9月26日全文截稿ddl的ICLR2027是不是很多朋友都冲了?
科研圈里应该多多少少都听说了,ICLR今年的投稿量已经达到了史无前例的62263,远超ICLR的历年投稿数之和。
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在ai发展迅速的这几年,顶会投稿量逐年上涨其实是合理且可以接受的,但今年过于夸张了。不仅ICLR,ICML26今年也有23918份投稿,和AAAI一起翻了个倍,即使是遭到年初风波影响的NIPS,今年也有高达30709份的投稿。
投稿量激增3倍并非偶然,都是多方因素造成的结果。一是这几年大量开源模型、训练框架、云算力的普及,降低了实验门槛,让中小团队甚至个人研究者也能快速产出成果;二是AI交叉学科越来越多人在入场占位,科研界投入经费与需求也增加了,大量在职人员企业在竞争投稿为了晋升入职做准备。
但最重要的,还是AI工具的使用越来越频繁。现在大模型Agent让论文撰写、润色、图表生成的效率提升数倍,原本数月的工作量可压缩至数周,研究者单人就可以同时推进更多项目,尤其是最近GPT-6出来以后更明显。ICLR官方也明确提到,AI工具是现在投稿量激增的核心推手之一。
AI科研不是“作弊”,而是效率
现在的agent辅助科研,不是早期的劣质AI那种随便生成一篇看起来牛X轰轰,实际狗屁不通的文章了。而是从“生产”转变为了“打工”,将agent练成一个一个专项专精的“小员工”,辅助完成文献检索、实验、绘图、写作、润色、rebuttal等重复动作很多的任务。
Codex出来以后,我也搭建了自己的“员工团队”来进行科研,只需要我进行监工与决策就能完成大部分的任务。如果要想精准下达工作指令,那skills就是必不可少的工具。
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我现在正在使用的这176套skills、1000+指令,涵盖整个科研全流程,从检索到数据分析到审稿等,非常的高效,已经帮我完成了不少科研任务。今天当做粉丝福利,无偿分享给大家,希望大家能在现在的ai内卷时代,抢到科研的一席之位。
不会安装skills的话,配套的skill安装教程也一并整理好放在一起了。
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ML全面开花,“新”才是最大竞争力
机器学习三大顶会在今年投稿量都达到了前所未有的高度,审稿人都不够用了,几万份稿件搓在一起审,accept就跟抽奖一样难以预测。但是金子总会发光,学术这东西好就是好,新就是新,内卷竞争越激烈,论文的质量就越是重要。
成绩有高低,文章当然也有好坏。我把今年已公开的顶会ML论文都做了一个筛选,抓取出了其中460篇最具前沿代表性的高引用论文,囊括十二类细分方向,做成了一个资料库,方便查阅学习。了解科研一线都在做什么,才能让自己的科研一直聚焦在“新”,获得与别人不同的竞争力。
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放在最后唠一嘴
大ai时代,用ai辅助科研一定是必然趋势,不用觉得羞耻。但要记住ai只是为了提升效率而用的工具,就像人为了更快的移动而发明使用了马车、汽车、火车。创造力才是在内卷大潮中的第一竞争力,也是人现在能与ai区别的一大标志。即使有了ai也不能过度依赖,要保持自己对科研的思考与动手能力,才能从浪潮中脱颖而出。
共勉~
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