2016年国家税务总局

法国波尔多,
7月5-8日

第十九届国际理论会议
满意度测试及其应用
发生在
波尔多计算机科学实验室
这个
2016年7月5日至8日

组织

课程椅

纳迪亚·克里尼努丹尼尔·勒贝雷

当地组织

劳伦特·西蒙

Auriane丹特斯
,
法国CNRS拉布里
凯特尔·盖林
,
法国波尔多大学拉布里分校

在…的帮助下纪尧姆·波德·贝蒂尔(LaBRi/SafeRiver)

特别感谢安东尼·加雷特南部议会

关于

国际可满足性测试理论与应用会议(SAT)是面向研究者的首要年度会议,主要关注广义命题可满足性问题的理论与应用。除了简单的命题可满足性之外,会议的范围还包括布尔优化(包括MaxSAT和伪布尔(PB)约束)、量化布尔公式(QBF)、可满足模理论(SMT)和约束编程(CP),以解决与布尔级推理有明确联系的问题。
许多困难的组合问题可以使用基于SAT的技术来解决,包括形式验证、人工智能、运筹学、计算生物学、密码学、数据挖掘、机器学习、数学等领域出现的问题。事实上,过去二十年来SAT研究在理论和实践方面取得的进步,使SAT技术成为各个领域不可或缺的工具。
2016年SAT邀请科学家为解决广义SAT的不同方面做出贡献,包括(但不限于)理论进步(包括精确算法、证明复杂性和其他复杂性问题)、实用搜索算法、知识汇编、,SAT求解器和基于SAT的系统、问题编码和重新设计、应用程序(包括新的应用领域和对现有方法的改进)的实现级详细信息,以及基于严格实验的案例研究和结果报告。
2016年SAT由SAT协会赞助,在波尔多大学计算机科学实验室组织。

重要日期

所有截止日期为23:59 UTC-12(“世界任何地方”)


摘要提交:2016年2月14日 2016年2月21日(新增)
论文提交:2016年2月21日
纸张更新:2016年2月24日 (新增)
(论文应在21日前提交,但可在24日前更新)

反驳:2016年3月21日至23日
通知:2016年4月3日
最终版本:2016年4月23日

研讨会:2016年7月4日
会议:2016年7月5日-8日

受邀会谈

Phokion G.Kolaitis公司
处理不一致数据库:语义、算法和复杂性

(演讲的幻灯片)

摘要:管理数据库中的不一致性是一个长期存在的挑战。数据库修复框架为处理数据库中的不一致性提供了一种原则性方法。直观地说,不一致数据库的修复是一个与给定的不一致数据库在最小程度上不同的一致数据库。修复检查和一致性查询应答是在此背景下出现的两个基本算法问题。这两个问题中的第一个问题是,给定两个数据库,其中一个是否是另一个的修复。第二个问题是,对于给定的不一致数据库的每次修复,查询是否为true。本演讲的目的是概述此领域的一系列结果,重点介绍修复检查和一致查询应答的计算复杂性,包括对二分法定理的探索。除了提出公开的问题外,演讲的最后一部分还将讨论解决程序在开发一致性查询回答实用系统中的潜在用途。

关于作者:Phokion G.Kolaitis是加州大学圣克鲁斯分校的杰出计算机科学教授,也是IBM Almaden研究中心的主要研究人员。他的研究兴趣包括数据库系统原理、计算机科学中的逻辑和计算复杂性。科莱蒂斯是美国科学促进协会会员和计算机协会会员。他也是2008年和2014年ACM PODS Alberto O.Mendelzon时间测试奖的联合获得者,以及2013年数据库理论国际会议时间测试奖联合获得者。

大卫·莫尼奥
程序验证中的中断性技术——可满足性测试

摘要:在2000年代,可满足性测试的进展动摇了自动化和辅助程序验证。有效的可满足性模理论(SMT)求解器的出现带来了新的方法:有效的测试和符号执行,生成归纳不变量的新方法,以及更自动化的辅助证明。本次讲座将重点讨论这些新方法,并提出SAT在程序验证方面的一些挑战。

关于作者:David Monniaux是法国国家科学研究中心(CNRS)的高级研究员。他在VERIMAG工作,这是一家由CNRS和格勒诺布尔大学联合运营的计算机科学实验室。他的研究的实际重点是如何证明软件的正确性。这与可计算性理论有关,因为一般来说,软件正确性是一个不可判定的问题,与复杂性理论有关,由于许多验证问题具有高复杂性,与数学逻辑有关,与博弈论、代数和凸优化等不同领域有关。他特别感兴趣的是证明民用航空中使用的关键软件的强大特性(例如,在数值溢出和浮点计算方面)。我还研究过密码协议和概率系统。

Tosten Schaub(EurAI赞助)
从SAT到ASP再回来!?

(演讲幻灯片)

摘要:答案集编程(ASP)提供了一种声明性问题解决方法,该方法将丰富而简单的建模语言与有效的布尔约束解决能力相结合。这使得ASP成为一种模型、基础和解决范式,其中一个问题被表示为一组一阶规则,随后通过系统地替换所有变量,将其转换为命题格式,最后计算出生成的命题规则的模型。ASP由于其非单调语义基础,特别适用于知识表示和推理领域中涉及不完整、不一致和变化信息的建模问题。因此,除了可满足性测试外,它还提供各种推理模式,包括不同形式的模型枚举、交叉或联合以及多目标优化。从形式上看,ASP允许以统一的方式解决NP(和NPNP)中的所有搜索问题,即通过分离问题编码和实例。因此,ASP非常适合解决难的组合搜索(和优化)问题。ASP的有趣应用包括NASA航天飞机控制器的决策支持系统、工业团队建设、音乐创作、自然语言处理、软件包配置、系统发育学、机器人学、系统生物学、时间表等等。ASP解算器扣很好地反映了ASP的多功能性,在各种解算器比赛中获得了第一名,包括ASP、MISC、PB和SAT。事实上,扣是开源平台potassco.sourceforge.net的核心。Potasco代表“波茨坦答案集解决集合”,自2008年底成立以来,全球下载量已超过14.5万次。演讲将从对ASP的温和介绍开始,同时重点讨论SAT的共性和差异。它将讨论不同的语义基础,并描述建模语言和离线接地系统的影响。最后,它将强调一些结果技术,如元编程、偏好处理、启发式构造和理论推理。

关于作者:Torsten Schaub于1990年和1992年分别获得了德国达姆施塔特技术大学的信息学文凭和论文,并于1995年获得了法国雷恩一世大学的信息能力。1990年至1993年,他在达姆施塔特工业大学担任研究助理。1993年至1995年,他是雷恩IRISA/INRIA的研究助理。1995年,他成为愤怒大学的大学教授。自1997年以来,他是波茨坦大学知识处理和信息系统的大学教授。1999年,他成为加拿大西蒙弗雷泽大学计算机科学学院的副教授;自2006年以来,他还是澳大利亚格里菲斯大学集成与智能系统研究所的副教授。自2014年起,托尔斯滕·绍布(Torsten Schaub)在Inria Rennes-Bretagne Atlastive担任Inria国际主席。Torsten Schaub于2012年成为ECCAI研究员。2014年,他当选为逻辑编程协会主席。他曾担任LPNMR’09、ICLP’10和ECAI’14项目(联合)主席。Torsten Schaub的研究兴趣范围从理论基础到不完整、不一致和进化信息的推理的实际实现。他目前的研究重点是答案集编程,并在potassco.sourceforge.net上实现,该网站是波茨坦大学开发的用于答案集编程的开源项目potassco捆绑软件的所在地。

接受的文件

今年我们收到了70份提交文件:48份长论文、13份短论文和9份工具文件。在项目委员会(33名成员)的帮助下,这些文件已经过审查共有65名其他评审员。每个提交的文件都由至少3名不同的审查员审查。反驳期允许作者向审稿人提供反馈。之后,PC之间进行了讨论。反驳起了重要作用在这个阶段,因为在许多情况下,反驳要么证实要么改变了原来的观点许多评审员的推荐(正面或负面)。最后的建议是接受31份提交文件(22份长文件、4份短文件和5份工具文件)并有条件地接受额外的5份文件。今年,作者收到了一份荟萃综述,总结了以下讨论发生在反驳和最终建议的理由之后。

接受论文列表(无条件)

弗洛里安·朗辛,乌韦埃格利和玛蒂娜·塞德尔.Q分辨率使用广义公理
马西亚斯·苏肯,Alan Mishchenko,安娜·佩特科夫斯卡、巴鲁克·斯特林、保罗·伊恩、罗伯特·布雷顿和乔瓦尼·德米凯利.启发式NPN使用AIG和LEXSAT的大型功能分类
诺伯特·曼泰和马吕斯·林道尔.SpyBug:自动SAT求解器配置空间中的错误检测
约翰·费希特,阿恩·迈尔和伊琳娜辛德勒.默认逻辑的强大后门
Patrick Scharpfenecker和雅各布·托兰.布尔公式的解图和同构
斯特凡·门格尔.的参数化编译下限受限CNF-配方奶粉
琼洲Marijn鞋跟.使用计算最大不可避免子图SAT求解器
塞巴斯蒂安·内哈·洛达奥德尼亚克和斯特凡·塞德尔 .分支宽度的SAT方法 (最佳学生论文奖)
Marijn鞋跟,奥利弗·库尔曼维克托·马雷克.布尔勾股线的求解与验证通过Cube-and-Conquer解决三重问题 (最佳论文奖)
奥拉夫拜尔斯多夫、Leroy Chew、Renate Schmidt和Martin Suda.将QBF分辨率计算提升到DQBF
TomášPeitl,弗里德里希斯利沃夫斯基斯特凡·塞德尔.具有相关性的长距离Q分辨率计划
Paul Saikko、Jeremias Berg马蒂贾维萨洛 .LMHS:SAT-IP混合MaxSAT解算器
马丁·乔纳斯简·斯特雷切克.使用求解量化位向量公式二元决策图
托马斯·巴利奥弗洛里安·朗辛.HordeQBF:模块化和大规模并行QBF求解器
贾亮,维杰·加内什,帕斯卡·普帕特克日什托夫·沙内基(Krzysztof Czarnecki).基于学习速率的SAT分支启发式算法解算器
Jo Devriendt,Bart Bogaerts公司,莫里斯布吕诺格马克德内克.改进了静态对称性SAT中断
Jan Elffers,简·约翰森,马西莫·劳里亚、托马斯马格纳德,雅各布诺德斯特龙马克葡萄酒.时间与时间之间的权衡CDCL SAT解算器更紧密模型中的内存
米可拉斯·贾诺塔.关于Q分解和DPLL QBF分解
苏拉布卡西达什维利康斯坦丁科罗温.谓词消除一阶定理证明中的预处理
Jeevana Priya Inala,罗希特Singh和Armando Solar Lezama.合成用于位向量解算器的特定于域的CNF编码器
瓦列里·巴拉巴诺夫,杰洪·罗兰·蒋,阿兰·米什琴科,克里斯托夫·斯科尔罗伯特·K·。布雷顿.2QBF:挑战与解决方案
安蒂·海瓦里宁,马泰奥·马雷斯科蒂,Leonardo Alt和娜塔莎Sharygina公司.OpenSMT2:SMT求解器多核和云计算
洛伦佐·坎迪戈,丹尼尔·拉拉兹,阿尔伯特·奥利弗拉斯,恩里克·罗德里格斯·卡博内尔阿尔伯特·鲁比奥.在中加速基于约束的方法差异逻辑
Aleksandar Zeljić,克里斯托夫温特斯泰格(M.Wintersteiger)菲利普鲁默尔.确定位向量公式使用mcSAT
卡洛斯·法里德·阿里夫Mencia、Alexey Ignatiev、Norbert Manthey、Rafael Penaloza和若昂·马奎斯·西尔瓦 .BEACON:基于SAT的高效工具调试EL+本体
卡洛斯·门西娅,阿列克谢·伊格纳提耶夫亚历山德罗普雷维蒂和若奥西尔瓦侯爵.MCS提取升华的Oracle呼叫
吉尔斯·奥德马尔劳伦特·西蒙.适应极端情况和专业化重启阶段:2016年葡萄酒庄的新口味
贾尔斯·雷格尔马丁·苏达安德烈·沃伦科夫.先在多分类中找到有限模型订单逻辑
乌韦·埃格利.关于QBFs的强计算
Leander公司帐篷.非prenex QBF求解使用抽象

文件征集

理论与应用国际会议满意度测试(SAT)是专注于理论和应用的研究人员广义命题可满足性问题。此外为了明确命题的可满足性,它还包括布尔型优化(例如MaxSAT和伪布尔(PB)约束),量化布尔公式(QBF),可满足模理论(SMT)和约束编程(CP)与布尔级推理的联系。

使用基于SAT的方法可以解决许多难以解决的组合问题技术,包括正式验证中出现的问题,人工智能、运筹学、计算生物学、,密码学、数据挖掘、机器学习、数学等塞特拉。事实上,SAT研究的理论和实践进展在过去20年中,为SAT技术的发展做出了贡献在各种领域中不可或缺的工具。

2016年SAT旨在通过征集原创在这些领域的理论和实践贡献与可满足性的连接。具体而言,2016年SAT邀请针对SAT不同方面的科学贡献广义解释,包括(但不限于)理论进步(例如精确算法、证明复杂性和其他复杂性问题)、实用搜索算法、知识SAT解算器和基于SAT的编译、实现级详细信息系统、问题编码和重新格式化、应用程序(包括新的应用领域和对现有应用领域的改进方法),以及基于严格的实验。

2016年SAT在美丽的波尔多市举行,波尔多位于法国西南部。波尔多以世界葡萄酒而闻名首都,联合国教科文组织也排名城镇。

跟随http://sat2016.labri.fr/,http://twitter.com/sat2016bordeauxhttp://www.facebook.com/sat2016bordeaux/更新。

范围

2016年SAT欢迎针对不同领域的科学贡献可满足性问题的各个方面,从广义上解释感觉。域包括MaxSAT和伪布尔(PB)约束,量化布尔公式(QBF),可满足模理论(SMT)以及约束满足问题(CSP)。话题包括但不限于:

  • 理论进展(包括精确算法、证明复杂性、,以及其他复杂性问题);

  • 实用搜索算法;

  • 知识汇编;

  • SAT解决工具和基于SAT的实施级详细信息系统;

  • 问题编码和改写;

  • 应用(包括新的应用领域和现有方法的改进);

  • 基于严格的实验。

超出范围

论文声称解决了一个重大的长期开放理论数学或计算机科学中的问题(例如提供千年奖,请参阅http://www.claymath.org/millennium-problems(千年问题)),不在范围内因为日程安排中没有足够的时间仲裁此类文件;相反,此类论文应提交给适当的技术期刊。

纸张类别

2016年SAT提交的论文分为三类,描述原始贡献。

  • 长篇论文(9至15页,不包括参考文献)
  • 短文(最多8页,不包括参考文献)
  • 工具文件(最多6页,不包括参考文件)

长篇和短篇论文应包含原创研究有足够的细节来评估贡献。对于报告实验结果的论文,作者是强烈建议提供其数据和实现他们的意见。案例研究的提交报告也包括鼓励,并应描述足够的深度。长论文和短论文将通过以下方式进行评估相同的质量标准,并且预计将包含类似的每页贡献率。

作者应该根据不同的情况在长论文和短论文之间进行选择他们需要的空间来充分描述他们的贡献。这个对长篇和短篇论文进行分类主要是为了在PC成员之间平衡审核过程的工作量。也会影响会议。作者有责任确保他们的论文在选定的页数范围内是独立的。会的不得对PC提交的文件进行再鉴定。

除了它们的大小限制。工具文件应描述实施的工具和它的新颖特征。在这里,“工具”被解释为广义的,包括已实现解算器、预处理器等的描述,如以及利用SAT解算器或其扩展进行解算的系统有趣的问题域。预计将伴随演示工具演示。描述已经使用过的工具的论文之前提交的内容应包含重要且明确的内容工具的增强功能。

提交的文件不应在别处审查,也不应提交在2016年SAT审查期间,不应包括之前发布的材料。

不符合上述指南的提交文件可能会被退回没有审查。

除了论文本身,作者还可以提交一份补遗,其中包括一个gzipped tarball格式的文件(.tar.gz或.tgz)或gzipped文件(.gz)或zip存档(.zip)。鼓励作者在有助于评审员评估纸张。补充剂的处理程度与像论文本身一样保密。例如,补充可能包含详细的证据、示例、软件、详细的实验与提交文件相关的数据或其他材料。个人评审人员可以查阅补充材料,也可以不查阅;报纸它本身应该是独立的。

长篇和短篇论文可被视为最佳论文奖励。如果主要作者是一名学生,无论是在工作还是写作,这篇论文可能被认为是最好的学生论文奖励。使用提交文件的补充说明(简短地求职信),如果该论文符合学生论文的条件。

有关Springer LNCS样式的信息链接可通过2016年SAT网站http://sat2016.labri.fr/.

所有论文提交都是通过EasyChair独家完成的,网址为http://www.easychair.org/conferences/?conf=sat2016.

每一篇被接受论文的作者应在会议。

诉讼

所有被接受的论文都将在该会议将在斯普林格LNCS内部出版系列。

学生资助

将提供数量有限的学生差旅补助金我们的赞助商。申请人应获得并准备一份声明,详细说明为什么旅行支持需要。此信息应通过电子邮件发送至2016年SAT会议椅子位于sat2016@easychair.org截至2015年3月31日。决定将在通知作者后不久进行。

组织

课程椅

  • 法国纳迪亚·克雷尼努·艾克斯·马赛大学
  • 法国丹尼尔·勒贝雷阿尔托瓦大学

本地椅子

  • 法国波尔多洛朗·西蒙大学

项目委员会

  • Fahiem Bacchus多伦多大学
  • Yael Ben-Haim IBM研究
  • 奥拉夫·贝耶斯多夫利兹大学
  • 阿明·比尔·约翰内斯·开普勒大学
  • Nikolaj Bjorner微软研究
  • 加泰罗尼亚政治学院玛丽亚·路易莎·博内大学
  • 萨姆·巴斯UCSD
  • 纳迪亚·克雷尼努Aix-Marseille Universityé,CNRS
  • Uwe Egly TU Wien公司
  • 辛辛那提约翰·弗兰科大学
  • 贾马尔·哈贝特·艾克斯·马赛大学
  • Marijn Heule德克萨斯大学奥斯汀分校
  • 不列颠哥伦比亚霍尔格·胡斯大学
  • 弗赖堡弗兰克·赫特大学
  • Mikolas Janota微软研究
  • 赫尔辛基马蒂·贾维萨洛大学
  • 汉斯·克莱恩·勃宁帕德博恩大学
  • 丹尼尔·勒贝雷阿尔托瓦大学
  • 里斯本大学Ines Lync INESC-ID/IST
  • 马可·马拉泰·迪布里斯(Marco Maratea DIBRIS),热那瓦大学
  • 尤里斯本IST Joao Marques-Silva INESC-ID
  • 斯特凡·门格尔CNRS
  • 亚历山大·纳德尔·因特尔
  • Nina Narodytska Samsung Research America公司
  • 雅各布诺德斯特伦KTH
  • 阿尔伯特·奥利维拉斯加泰罗尼亚技术大学
  • 特伦托大学Roberto Sebastiani DISI
  • 马蒂娜·塞德尔·约翰内斯·开普勒大学林茨分校
  • 中山大学沈玉平逻辑与认知研究所
  • Laurent Simon Bordeaux INP,波尔多大学,LaBRI-CNRS
  • 神户大学Takehide Soh信息科技中心
  • Stefan Szeider TU Wien公司
  • 阿伦·范·盖尔德加州大学圣克鲁斯分校

联系人

sat2016@easychair.org

主要会议赞助商

联系人/地址


劳伦特·西蒙

会议地点

Labri——Bordelais de Recherche en Informatique实验室
351,自由之路,
法国塔伦斯。