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2026年深度学习、大模型与生成式人工智能国际会议(ICDLMA 2026)

发布时间:2026/09/10

2026年深度学习、大模型与生成式人工智能国际会议(ICDLMA 2026

2026 International Conference on Deep Learning, Large Models and Generative Artificial Intelligence(ICDLMA 2026)

征稿广 | 审核快 | 高录用

权威出版,检索稳定

ISBN/ISSN双刊号认证 · 团队/学生享优惠

●会议信息

会议时间:2026年10月30日(暂定)

截稿时间:2026年10月15日(延期投稿请联系徐老师)

会议地点:北京,中国

审稿周期:投稿后约 2–3 个工作日

会议出版:IEEE、Springer、SPIE、ACM、IOP 等权威出版社

收录检索:EI Compendex、Scopus、CPCI、CNKI、Google Scholar 等数据库稳定检索

其他发表渠道如需 SSCI/SCI 期刊、中文核心期刊、国内三大网收录期刊等渠道,欢迎咨询会务组徐老师。

●会议简介

2026年深度学习、大模型与生成式人工智能国际会议(ICDLMA 2026)将在中国北京召开,本次会议围绕深度学习理论、大模型架构优化、生成式 AI 技术及其多领域应用等前沿方向,汇聚海内外高校、科研院所与产业界专家学者,分享最新研究成果,研讨技术瓶颈与伦理规范等关键议题。大会旨在搭建高水平国际学术交流平台,促进产学研深度联动与跨学科思想碰撞,热忱欢迎相关领域研究者、工程师及青年学者投稿参会,共探生成式人工智能创新发展之路。

●论文出版

所有投稿须经组委会2-3位专家严格审稿,录用并注册的论文将以会议论文集形式出版,见刊后提交至Scopus、EI Compendex、CPCI、CNKI、Google Scholar等数据库稳定检索!

●征稿主题(包括但不限于)

Track 1:深度学习模型与算法

卷积神经网络(CNN)与循环神经网络(RNN)

深度置信网络与深度玻尔兹曼机

自编码器与生成对抗网络(GAN)

图神经网络与图表示学习

Transformer架构与注意力机制

深度强化学习与自适应决策

元学习与深度网络

深度度量学习方法

迁移学习、域适应与多任务学习

联邦学习与边缘机器学习

自监督与半监督学习

在线学习与增量学习

小样本与零样本学习

神经网络架构搜索(NAS)

模型压缩、剪枝与量化

可解释深度学习与分类可解释性

稀疏编码与降维方法

深度核学习与高斯过程

扩散模型与基于能量的生成技术

物理信息神经网络(PINN)

Track 2:大模型架构、训练与系统

大语言模型(LLMs)架构设计与预训练方法

多模态大模型与跨模态对齐

混合专家模型与稀疏激活架构

长上下文建模与注意力机制优化

大模型高效训练与并行训练系统

分布式训练、通信优化与负载均衡

参数高效微调(LoRA、Adapter、Prompt Tuning等)

大模型对齐、RLHF与指令微调

大模型推理加速与部署优化

大模型安全、隐私与对抗攻击防御

大模型评测、探针分析与能力边界

基础模型与领域适应

大模型的可解释性与机制可解释性

大模型训练数据治理与数据工程

开源大模型生态与工具链

Track 3:生成式AI、多模态与交叉应用

文本生成、对话系统与智能写作

图像/视频生成与编辑

文本到图像/视频/3D生成

多模态生成与跨模态内容创作

扩散模型与流匹配生成方法

生成式AI的可控性与条件生成

检索增强生成(RAG)技术

生成式AI与知识图谱融合

智能体(Agentic AI)与自主决策

生成式AI在医疗、教育、金融等领域的应用

生成式AI在科学研究与工程中的应用

生成式AI的伦理、版权与内容真实性

AI生成内容检测与深度伪造识别

人机协同创作与创意支持系统

具身智能与生成式世界模型

......

●投稿须知

1. 全英文投稿,须严格按模板排版,正文不少于6页。

2. 所有稿件将进行文献真实性检测,投稿前请自行查重(推荐Turnitin),因重复率超标被拒,责任由作者承担。

3. 论文须为原创,且未在其他平台或渠道正式发表。

4. 投稿流程:作者投稿→审稿→录用→缴费→【注册参会】→见刊→纸质论文集→检索。

5. 如需翻译/润色、加急录用协助,或学生/组团投稿享优惠,请联系会务徐老师。

★ 特别提醒:投稿后,请安排一位作者主动添加大会秘书微信,以便及时沟通和跟进论文状态。

●参会方式

1. 口头汇报:申请口头报告者,须将摘要提交至大会邮箱审核,摘要出版。(名额有限,优先报名)

2. 听众参会:仅参会听会,无任何展示。

* 以上参会方式,可获得会议资料(邀请函、参会证书、会议通知等

联系方式:

会议秘书:徐老师

电话咨询:15680829715(微信同号)

QQ咨询:1347638002

大会官网:http://www.confs-online.com/icdlma

会议邮箱:eicenfs_info@163.com投稿请附言:ICDLMA 2026+通讯作者姓名+徐老师推荐),否则无法确认稿件

 

【添加获投稿优惠、优先审稿,及后续会议通知、见刊和检索等】

来源/发布:www.confs-online.com/icdlma

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