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2021年12月20日,加州大学伯克利分校Martin Wainwright教授通过线上平台为中心师生进行线上特邀报告,报告的题目是Beyond Worst-case: Instance-dependent Optimality in Reinforcement Learning。

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2021年12月14日,新加坡国立大学黄东明助理教授通过线上平台为中心师生进行线上学术报告,报告的题目是Controlled Variable Selection with More Flexibility。

黄东明助理教授线上报告
与会教员“云”合影
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2021年12月13日,杜克大学洪川助理教授通过线上平台与我中心教员深入交流,并进行线上学术报告,报告的题目是Realizing the Potential of EHR Data for Clinical Research: Overcoming Noisiness, Privacy Constraints and Heterogeneity。

洪川助理教授
与会教员“云”合影
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中国科学院自动化研究所

职位描述

职位类型:软件/大数据/人工智能

有效日期:2022-01-15

工作地点: 北京 中国科学院自动化研究所

薪资待遇:10k

工作时限:2-6个月

职位描述:

岗位职责:负责配合在研软件系统的方案设计,支持数据分析方案设计与执行;与软件开发人员紧密合作,配合提供大规模人口统计,大规模人群偏好工具研发;负责观察性研究相关论文的撰写与发表;

任职要求: 应用数学或统计学相关领域博士学位或在读博士;或硕士学位,具有3年及以上使用大数据开展某类(例如社交行为)观察性研究的相关经验,有互联网相关的经验者优先考虑;至少掌握一种用于统计建模的统计软件的经验; 有协作大规模人口统计、群众满意度调查工具的经验者优先; 能独立开展工作,自驱力强;

联系方式: 010-82544744  简老师

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2021年11月29日,斯坦福大学助理教授通过线上平台与我中心教员深入交流,并进行线上学术报告,报告的题目是Distance-based Summaries and Modeling of Evolutionary Trees。

Julia Palacios线上报告
与会教师“云”合影
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11月22-23日,深圳市福田区人民政府、深圳市福田区科技创新局和粤港澳大湾区数字经济研究院(International Digital Economy Academy,简称“IDEA”)联合举办IDEA大会。IDEA创院理事长、美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士沈向洋在会上发布了由清华大学统计学研究中心俞声副教授团队与粤港澳大湾区数字经济研究院联合开发的大型开放医学知识图谱(Biomedical Informatics Ontology System,简称“BIOS”)(http://bios.idea.edu.cn)。

沈向洋院士在BIOS发布会现场讲解

医学知识图谱是一种由生物医学概念名称、概念分类、概念间关系以及相应的ID系统构成的特殊数据库,用于支持医学自然语言处理、人工智能建模以及行业数据交换,是医学大数据与人工智能领域最重要的基础设施之一,对于行业发展具有战略影响。美国国立卫生院国家医学图书馆于1986年开发并发展至今的一体化医学语言系统(Unified Medical Language System,简称“UMLS”)是目前最权威的英文医学知识图谱,为英语国家医学大数据技术与产业的发展做出了卓越贡献。而长久以来,中文领域缺少大型开放医学知识图谱,是我国医疗大数据与人工智能产业发展的主要制约因素之一。

为解决中文领域开放医学知识图谱的缺失,并在国际范围内进一步提升医学知识图谱的建设水平,清华大学统计学研究中心俞声副教授带领团队进行了长达5年的技术攻关,先后开发了基于图分割与深度学习的中文电子病历无监督多粒度分词及术语提取[1]、知识决定的医学术语向量化及正则化[2]、高通量医学关系提取[3,4]、生物医学自动翻译[5]等技术,为数据驱动的大规模图谱自动构建建立了基础,并于2020年11月与IDEA研究院沈向洋院士团队形成合作。在领先算法、强大算力和超大规模语料数据的支持下,仅用短短一年时间,双方团队便从原始底层医学术语开始,建立了全新的具有完整自主知识产权的中英文双语医学知识图谱BIOS,其规模整体接近现有权威知识图谱UMLS,并在内容质量上形成多点超越。未来,清华大学统计学研究中心将与IDEA研究院以及更多国内顶尖医院合作,不断扩大和完善BIOS的内容与质量,不仅要使我国医疗大数据与人工智能产业的薄弱基础得到全面提升,也要辐射国际,带动全球行业共同发展。

BIOS目前已在线发布(bios.idea.edu.cn)。同时,秉承全面提升发展中国医疗大数据与人工智能行业的开放理念,BIOS拟于近期以CC BY-NC-ND协议开放完整数据下载。

BIOS知识图谱包含的实体和关系数量的描述
基于BIOS知识图谱的医学命名实体识别演示

1    Yuan Z, Liu Y, Yin Q, et al. Unsupervised multi-granular Chinese word segmentation and term discovery via graph partition. Journal of Biomedical Informatics 2020;110:103542. doi:10.1016/j.jbi.2020.103542

2    Yuan Z, Zhao Z, Yu S. CODER: Knowledge infused cross-lingual medical term embedding for term normalization. arXiv:201102947 [cs] Published Online First: 5 November 2020.http://arxiv.org/abs/2011.02947 (accessed 7 Nov 2020).

3    Lin Y, Li Y, Lu K, et al. Long-distance disorder-disorder relation extraction with bootstrapped noisy data. Journal of Biomedical Informatics 2020;109:103529. doi:10.1016/j.jbi.2020.103529

4    Lin Y, Lu K, Chen Y, et al. High-throughput relation extraction algorithm development associating knowledge articles and electronic health records. arXiv:200903506 [cs, stat] Published Online First: 7 September 2020.http://arxiv.org/abs/2009.03506 (accessed 27 Sep 2020).

5    Luo S, Ying H, Yu S. Sentence Alignment with Parallel Documents Helps Biomedical Machine Translation. arXiv:210408588 [cs] Published Online First: 17 April 2021.http://arxiv.org/abs/2104.08588 (accessed 7 Jul 2021).

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