90年代以降の世代初登場!何凱明と孫建のチームが未来科学賞を受賞し、ResNetは18万回引用された。

90年代以降の世代初登場!何凱明と孫建のチームが未来科学賞を受賞し、ResNetは18万回引用された。

先ほど、2023年未来科学賞の受賞者が発表されました!

今年の「数学およびコンピューターサイエンス賞」が、人工知能への根本的な貢献が認められ、ResNet チームに授与されたことは特筆に値します。

2016 年、He Kaiming、Zhang Xiangyu、Ren Shaoqing、Sun Jian は Microsoft 在籍中に先駆的な研究「Deep Residual Networks」を発表し、数千層のニューラル ネットワークのトレーニングを可能にしました。

それだけでなく、4人の平均年齢は38歳を超えている。その中で張向宇さんは90年代以降に「未来科学賞」を受賞した初の人物であり、これまでで最年少の受賞者でもある。

論文アドレス: https://arxiv.org/abs/1512.03385

現在までに、この研究は18万回以上引用されています。

そのうち、AIの専門家であり、Megviiの元主任科学者である孫建博士は、2022年6月14日に突然の病気のため亡くなりました。これは「未来科学賞」が樹立した前例でもあり、故人のテクノロジー界の巨人に賞が授与されるのは初めてのことだ。

また、柴継傑氏と周建民氏は「生命科学賞」を、趙忠賢氏と陳先慧氏は「材料科学賞」を受賞した。

この賞の賞金は100万ドル(約730万人民元)と報じられている。

数学とコンピュータサイエンス賞、ResNetが受賞

コメント: 人工知能に根本的な貢献をした深層残差学習の提案を評価。

ディープニューラルネットワークは人工知能の革命と発展を推進してきました。その中で、ニューラル ネットワークの深さを増やすことが、多くの人工知能アプリケーションに画期的な進歩をもたらす鍵となります。優勝チームは、ニューラル ネットワークが前例のない深さに到達し、これまで達成が困難だった機能を獲得できるようにするディープ残差学習を提案し、AlphaGo、AlphaFold、ChatGPT など、複数の画期的な成果に貢献しました。

受賞作品は、2012年から2016年にかけて北京のマイクロソフトリサーチアジアで受賞者4名によって完成されました。

何開明

カイミン・ヘ

何開明、清華大学理学士(2007年)、香港中文大学博士(2011年)。彼はメタ人工知能研究所の研究科学者として働いています。

最近、彼は自身のホームページで、2024年にMITに入学し、EECS部門の教師として留まることを正式に発表した。

He Kaiming 氏自身も、コンピューター ビジョンとディープラーニングの分野で非常に影響力のある一連の論文を発表しています。

ResNetの第一著者である何開明の研究は、2019年、2020年、2021年のGoogle Scholar指標において全研究分野の中で最も引用された論文となり、Transformer、AlphaGo Zero、AlphaFoldなどの現代のディープラーニングモデルの基本コンポーネントを確立しました。

さらに、Faster R-CNN や Mask R-CNN など、視覚オブジェクトの検出とセグメンテーションの分野でも多くの貢献をしています。

現在までに、彼の研究はすべて46万回以上引用されています(2023年7月現在)。

孫建

孫建

孫建、西安交通大学で学士号(1997年)、博士号(2003年)取得。

孫建博士は、Megvii 研究所の主任科学者兼学長として、Megvii の技術研究開発に全責任を負っており、Megvii 研究所を世界最大のコンピューター ビジョン研究機関へと導きました。

Megvii Research Instituteは、孫建博士のリーダーシップの下、効率的なモバイル畳み込みニューラルネットワークShuffleNet、オープンソースのディープラーニングフレームワークMegEngine、AI生産性プラットフォームBrain++など、数々の革新的な技術を開発し、人工知能の最先端の応用をリードしてきました。

Jian Sun 博士の主な研究分野は、コンピューター ビジョンと計算写真学です。40 件を超える特許を保有し、2002 年以降、トップクラスの学術会議や学術誌に 100 件を超える学術論文を発表し、255,630 件の引用を獲得しています。彼は、2009 年と 2016 年の 2 回にわたり、CVPR コンピューター ビジョン カンファレンスで最優秀論文賞を受賞しました。

レン・シャオチン

任紹清

任紹卿は、中国科学技術大学(2011 年)で学士号を取得し、中国科学技術大学とマイクロソフト リサーチ アジア(2016 年)で博士号を取得しました。

彼は以前、自動運転企業 Momenta のパートナー兼研究開発ディレクターを務めていました。 2020年6月、NIOの副社長補佐兼自動運転研究開発の主任専門家に就任。

張翔宇

張翔宇

Xiangyu Zhang は、西安交通大学(2012 年)で学士号を取得し、西安交通大学と Microsoft Research Asia (2017 年)で博士号を取得しました。

彼は現在、Megvii Research Institute の主任研究員であり、西安交通大学人工知能学院の非常勤教授です。 28歳でメグビー研究所の基本モデルグループの責任者となり、同社の基本アルゴリズムに新たな道を切り開きました。

物理科学賞

コメント: 抵抗体を発見し、植物の病気や害虫に対する抵抗力の構造と機能を解明した先駆的な研究を評価。

量子材料である超伝導体は、独特のゼロ抵抗と完全な反磁性特性を備えており、エネルギー、情報、医療、輸送、電気の分野に大きな変化をもたらし、大きな応用の見通しを持っています。従来の超伝導材料が超伝導状態に達する遷移温度は非常に低い(-230 ℃以下)。高温超伝導材料の出現により、超伝導が存在できる温度範囲が大幅に拡大しました。これは一方では、超伝導材料の大規模応用の可能性を広げると同時に、超伝導現象を形成する物理的メカニズムの複雑さを明らかにするものでもあります。

趙忠賢氏と陳先慧氏は、高温超伝導材料の発見と開発に多大な貢献をしました。高温超伝導材料には、銅酸化物超伝導体と鉄系超伝導体の 2 つの主なカテゴリがあります。酸化銅の分野では、趙忠賢氏が率いるチームが独自に液体窒素温度域で初の超伝導材料を発見した。鉄系超伝導体に関しては、陳先輝氏の研究グループが超伝導転移温度を初めてマクミラン限界以上に引き上げ、鉄系超伝導体がまさに非従来型の高温超伝導体であることを証明した一方、趙忠賢氏の研究グループはバルク材料における超伝導転移温度の記録を樹立し、維持した。趙忠賢と陳先慧は、超伝導転移温度を上昇させるとともに、高温超伝導の物理的メカニズムについて多くの体系的な研究を行い、過去数十年にわたる高温超伝導分野の発展を促進しました。

趙忠賢

趙忠賢

趙忠賢は1941年に遼寧省新民市に生まれ、1964年に中国科学技術大学の工学物理学科を卒業した。

陳 賢慧

陳 賢慧

陳先慧は1963年に湖南省湘潭市に生まれ、1992年に中国科学技術大学で凝縮物質物理学の博士号を取得しました。

生命科学賞

コメント: 抵抗体を発見し、植物の病気や害虫に対する抵抗力の構造と機能を解明した先駆的な研究を評価。

植物病害の発生は社会文明に大きな影響を与えました。現在、世界の食糧生産の 40% が植物の害虫や病原菌によって失われている可能性があります。 1940 年代に植物の抵抗性遺伝子が発見されたことで、植物には生来の免疫機構があることが示されました。 1994年、植物の耐性遺伝子のクローニングにより、この仮説が分子的に証明されました。これらの耐性遺伝子は、ヌクレオチド結合ドメインとロイシンに富む反復配列を持つ免疫受容体をコードしており、さまざまな病原体や一部の昆虫に対する植物の主な免疫機構を構成しています。しかし、これらの免疫受容体がどのようにして植物の防御反応を開始するのかは謎のままでした。

柴継傑博士と周建民博士は、19年間の協力と努力を通じて、免疫受容体によって活性化される病気と闘う体の構成、構造、機能を確立しました。彼らは、レジストソームが病原体エフェクターを認識した後、免疫受容体タンパク質によって形成される多成分複合体であることを発見し、この複合体がカルシウムイオンチャネルを形成することによってプログラム細胞死を含む植物免疫反応を引き起こし、それによって植物を感染から保護することを発見しました。この発見は植物病害防除のより優れた方法につながり、世界の食糧安全保障にとって極めて重要です。そのため、Chai Jijie博士とZhou Jianmin博士は、植物の自然免疫機構の解析に対する先駆的な貢献が認められ、未来科学賞 - 生命科学賞を受賞しました。

柴吉傑

チャイ・ジジエ

柴継傑は1966年に中国遼寧省で生まれました。1997年に中国医学科学院薬物研究所および北京協和医学院で分析化学の博士号を取得しました。

周建民

周建民

ジャンミン・ジョウは1964年に中国四川省で生まれ、1994年にパデュー大学で園芸学の博士号を取得しました。

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