信息科学与技术学院
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2022年留学工作坊 No.2
2022-03-31
新闻
inSIST漂流瓶活动开始啦!
疫情限制了我们出行的脚步,生活的枯燥乏味、深夜emo、无处分享的生活点滴......这些逐渐成为当前生活的常态。虽然我们没有办法改变生活,但我们可以改变生活的态度和方式。快来加入2022漂流瓶活动!传递专属于自己的漂流瓶,记录生活,分享点滴,让未曾谋面的友人倾听你内心的声音吧!1. 活动内容本次活动面向信息学院全体学生及校友,并诚挚邀请兄弟学院同学参与! 在这里,你可以以信件的形式记录校园准封闭管理期的生活小故事、感动校园十大人物,也可以分享自己在这段时间的情绪状态、居家隔离的生活轨迹,甚至可以分享自己的绘画大作和迷人嗓音。在这里,你可以用文字、图片、声音、录像记录下你所热爱的、疯狂的、感动的、emo的。请以邮件的形式投递你的漂流瓶,我们将以定向匹配和匿名的方式发给另一位同学,定时收集、发送漂流瓶,以实现长期的信件往来。2. 活动要求投递漂流瓶前需要填写问卷报名,第一次发送漂流瓶时会尽量满足同学意愿,后续邮件将默认发送给初始匹配对象。如果要更换匹配对象,请重新填写问卷并在备注中标明“更换匹配对象”。为保证活动质量,每封信件必须满足以下两个条件:字数大于150字、用语文明,内容健康。如若
2022-03-31
新闻
本科生座谈会|我们一起聊科研
本科生座谈会|我们一起聊科研 上科大拥有丰富的科研和教育资源:令人羡慕的师生比、独树一帜的本科生进组制度、与各科研院所的深度合作……这些都为我们的科研学习提供了丰富的机会和广阔的平台。那么作为一名本科生,对待科研,我们应该如何认识它,怎么去实践它呢? 针对这一问题,3月25日中午12:00,一场别开生面的座谈会在信息学院1A-200召开。信息学院邀请了学院执行院长虞晶怡教授、副院长周平强教授和inSIST学委会主席团成员徐钟灵、乔文汇四位嘉宾,与同学们分享自己的体会和经验,聊一聊为何、如何在本科期间进行科研,并使之成为我们梦想的助推器。 座谈会开始,信息学院执行院长虞晶怡教授给同学们做了心理上的疏导,鼓励同学们在这个特殊的时期里保持良好的心态,多参与体育活动,从容面对疫情带来的不确定性因素。 接下来,虞晶怡教授和周平强教授从自己的亲身经历出发分享了对于未来个人职业生涯发展的看法。虞晶怡教授结合当今的社会环境和产业现状,向同学们阐述了科研行业的重要价值与独特魅力,激励大家坚定地追寻自己热
2022-03-29
新闻
信息学院“时光记”短视频有奖征集活动
三月,是万物生长的季节草长莺飞, 樱花漫舞你有多久没有走出校园,摘下口罩畅快地呼吸?你是否有许多心声,想对久未谋面的亲友吐露?虽身处疫情的阴霾之中但我们仍可以静下心来感受身边的美好做抗疫期间正能量的传播者让我们打破常规,用短视频的形式释放自己的创造力一起记录这个不寻常的春日里平凡的坚守为丰富校园准封闭管理期间的日常生活,展示SISTOR的风采与精神面貌,信息学院现面向广大师生征集原创短视频,期待各位创作者的踊跃投稿,与我们分享你的生活日常!短视频将通过信息学院视频号进行推送。1. 投稿要求及主题视频形式不限,长度不超过3分钟,要求必须为投稿者近期原创,主题可在以下几类中任选其一(请在投稿时注明主题类别):1. 三月如期,你好春天(校园风景类)2. 干饭人干饭魂,一日三餐不能省(美食达人类)3. 强体魄,健身心,释放自我,走我的路(运动健身类)4. 封校人员不流动,我的科研雷打不动(学习科研类)5. 控制灵魂对自由的渴望(寝室生活类)6. 邂逅校园里的神奇宝贝(校园萌宠类)7. 其他能反应疫情期间学习工作生活的正能量作品(其他类)2. 投稿方式与截止日期扫描以下二维码或点击问卷链接参与投
2022-03-28
新闻
信息学院娄鑫课题组在集成电路领域发表重要科研成果
信息学院后摩尔中心娄鑫课题组成功研发出一款高性能、低功耗双目视觉处理器,并基于FPGA开展了原型验证。近日,相关成果论文发表于集成电路设计领域国际知名会议2022 IEEE Custom Integrated Circuits Conference(CICC)。CICC由电气电子工程师学会固态电路分会(IEEE Solid-State Circuits Society)举办,会议汇聚了国际集成电路领域顶尖专家与学者,交流与展示该领域最前沿研究成果,在领域有着重要影响力。双目视觉作为模仿人眼的深度图像获取方法,被广泛应用于VR、AR、遥感、SLAM以及三维重建之中。与激光雷达等深度获取方案相比,双目视觉系统具有造价低、功耗小以及重量轻等优点。课题组提出的设计以超像素为基本运算单元,引入更接近于真实场景的平面倾斜假设。同时使用随机搜索作为标签更新的策略,通过算法、架构与电路的协同优化,在保持精度的同时,极大地降低了整个系统的运算复杂度。实验结果表明,该成果在处理速度、功耗以及整体能效方面均达到了领域内最高水平。信息学院2021级博士王弘昱、周巍为论文的第一和第二作者,信息学院助理研究员张湘
2022-03-26
新闻
2022年留学工作坊 No.1
2022-03-25
新闻
在B站上学“电力电子”课是什么感受?网友直呼太好了!
在上海科技大学,有这样一门硬核课程,在哔哩哔哩网站(B站)上线仅3天,播放量已上万,收获一波好评。它就是上海科技大学面向本科生开设的专业选修课——《电力电子》。而上传课程材料的新晋Up主是课程的主讲老师,来自信息学院的助理教授傅旻帆。“电力电子科学与国家经济社会发展和人民日常生活密不可分。” 傅旻帆介绍。电动汽车中除了车体的机械结构,其整体的传动与储能系统都是电力电子变换器;光、风、氢气等新能源都需要通过电力电子设备与电网交互;支持大数据与人工智能的数据中心需要海量的功率芯片支撑高性能计算;5G基站则依托最新的功率电路支持未来的万物互联;机器人、无人机、无人深水港口……任何以电机转动为基础的工业自动化场景都需要电力电子变频器。“电力电子科技可为实现通讯、能源、集成电路等关键核心技术领域的突破发挥重要作用。”图|电力电子部分使用场景《电力电子》课程聚焦上层应用和底层器件两条发展主线。课程着重介绍新兴的应用如何不断催生与之适配的功率转换电路,并进而推动社会电气化与智能化进程;以及新一代半导体功率器件的出现如何显著提高电力电子变换器的功率密度、转换效率与应力等级等相关问题。图|课程概览“作为
2022-03-25
新闻
信息学院毛奕婕与合作者在6G多址接入技术研究取得系列进展
非正交多址接入技术是下一代无线通信技术6G的潜在无线空口技术。近日,信息学院毛奕婕团队在该研究领域的相关成果发表在通信领域权威期刊IEEE Transactions on Wireless Communications和IEEE Transactions on Communications。毛奕婕教授与英国帝国理工学院Bruno Clerckx教授合作提出了一种新型非正交多址接入技术——速率分拆多址接入(Rate-Splitting Multiple Access, RSMA)。该技术通过在发端对用户信息拆分和重构以及在用户端使用串行干扰消除技术,使得用户获得了部分解码干扰,实现了频谱效率和能量效率的显著提升,并能够满足6G密集场景下低成本、高可靠和低时延的接入需求。基于速率分拆多址接入的多天线广播信道,研究团队提出了全新波束赋形策略来联合优化系统的频谱效率和能源效率。该算法比现行算法收敛速度更快。最重要的是,在众多场景下,相比传统的空分多址接入和功率域非正交多址接入技术,速率分拆多址接入技术实现了更优的频谱效率和能量效率权衡(图1)。本研究成果在保证系统信息传输速率与传输质量的前提下
2022-03-23
新闻
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2022年留学工作坊 No.2
2022-03-31
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inSIST漂流瓶活动开始啦!
疫情限制了我们出行的脚步,生活的枯燥乏味、深夜emo、无处分享的生活点滴......这些逐渐成为当前生活的常态。虽然我们没有办法改变生活,但我们可以改变生活的态度和方式。快来加入2022漂流瓶活动!传递专属于自己的漂流瓶,记录生活,分享点滴,让未曾谋面的友人倾听你内心的声音吧!1. 活动内容本次活动面向信息学院全体学生及校友,并诚挚邀请兄弟学院同学参与! 在这里,你可以以信件的形式记录校园准封闭管理期的生活小故事、感动校园十大人物,也可以分享自己在这段时间的情绪状态、居家隔离的生活轨迹,甚至可以分享自己的绘画大作和迷人嗓音。在这里,你可以用文字、图片、声音、录像记录下你所热爱的、疯狂的、感动的、emo的。请以邮件的形式投递你的漂流瓶,我们将以定向匹配和匿名的方式发给另一位同学,定时收集、发送漂流瓶,以实现长期的信件往来。2. 活动要求投递漂流瓶前需要填写问卷报名,第一次发送漂流瓶时会尽量满足同学意愿,后续邮件将默认发送给初始匹配对象。如果要更换匹配对象,请重新填写问卷并在备注中标明“更换匹配对象”。为保证活动质量,每封信件必须满足以下两个条件:字数大于150字、用语文明,内容健康。如若
2022-03-31
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本科生座谈会|我们一起聊科研
本科生座谈会|我们一起聊科研 上科大拥有丰富的科研和教育资源:令人羡慕的师生比、独树一帜的本科生进组制度、与各科研院所的深度合作……这些都为我们的科研学习提供了丰富的机会和广阔的平台。那么作为一名本科生,对待科研,我们应该如何认识它,怎么去实践它呢? 针对这一问题,3月25日中午12:00,一场别开生面的座谈会在信息学院1A-200召开。信息学院邀请了学院执行院长虞晶怡教授、副院长周平强教授和inSIST学委会主席团成员徐钟灵、乔文汇四位嘉宾,与同学们分享自己的体会和经验,聊一聊为何、如何在本科期间进行科研,并使之成为我们梦想的助推器。 座谈会开始,信息学院执行院长虞晶怡教授给同学们做了心理上的疏导,鼓励同学们在这个特殊的时期里保持良好的心态,多参与体育活动,从容面对疫情带来的不确定性因素。 接下来,虞晶怡教授和周平强教授从自己的亲身经历出发分享了对于未来个人职业生涯发展的看法。虞晶怡教授结合当今的社会环境和产业现状,向同学们阐述了科研行业的重要价值与独特魅力,激励大家坚定地追寻自己热
2022-03-29
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信息学院“时光记”短视频有奖征集活动
三月,是万物生长的季节草长莺飞, 樱花漫舞你有多久没有走出校园,摘下口罩畅快地呼吸?你是否有许多心声,想对久未谋面的亲友吐露?虽身处疫情的阴霾之中但我们仍可以静下心来感受身边的美好做抗疫期间正能量的传播者让我们打破常规,用短视频的形式释放自己的创造力一起记录这个不寻常的春日里平凡的坚守为丰富校园准封闭管理期间的日常生活,展示SISTOR的风采与精神面貌,信息学院现面向广大师生征集原创短视频,期待各位创作者的踊跃投稿,与我们分享你的生活日常!短视频将通过信息学院视频号进行推送。1. 投稿要求及主题视频形式不限,长度不超过3分钟,要求必须为投稿者近期原创,主题可在以下几类中任选其一(请在投稿时注明主题类别):1. 三月如期,你好春天(校园风景类)2. 干饭人干饭魂,一日三餐不能省(美食达人类)3. 强体魄,健身心,释放自我,走我的路(运动健身类)4. 封校人员不流动,我的科研雷打不动(学习科研类)5. 控制灵魂对自由的渴望(寝室生活类)6. 邂逅校园里的神奇宝贝(校园萌宠类)7. 其他能反应疫情期间学习工作生活的正能量作品(其他类)2. 投稿方式与截止日期扫描以下二维码或点击问卷链接参与投
2022-03-28
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信息学院娄鑫课题组在集成电路领域发表重要科研成果
信息学院后摩尔中心娄鑫课题组成功研发出一款高性能、低功耗双目视觉处理器,并基于FPGA开展了原型验证。近日,相关成果论文发表于集成电路设计领域国际知名会议2022 IEEE Custom Integrated Circuits Conference(CICC)。CICC由电气电子工程师学会固态电路分会(IEEE Solid-State Circuits Society)举办,会议汇聚了国际集成电路领域顶尖专家与学者,交流与展示该领域最前沿研究成果,在领域有着重要影响力。双目视觉作为模仿人眼的深度图像获取方法,被广泛应用于VR、AR、遥感、SLAM以及三维重建之中。与激光雷达等深度获取方案相比,双目视觉系统具有造价低、功耗小以及重量轻等优点。课题组提出的设计以超像素为基本运算单元,引入更接近于真实场景的平面倾斜假设。同时使用随机搜索作为标签更新的策略,通过算法、架构与电路的协同优化,在保持精度的同时,极大地降低了整个系统的运算复杂度。实验结果表明,该成果在处理速度、功耗以及整体能效方面均达到了领域内最高水平。信息学院2021级博士王弘昱、周巍为论文的第一和第二作者,信息学院助理研究员张湘
2022-03-26
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2022年留学工作坊 No.1
2022-03-25
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在B站上学“电力电子”课是什么感受?网友直呼太好了!
在上海科技大学,有这样一门硬核课程,在哔哩哔哩网站(B站)上线仅3天,播放量已上万,收获一波好评。它就是上海科技大学面向本科生开设的专业选修课——《电力电子》。而上传课程材料的新晋Up主是课程的主讲老师,来自信息学院的助理教授傅旻帆。“电力电子科学与国家经济社会发展和人民日常生活密不可分。” 傅旻帆介绍。电动汽车中除了车体的机械结构,其整体的传动与储能系统都是电力电子变换器;光、风、氢气等新能源都需要通过电力电子设备与电网交互;支持大数据与人工智能的数据中心需要海量的功率芯片支撑高性能计算;5G基站则依托最新的功率电路支持未来的万物互联;机器人、无人机、无人深水港口……任何以电机转动为基础的工业自动化场景都需要电力电子变频器。“电力电子科技可为实现通讯、能源、集成电路等关键核心技术领域的突破发挥重要作用。”图|电力电子部分使用场景《电力电子》课程聚焦上层应用和底层器件两条发展主线。课程着重介绍新兴的应用如何不断催生与之适配的功率转换电路,并进而推动社会电气化与智能化进程;以及新一代半导体功率器件的出现如何显著提高电力电子变换器的功率密度、转换效率与应力等级等相关问题。图|课程概览“作为
2022-03-25
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信息学院毛奕婕与合作者在6G多址接入技术研究取得系列进展
非正交多址接入技术是下一代无线通信技术6G的潜在无线空口技术。近日,信息学院毛奕婕团队在该研究领域的相关成果发表在通信领域权威期刊IEEE Transactions on Wireless Communications和IEEE Transactions on Communications。毛奕婕教授与英国帝国理工学院Bruno Clerckx教授合作提出了一种新型非正交多址接入技术——速率分拆多址接入(Rate-Splitting Multiple Access, RSMA)。该技术通过在发端对用户信息拆分和重构以及在用户端使用串行干扰消除技术,使得用户获得了部分解码干扰,实现了频谱效率和能量效率的显著提升,并能够满足6G密集场景下低成本、高可靠和低时延的接入需求。基于速率分拆多址接入的多天线广播信道,研究团队提出了全新波束赋形策略来联合优化系统的频谱效率和能源效率。该算法比现行算法收敛速度更快。最重要的是,在众多场景下,相比传统的空分多址接入和功率域非正交多址接入技术,速率分拆多址接入技术实现了更优的频谱效率和能量效率权衡(图1)。本研究成果在保证系统信息传输速率与传输质量的前提下
2022-03-23
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