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西安交通大學(xué)博導(dǎo)孟德宇教授將于6月28日周日15:00--17:00點在騰訊會議線上為我校做學(xué)術(shù)報告,歡迎廣大師生參加!報告的具體安排如下:
報告題目:底層視覺任務(wù)中模型驅(qū)動與數(shù)據(jù)驅(qū)動
報 告 人:西安交通大學(xué)博導(dǎo)孟德宇教授
報告時間:2020年6月28日(周日)下午15:00--17:00。
報告地點:騰訊會議(會議ID:225547697)
報告摘要:針對底層視覺處理的任務(wù),如圖像去噪等,傳統(tǒng)模型驅(qū)動的方法大多采用MAP模型的不確定性概率框架構(gòu)建,其具有相對清晰的解釋性,有利于對領(lǐng)域知識與數(shù)據(jù)理解較好的問題針對性構(gòu)建合理模型,獲得良好求解效果。然而現(xiàn)代數(shù)據(jù)驅(qū)動方法采用端到端的確定性模式處理問題,依賴于預(yù)先收集的大量訓(xùn)練數(shù)據(jù),此類方法在各項底層視覺任務(wù)中全面超越傳統(tǒng)模型驅(qū)動方法。本報告將一方面嘗試分析模型驅(qū)動與數(shù)據(jù)驅(qū)動的各自適用場合與有效性前提,另一方面提出一種不確定性深度學(xué)習(xí)方法,嘗試將兩種方法論統(tǒng)一在統(tǒng)一概率框架下,從而達(dá)到數(shù)據(jù)驅(qū)動與模型驅(qū)動方法論優(yōu)勢互補,功能相互折衷的目標(biāo)。
報告人簡介:孟德宇,西安交通大學(xué)教授,博導(dǎo),任西安交大數(shù)統(tǒng)學(xué)院統(tǒng)計系主任,大數(shù)據(jù)算法與分析技術(shù)國家工程實驗室機器學(xué)習(xí)教研室負(fù)責(zé)人。主要研究興趣為機器學(xué)習(xí)、計算機視覺與人工智能的基礎(chǔ)研究問題。共發(fā)表論文100余篇,其中IEEE Trans.長文36篇, CCF A類會議論文37篇。谷歌學(xué)術(shù)引用7000余次。
特此通知。
科研處
通信與信息工程學(xué)院
2020年6月24日
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