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预告:深度学习新星:GANs的诞生与走向(主讲人冯佳时 )丨硬创公开课

预告:深度学习新星:GANs的诞生与走向(主讲人冯佳时 )丨硬创公开课

在大数据和人工智能界,常有这么个说法“谁掌握了数据,谁就占据ai高地。”

但是“掌握数据”往往意味着巨大成本。首先海量数据经常被大型企业垄断,给原始数据标记也需要耗费巨大资金。

所以,基于数据而习得“特征”的深度学习技术受到狂热追捧,而其中gans模型训练方法更加具有激进意味:它生成数据本身。

gans是“生成对抗网络”(generative adversarial networks)的简称,由2014年还在蒙特利尔读博士的ian goodfellow引入深度学习领域。2016年,gans热潮席卷ai领域顶级会议,从iclr到nips,大量高质量论文被发表和探讨。

yann lecun曾评价gans是“20年来机器学习领域最酷的想法”。

在gans这片新兴沃土,除了ian goodfellow所在的openai在火力全开,facebook的人工智能实验室也在这一领域马不停蹄深耕,而苹果近日曝出的首篇ai论文,就是基于gans的变种“simgan”。

从学术界到工业界,gans席卷而来。

经360首席科学家、人工智能研究院院长颜水成强力推荐,本期雷锋网(公众号:雷锋网)硬创公开课特邀冯佳时博士,为大家做一期以《深度学习新星:gans的诞生与走向》为主题的演讲,拨开围绕gans的迷雾。

本次公开课内容包括但不限于

什么是生成对抗网络(gans)?

gans现在为什么这么火?

gans目前在深度学习领域处于一个什么样的位置?

如何看待openai 、facebook fair等在gans领域的现阶段工作?

如何评价苹果的首篇ai论文提出的simgan训练方法?

gans适用于哪些商业领域?

gans的未来发展方向是什么样的?

嘉宾介绍

冯佳时,现任新加坡国立大学电子与计算机工程系助理教授,机器学习与视觉实验室负责人。

中国科学技术大学自动化系学士,新加坡国立大学电子与计算机工程系博士。2014-2015年在加州大学伯克利分校人工智能实验室从事博士后研究。现研究方向为图像识别、深度学习及面向大数据的鲁棒机器学习。冯佳时博士曾获iccv’2015 task-cv最佳论文奖,2012年acm多媒体会议最佳技术演示奖。担任icmr 2017技术委员会主席,jmlr, ieee tpami, tip, tmm, tcsvt, tnnls及 cvpr, iccv, eccv, icml, nips, aaai, ijcai等期刊、会议审稿人。冯佳时博士已在计算机视觉、机器学习领域发表论文60余篇。

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活动详情

主题:《深度学习新星:gans的诞生与走向》

嘉宾:冯佳时

时间:1月5日(周四) 晚20:00

本期雷锋网硬创公开课将会有【斗鱼直播+微信群问答】两个环节。嘉宾直播授课分享结束后,将会在微信群与群友问答互动。

为了打造高质量且细分的读者交流群,我们需要您提交一些基本资料作简单审核,而本次公开课读者群将优先cv相关从业者和学生进入。

扫描下方海报上的二维码,进入雷锋网人工智能垂直微信公众号【ai科技评论】后,可获得详细入群方式。

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本文作者:亚萌

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