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ECCV补充材料提交指南
eccv-supplementary
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
232
本指南提供了关于准备和提交计算机视觉会议(如ECCV)补充材料的详细指导。它强调补充材料的作用是支持主论文的论点,而非提出新的结论。内容涵盖了定性结果展示、详细的消融实验、代码库清洗以及确保所有上传资产的完整匿名化流程。
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ECCV学术论文选题评估
eccv-topic-selection
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
283
本指南帮助计算机视觉研究人员评估项目是否适合投稿至ECCV。它详细分析了项目的技术范围、创新机制的持久性,以及学术周期的选择(如与CVPR、ICCV的比较),确保研究者能够制定出最科学的投稿策略。
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NLP研究可复现性指南
emnlp-reproducibility
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
60
本指南为自然语言处理(NLP)研究人员提供了一套可复现性最佳实践。它详细指导用户如何记录模型的精确版本、数据来源、计算资源消耗和所有实验参数,确保学术工作的透明度和可信度,是发表顶级研究论文的必备知识。
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EMNLP投稿审核与指南
emnlp-submission
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
151
本指南全面概述了向EMNLP(通过ACL Rolling Review)投稿论文的严格要求。内容涵盖模板合规性、长短篇幅限制、必备的局限性声明、双盲匿名化技巧、负责任NLP检查表填写以及防范引用幻觉等关键步骤。使用本指南确保投稿符合会议最新的学术规范。
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AI研究论文结构化撰写指南
emnlp-supplementary
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
119
本指南提供了撰写高级NLP/AI研究论文的结构化最佳实践。它详细阐述了核心内容、限制性说明、附录和补充上传文件之间的关键区别,旨在确保论文的评审过程清晰、完整,并最大化研究成果的可复现性和说服力。
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EMNLP论文写作风格指南
emnlp-writing-style
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
364
本指南详细介绍了EMNLP论文投稿所需的实证写作风格。重点在于严格限定实验范围(Scope),确保所有证据和例子都是基于数据的,指导作者以现象为先,结构化地呈现研究发现,并精确校准论证的证据强度。
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EACL会议投稿策略指南
european-chapter-of-the-association-for-computational-linguistics
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
96
本指南是针对提交至欧洲计算语言学协会(EACL)的自然语言处理(NLP)论文的策略工具。它帮助作者确定论文的投稿切入点、重构叙事结构,并掌握学术论文到会议投稿所需的证据标准、写作规范和最佳实践,以优化文章叙事并提高被接收率。
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任务经验记忆加载与引导
experience-loader
volcengine/OpenViking
385
本技能用于加载和应用相关的历史经验记忆,以指导任务执行流程。它指导用户进行严谨的经验筛选过程:通过查询、应用严格的适用性和排除条件(门控),并强调将实时获取的事实置于首位,适用于处理复杂的、多意图的对话任务。
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FAccT可问责性文档和产物评估
facct-artifact-evaluation
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
223
本指南详细介绍了在AI研究领域,为提升论文的透明度和问责性所必须准备的配套文档和产物。核心包括数据集说明书(Datasheet)、模型卡(Model Card)、数据陈述和影响评估等,确保研究成果在伦理和技术层面都具有可追溯性和可验证性。
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FAccT论文终稿提交指南
facct-camera-ready
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
395
本指南详细介绍了作者在论文被录用后,准备投稿至ACM FAccT会议终稿(Camera-Ready)所需遵循的关键流程。内容涵盖了从匿名草稿到最终出版格式的转变,包括必须进行的全流程去匿名化(恢复作者信息、添加立场声明)、转换到特定的ACM元数据标准(ORCID、CCS概念)、完成必要的可追溯性文档(数据表/模型卡),以及遵循复杂的出版时间表和版权要求。
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AI公平性审计与证据设计
facct-experiments
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
105
本指南为AI公平性、可问责性和透明度(FAccT)实证研究提供了严格的方法论标准。它指导研究人员如何将特定的研究声明与合适的证据类型(如分层指标、定性编码数据、伦理审批流程)相匹配,强调必须纳入伦理审查、处理受保护属性和明确方法局限性,确保研究的科学性和伦理性。
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AI研究可复现性与透明度规范
facct-reproducibility
brycewang-stanford/Awesome-Journal-Skills
463
这是一套针对人工智能和数据科学领域的高标准学术指南。它指导研究者如何系统性地提升研究的透明度和可复现性,重点要求发布并记录原始数据、训练模型和定性研究的证据。通过使用数据表、模型卡等机制,确保所有研究结论均可被第三方进行全面审计和验证,从而提高学术研究的严谨性和可信度。
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