哥伦比亚AI技术中心公布四项教师研究奖项

研究项目概述

哥伦比亚工程学院与某机构联合宣布为哥伦比亚AI技术中心(CAIT)提供四项教师研究奖项。本轮资助项目将探索人工智能领域的多项挑战,包括算法公平性、互联网艺术图像的统一解析方法、可扩展的差分隐私数据市场系统开发,以及CAIT首个聚焦人机交互(HCI)的研究项目。

CAIT成立于2020年9月,是哥伦比亚大学与某机构的战略合作项目,旨在推动人工智能前沿研究。除支持科研外,CAIT还为博士奖学金、系列研讨会和年度研究论坛提供资金。

具体研究项目

1. 基于因果推理的算法公平性研究

计算机科学副教授Elias Bareinboim提出:“尽管对透明度和公平性问题的关注日益增加,但人们对AI系统的基本特性仍缺乏深入理解。本研究将基于因果推理的最新进展,开发原则性因果框架,量化分析决策差异中的因果机制。”

2. 面部表情机器人技术

机械工程创新教授Hod Lipson指出:“人机交互中的非语言部分发展滞后于语言模型进步。本研究将探索机器人学习面部细微表情的架构,重点研究两个关键通信路径:基于对话语境生成面部表情,以及在软体面部实现物理表达。”

3. 艺术作品的神经解析方法

计算机科学教授Kathleen McKeown表示:“互联网艺术的普及需要更好的组织与解析方法。本研究将探索统一表征艺术图像的方法,首先分析大型预训练视觉语言模型中的美学信息编码,进而生成描述性和解释性标题。”

4. 差分隐私数据市场系统

计算机科学副教授Eugene Wu提出:“将开发可扩展的差分隐私数据市场系统,并在哥伦比亚校园部署。该系统允许用户以差分隐私方式上传训练数据集,搜索可增强模型精度的补充数据集,同时保证个体匿名性。”

合作与研究意义

Wu教授的项目由某机构学者、宾夕法尼亚大学计算机与信息科学教授Michael Kearns协助完成。该合作体现了学术机构与科研社区之间的交叉融合,这也是CAIT自成立以来的核心目标。

研究领域: 机器学习、机器人技术
技术标签: 学术合作、负责任人工智能
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