带你读论文第三期:微软研究员、北大博士陈琪,荣获NeurIPS杰出论文奖

 Datawhale干货 

来源:WhalePaper,负责人:芙蕖

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本期活动

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分享时间:2023年7月29日(本六日) 20:00

分享方向:向量检索

分享工具:#腾讯会议:815-856-759

paper议程:分享45分钟,提问环节不限时。

分享大纲:

  1. 向量检索算法介绍与最新进展

  2. 向量数据库的算法与系统设计

嘉宾&论文概况


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嘉宾简介:陈琪,微软亚洲研究院系统研究组的首席研究员。她于2010年和2016年在北京大学获得计算机科学学士学位和博士学位,在那里与导师肖臻教授一起从事分布式系统、云计算和并行计算的研究。2013年至2014年,她作为访问学生在纽约大学的系统组中,在李金扬教授的指导下从事分布式数组框架的研究。她在顶级会议和期刊上发表了20多篇论文,其中一些论文获得了重要奖项,如OSDI最佳论文奖和NeurIPS杰出论文奖。她目前的研究兴趣包括分布式系统、云计算和深度学习算法和框架。

专题题目:Vector Search and Vector Database

专题简介:近年来深度学习的最新进展使得各种类型的数据都能被映射为高维向量。目前最先进的向量搜索库主要关注如何在内存中进行快速高召回率的搜索。然而,在极大规模的向量搜索场景中存在一些挑战。例如,数百亿个向量与有限的内存结合在一起会导致容量问题。同时,扩展性也是一个问题,增加服务机器的数量会增加查询延迟和计算成本。此外,高维向量索引不具备单调性,而单调性是传统索引的一个关键属性。缺乏单调性使得现有的向量系统不得不依赖于保持单调性的临时索引,用于目标向量的TopK最近邻,以便实现近似相似性搜索和关系运算的复杂查询。这导致了性能的下降,因为很难预测最优的K值。

在本次演讲中,我们介绍了SPANN,一个分布式基于磁盘的ANNS系统,已经集成到Bing中,可以实现数百亿规模的向量搜索,并以毫秒级的响应时间。此外,我们还介绍了VBASE,一个向量数据库系统,它能有效处理基于一种称为放松单调性的共同属性的复杂查询。这种方法将两个看似不兼容的系统统一起来,提供了比现有最先进的向量系统高出三个数量级的性能。

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【RIS 辅助的 THz 混合场波束斜视下的信道估计与定位】在混合场波束斜视效应下,利用太赫兹超大可重构智能表面感知用户信道与位置(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“IS 辅助的 THz 混合场波束斜视下的信道估计与定位”展开,重点研究在太赫兹(THz)通信系统中,由于混合近场与远场共存导致的波束斜视效应下,如何利用超大可重构智能表面(RIS)实现对用户信道状态信息和位置的联合感知与精确估计。文中提出了一种基于RIS调控的信道参数估计算法,通过优化RIS相移矩阵提升信道分辨率,并结合信号到达角(AoA)、到达时间(ToA)等信息实现高精度定位。该方法在Matlab平台上进行了仿真验证,复现了SCI一区论文的核心成果,展示了其在下一代高频通信系统中的应用潜力。; 适合人群:具备通信工程、信号处理或电子信息相关背景,熟悉Matlab仿真,从事太赫兹通信、智能反射面或无线定位方向研究的研究生、科研人员及工程师。; 使用场景及目标:① 理解太赫兹通信中混合场域波束斜视问题的成因与影响;② 掌握基于RIS的信道估计与用户定位联合实现的技术路径;③ 学习并复现高水平SCI论文中的算法设计与仿真方法,支撑学术研究或工程原型开发; 阅建议:此资源以Matlab代码实现为核心,强调理论与实践结合,建议者在理解波束成形、信道建模和参数估计算法的基础上,动手运行和调试代码,深入掌握RIS在高频通信感知一体化中的关键技术细节。
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