第23章 价值为饵(1/2)

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实验室的灯光比往常更加明亮,仿佛特意为这场选拔增添了肃穆感。

长条会议桌旁坐着项目组的五位核心导师,而最中间的位置上,齐厌一身黑色衬衫,整个人散发着生人勿近的气场。

他面前摊开着几份项目资料,却一眼未看,目光低垂,像是这场选拔与他毫无关系。

季云瑶推开门的瞬间,能感觉到数道目光齐刷刷落在自己身上。

她今天特意穿了件简约的深蓝色衬衫裙,长发利落地束成低马尾,既不失尊重,又不过分正式。

“各位老师好,我是季云瑶。”她声音清亮,不卑不亢。

简单的开场后,主审的赵教授推了推眼镜:“季同学,我们直接进入正题。

项目目前遇到的瓶颈是如何在多源异构数据流中实现实时去噪滤波,你有什么思路?”

这正是匿名邮件中详细提及的问题。季云瑶走到白板前,毫不犹豫地写下几行公式。

“传统的小波阈值去噪在处理非平稳数据时会出现伪吉布斯现象,我建议采用自适应加权正则化方法,在频域构建变分模型。”

她笔尖飞舞,推导过程行云流水,每一步都严谨精确。

原本面无表情的几位导师不自觉地坐直了身子,有人甚至拿出手机拍下白板上的公式。

“这里引入拉格朗日乘子,将约束优化转化为无约束问题。”

季云瑶边写边解释,声音平稳自信,“通过交替方向乘子法迭代求解,复杂度从O(n2)降至O(n log n)。”

会议室里只剩下马克笔划过白板的沙沙声。

当她写下最后一个符号转身时,注意到一直低着头的齐厌终于抬起了眼。

那双总是冷漠的眸子里,闪过一丝难以捕捉的波动。

“很扎实的解决方案。”赵教授难掩赞赏。

“但这只是解决了现有问题,项目更需要对未来方向有前瞻性思考。”

季云瑶微微一笑,这正是她等待的机会。

“实际上,我认为项目更大的潜力不在于数据清洗,而在于预测模型的根本性革新。”

她切换白板页面,开始绘制全新的架构图。

“目前项目使用的还是基于LSTM的预测模型,尽管加入了注意力机制,但对长期依赖关系的捕捉仍然不足。

我建议引入时间序列分解技术,将数据拆解为趋势、季节和残差三个部分,分别建模后再融合。”

季云瑶加快了语速,手下推导越来越快,原本空白的白板很快被密集的公式和图表填满。

“我设计了一种混合架构,前端用Transformer捕捉长期依赖,后端用轻量型CNN处理局部模式,通过门控机制动态加权融合。

这是我模拟的对比实验结果。”

她调出平板上的仿真数据,性能指标明显优于现有模型。

会议室里响起一阵低低的惊叹声。

“这个模型的计算复杂度...”李教授皱眉问道。

“仅为现有模型的1.3倍,但预测精度提升17.8%。”季云瑶迅速回答,“考虑到硬件成本,我还设计了简化版本,性能提升13.2%,复杂度几乎不变。”

一直沉默的齐厌突然开口,声音冷冽:“你的模型建立在平稳性假设上,但现实数据充满突变点。

比如金融市场黑天鹅事件,你的分解策略如何应对?”

这问题直指要害,几位导师都露出了担忧的神色。

季云瑶却眼睛微亮,像是等待已久。

“很好的问题。”她点头,“我引入了变点检测机制,当系统识别到分布漂移时,会自动启动在线学习模式,这里——”

她翻到白板新的一页,展示出一套完整的自适应算法。

“通过监测预测误差的统计特性,系统可以实时检测分布变化,并调整模型参数。

这个机制我已经在模拟环境中测试过,即使在2008年金融危机级别的突变下,模型也能在24小时内完成自适应。”

齐厌身体微微前倾,继续发问:“在线学习会导致模型震荡,如何保证稳定性?”

“通过集成历史模型的预测结果,采用软加权方式平衡新旧知识。”季云瑶迅速回应,手下已经画出加权函数的图像。

“计算开销?”

“主要来自模型复制,可以通过知识蒸馏技术压缩。”

“延迟敏感场景下的实时性?”

“设计多尺度预测机制,短期预测使用轻量模型。”

问答节奏越来越快,齐厌的问题尖锐而精准,季云瑶的回应则迅速且完备。

这已不像答辩,更像是两位高手在学术顶峰上的交锋。

会议室里的其他人已经完全沦为观众,目光在两人之间来回移动。

当齐厌抛出第七个问题时,季云瑶突然微微一笑。

“学长,真理面前,资历并非壁垒。或许,打破常规的,往往是newers。”

片刻寂静后,会议室里响起一阵压抑不住的轻笑。

齐厌明显愣了一下,这是第一次有人在这般场合下与他针锋相对,甚至反将一军。

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