awesome-ai4s重磅开源!200余篇AI for Science前沿学术论文汇总,涵盖中文解读,持续更新ing

近年来,人工智能的快速发展正以前所未有的深度和广度影响着科学研究的各个领域。作为推动科技进步的重要引擎之一,「AI for Science」已然成为创新的核心领域,并在生物医药、材料化学、医疗健康、气象研究、能源环境、自然灾害等多个领域取得了丰硕成果。2024 年 11 月份,在 DeepMind 发布的一份研究报告中,更是直言全球实验室中 AI 的应用正呈现指数级增长,AI for Science 真正的黄金时代即将来临。

面对 AI for Science 的发展浪潮,HyperAI超神经通过解读前沿论文、开启「Meet AI4S」线上学术分享、报道典型企业、举办线下活动等多种形式,助力国内 AI4S 的发展。

同时,我们还在 GitHub 上发布了开源项目「awesome-ai4s」,整理了超过 200 篇论文解读案例,希望为研究人员提供一个精准、高效的资料查找平台,帮助更多研究人员了解 AI for Science 的最新研究成果和实践案例、降低学习门槛。

「awesome-ai4s」项目地址:
https://github.com/hyperai/awesome-ai4s

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「awesome-ai4s」界面

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AI for Science 案例

此外,HyperAI超神经官网也上线了学术论文中提到的优质数据集与 AI 工具资源,一键即可下载。

HyperAI超神经官网地址:https://hyper.ai/

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HyperAI超神经官网

未来,我们还将持续更新「awesome-ai4s」,将前沿、权威的高质量成果进行广泛分享,也欢迎大家贡献 Star 和 PR,共同推进 AI4S 的普适化应用。

横向覆盖多学科,竖向串联主流技术

「awesome-ai4s」囊括了 200 余篇来自全球顶尖学术机构的高质量 AI for Science 论文,介绍了深度学习、机器学习、强化学习、自监督学习、迁移学习等 AI 技术在生物医药、医疗健康、材料化学、动植物科学、气象研究、能源环境、自然灾害等领域的创新应用。

无论你的研究领域是什么,想将哪些 AI 技术用于你的研究方向,都可以在「awesome-ai4s」中获得灵感与启发:

  • 立足于科研学科,你可以在同领域内寻找相同的研究痛点,了解其解决方案是否能够适用于自身研究。

  • 探索 AI 技术,你可以通过了解技术在多领域内的应用价值,进一步学习其特性,从而更好地挖掘 AI 技术在自身研究中的应用潜力。

未来,我们将持续探索更多垂直、细分的科研领域,致力于帮助每一位科研人员构建其知识储备库。

超详细解读干货,一键下载优质资源

「awesome-ai4s」精选 Nature、Science、Advanced Science、Radiology 等知名期刊最新的高影响力因子论文,并对每篇论文研究所涉及的研究背景、研究亮点、数据集、模型架构、模型优化方式、实验结论等做了详细解读,点击题目或中文解读即可跳转至论文解读页面。

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注:点击题目链接、中文解读访问论文解读

HyperAI超神经撰写的论文解读文章,可以帮助读者梳理论文框架,降低阅读门槛,即使是非专业人士也能把握研究精髓,还能帮助研究人员解决跨学科内容的理解障碍,快速定位干货内容。

更重要的是,我们还在解读文章中增加了拓展信息的汇总分享,帮助读者更加全面地了解该研究领域,例如:

  • 深挖研究项目背后的资深团队,介绍其主攻方向与过往的其他成果。

  • 围绕该研究所处领域进行 AI 工具汇总,梳理同领域内其他高质量成果,以及进行同类研究机构。

  • 探讨研究领域的未来发展趋势。

此外,「awesome-ai4s」还梳理了学术论文文档和研究所涉及的数据集资源,一键即可下载,帮助大家节省检索资料的时间,便捷高效。

著名高校/机构的智慧结晶,精准到导师/团队

「awesome-ai4s」分享了国内外著名高校/机构具体课题组和研究团队的研究成果展示,不仅可以帮助找不到垂直课题组的小伙伴们快速定位感兴趣的研究方向并寻找合适的导师,还能为正在进行研究的团队找到队友,共同致力学术研究。

该项目所涉及研究团队包含但不限于清华大学、北京大学、北京交通大学、中南大学、军事医学研究院、浙江大学、中科院、佛罗里达大学、北师大、东南大学、华东理工大学、西湖大学、 谷歌研究团队、美国阿贡国家实验室、麻省理工大学、伦敦大学、多伦多大学、上海交通大学、中国人民大学、四川大学、澳门大学、加州大学、 广州大学、中山大学、华中科技大学、电子科技大学、普林斯顿大学等。

招募 Contributors,打造 AI4S 必读清单

现如今,AI for Science 带来的新方法、新工具正在为不同科学领域带来前所未有的新机遇。

然而,AI for Science 的快速发展离不开「数据-算力-人才」的共同进步。中国工程院院士孙凝晖曾表示:「尽管我们过去已经做了大量研究,但不同板块间的信息流还没有全部打通,引入 AI 的方法最关键是要打通人、机、物之间的信息流」。由此可见,我国 AI for Science 的未来发展仍然有一段很长的路要走,这需要学术与产业界共同努力。

HyperAI超神经作为最早一批关注到 AI for Science 发展潜力的开放社区,持续关注 AI4S 的前沿成果、发展趋势,通过解读论文、报道里程碑事件及政策等不同方式,为 AI4S 发展贡献力量。

然而,深知自我力量的局限性,HyperAI超神经在这里诚挚地邀请更多志同道合的朋友们加入我们——投稿分享研究成果,推荐优质数据集/工具资源,输出行业趋势研判……任何你能想到的合作方式都可以与我们交流想法,期待与更多小伙伴碰撞出不一样的火花,为 AI4S 探索之路点亮微光!

添加神经星星微信(微信号:Hyperai01),备注 AI4S,一起探索更多可能!

第三方支付功能的技术人员;尤其适合从事电商、在线教育、SaaS类项目开发的工程师。; 使用场景及目标:① 实现微信与支付宝的Native、网页/APP等主流支付方式接入;② 掌握支付过程中关键的安全机制如签名验签、证书管理与敏感信息保护;③ 构建完整的支付闭环,包括下单、支付、异步通知、订单状态更新、退款与对账功能;④ 通过定时任务处理内容支付超时与概要状态不一致问题:本文详细讲解了Java,提升系统健壮性。; 阅读应用接入支付宝和建议:建议结合官方文档与沙微信支付的全流程,涵盖支付产品介绍、开发环境搭建箱环境边学边练,重点关注、安全机制、配置管理、签名核心API调用及验签逻辑、异步通知的幂等处理实际代码实现。重点与异常边界情况;包括商户号与AppID获取、API注意生产环境中的密密钥与证书配置钥安全与接口调用频率控制、使用官方SDK进行支付。下单、异步通知处理、订单查询、退款、账单下载等功能,并深入解析签名与验签、加密解密、内网穿透等关键技术环节,帮助开发者构建安全可靠的支付系统。; 适合人群:具备一定Java开发基础,熟悉Spring框架和HTTP协议,有1-3年工作经验的后端研发人员或希望快速掌握第三方支付集成的开发者。; 使用场景及目标:① 实现微信支付Native模式与支付宝PC网页支付的接入;② 掌握支付过程中核心的安全机制如签名验签、证书管理、敏感数据加密;③ 处理支付结果异步通知、订单状态核对、定时任务补偿、退款及对账等生产级功能; 阅读建议:建议结合文档中的代码示例与官方API文档同步实践,重点关注支付流程的状态一致性控制、幂等性处理和异常边界情况,建议在沙箱环境中完成全流程测试后再上线。
matlab2python 这是一个Python脚本,用于将Matlab文件或代码行转换为Python。此项目处于alpha阶段。 该实现严重依赖于Victor Leikehman的SMOP项目。 当前实现围绕SMOP构建,具有以下差异: 力图生成不依赖libsmop的代码,仅使用如numpy这样的标准Python模块。 使用常见缩写如np而非全称numpy。 尝试重排数组和循环索引,从0开始而不是1。 不使用来自libsmop的外部类matlabarray和cellarray。 增加了对Matlab类的基本支持,类体中声明的属性在构造函数中初始化。 因上述改动,产出代码“安全性较低”,但可能更接近用户自然编写的代码。 实现相对直接,主要通过替换SMOP使用的后端脚本,这里称为smop\backend_m2py.py。 一些函数替换直接在那里添加。 额外的类支持、导入模块以及其他微调替换(或说是黑客技巧)在matlabparser\parser.py文件中完成。 安装 代码用Python编写,可按如下方式获取: git clone https://github.com/ebranlard/matlab2python cd matlab2python # 安装依赖项 python -m pip install --user -r requirements.txt # 让包在任何目录下都可用 python -m pip install -e . # 可选:运行测试 pytest # 可选:立即尝试 python matlab2python.py tests/files/fSpectrum.m -o fSpectrum.py 使用方法 主脚本 存储库根目录下的主脚本可执行,并带有一些命令行标志(部分直接取自SMOP)。要将文件file.m转换为file.py,只需输入:
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