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教育背景
2018.09 - 2022.07
北京大学 985 双一流
计算机科学与技术专业 - 学士
- GPA:3.92/4.0 (专业排名:2/120) 国家奖学金获得者,连续三年获评校级优秀学生
- 核心课程: 数据结构与算法(95)、机器学习(98)、计算机视觉(96)、深度学习(94)、自然语言处理(92)、研究方法(97)
研究经历
2021.03 - 2022.07
智能视觉实验室
本科生研究助理
- 背景: 计算机视觉中多目标跟踪算法存在精度不高、实时性差的问题,需要设计新型算法解决
- 职责: 负责多目标跟踪算法改进与实现,设计实验验证方案,撰写研究论文
- 难点: 平衡算法精度和实时性的关系,同时处理复杂场景下的目标遮挡和ID切换问题
- 成果: 提出一种新型注意力机制增强的多目标跟踪算法,在MOT17数据集上MOTA提升3.2%,论文被CVPR 2022接收
2020.06 - 2021.02
人工智能与人机交互实验室
科研实习生
- 背景: 传统人机交互方式无法满足复杂场景需求,需要研究基于视觉和语音的多模态交互技术
- 职责: 设计并实现多模态人机交互原型系统,构建数据集,训练模型并评估效果
- 难点: 多模态信息融合与协同理解,克服单一模态的局限性,提高系统鲁棒性
- 成果: 开发的多模态人机交互系统在5种场景测试中准确率达92%,相关技术申请国家发明专利1项
科研成果
2022.01
CVPR 2022
第二作者
- 发表题为"Enhanced Attention Mechanism for Multiple Object Tracking in Complex Scenes"的研究论文
- 提出一种新型注意力机制,有效提升了复杂场景下的目标跟踪性能,特别是在遮挡情况下的跟踪稳定性
- 该算法在MOT17数据集上MOTA指标达到73.5%,处于领先水平,同时保持了实时性能要求
2021.06
国家发明专利
第一发明人
- 申请题为"一种基于多模态融合的智能人机交互系统及方法"的国家发明专利
- 专利号:CN202110XXXXXX.X,目前已进入实质审查阶段
- 该技术已在实验室智能助手系统中得到应用,受到业界关注
竞赛经历
2021.08
全国大学生人工智能创新大赛
一等奖
- 背景: 针对智慧城市场景下的交通流量预测问题,需要构建高精度预测模型
- 职责: 担任团队算法工程师,负责时空数据处理与深度学习模型设计
- 难点: 处理时空数据的长期依赖性和外部因素(天气、节假日)对交通流量的影响
- 成果: 设计的时空图神经网络模型预测精度比基线提高18%,团队最终在全国300+参赛队伍中获得一等奖
专业技能
- 编程语言:Python(精通)、C++(熟练)、MATLAB(熟练)、PyTorch/TensorFlow(精通)
- 研究方向:计算机视觉、深度学习、多模态融合、智能人机交互
- 数学基础:扎实的高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础
- 学术能力:熟悉学术写作和论文发表流程,具备独立科研能力,擅长实验设计与结果分析
- 语言能力:英语(TOEFL 110分),能流利进行学术交流和阅读专业文献

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