最核心的算法之一基于此之上众多学者针对不同需求设计了衍一系列的图查询与图分析算法如PageRank、三角形计数、环路检测等且设计了不同变种算法。但遗憾的是传统的图数据库查询语言并不完全内置了这些算法如SPARQLGremlin等。因此通过本次测评将这些图查询和图分析经典算法进行实现并在图数据库中进行验证对于检验算法有效性和实用性具有重要意义。评测奖励第一名:  10000第二名:  5000第三名:  2500技术创新奖2500同时排名前三队伍将获授精美参赛奖牌、证书。任务组织者邹 磊    北京大学王选计算机研究所     zouleipku.edu.cn李文杰   北京大学重庆大数据研究院     liwenjiehnpku.edu.cn王 剑    北京大学重庆大数据研究院     jian.wangcqbdri.pku.edu.cnOpenKGOpenKG中文开放知识图谱旨在推动以中文为核心的知识图谱数据的开放、互联及众包并促进知识图谱算法、工具及平台的开源开放。点击阅读原文进入 OpenKG 网站。
http://www.sadfv.cn/news/30840/

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