我校軟件學院的師生團隊在城市時空智能這一前沿交叉領域取得了多項重要研究成果。這些成果不僅展現了學院在理論探索與應用實踐上的深厚實力,更在推動人工智能基礎軟件開發(fā)的自主創(chuàng)新與產業(yè)化進程方面邁出了堅實步伐,為智慧城市建設提供了關鍵的技術支撐。
聚焦城市復雜系統,深化時空智能理論認知
城市作為一個動態(tài)演化的復雜巨系統,其運行過程中產生的海量、多源、異構的時空數據(如交通流量、人群移動、環(huán)境監(jiān)測、設施狀態(tài)等)蘊含著城市運行的深層規(guī)律與知識。軟件學院研究團隊的核心突破在于,針對這些數據的特性,創(chuàng)新性地提出了系列高效、可解釋的時空數據表示學習與智能計算模型。他們通過設計新型的圖神經網絡架構、時空注意力機制與多模態(tài)融合方法,顯著提升了模型在交通流量預測、異常事件檢測、城市功能區(qū)識別、公共資源優(yōu)化配置等任務上的精度與魯棒性。這些理論成果已發(fā)表在人工智能與數據科學領域的頂級國際會議與期刊上,獲得了學界的廣泛關注與認可。
驅動AI基礎軟件創(chuàng)新,構建自主技術棧
理論研究之外,團隊尤為注重將先進算法轉化為堅實、易用的基礎軟件能力。研究成果的核心落地體現為一系列面向城市時空智能的人工智能基礎軟件開發(fā)工具與平臺。例如:
這些基礎軟件成果,有效解決了AI在城市領域應用中面臨的“數據孤島、算力瓶頸、模型黑箱、部署困難”等共性挑戰(zhàn),形成了從底層計算到上層應用的自主可控技術棧雛形。
產學研用緊密結合,賦能智慧城市未來
學院的研究工作始終堅持問題導向,與多家頭部科技企業(yè)及城市管理部門建立了深度合作關系。部分研究成果已在智能交通管理、城市公共安全預警、智慧能源調度等實際場景中得到試點應用與驗證,取得了顯著的社會與經濟效益。例如,基于團隊技術的區(qū)域交通信號優(yōu)化系統,在試點區(qū)域實現了高峰時段平均通行時間縮短約15%;城市安全風險動態(tài)感知系統,能夠提前數小時對人群聚集等潛在風險進行預警。
與展望
軟件學院師生在城市時空智能領域取得的系列成果,是學院長期深耕人工智能與軟件工程交叉領域,堅持“頂天立地”(前沿理論創(chuàng)新與重大實際應用相結合)研究理念的集中體現。這些工作不僅推動了時空人工智能這一學科方向的發(fā)展,更重要的是通過扎實的基礎軟件開發(fā),將前沿AI能力轉化為可復制、可推廣的生產力工具,為我國智慧城市建設的自主技術供給做出了實質性貢獻。團隊表示將繼續(xù)聚焦國家重大戰(zhàn)略需求,在時空基礎模型的構建、低資源場景下的自適應學習、人機協同的城市治理決策等方向深入探索,持續(xù)產出具有國際影響力的創(chuàng)新成果,并致力于打造更加強大、開放的AI基礎軟件生態(tài),賦能千行百業(yè)的數字化轉型與智能化升級。
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更新時間:2026-01-08 00:11:57