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2023年5月30日
10:00-12:00 14:00-17:30
10:00——12:00
杨宇喆
MIT EECS五年级在读博士生, 研究方向是机器学习、医疗AI
报告题目:
SimPer:简单的自监督周期目标学习
刘若石
哥伦比亚大学计算机系博士生,主要研究方向为三维视觉和生成模型
报告题目:
Zero-1-to-3: 基于Stable Diffusion的单视图三维重建
杨晨晓
上海交通大学硕士二年级, 研究方向是图机器学习、几何深度学习、数据挖掘
报告题目:
图神经网络天生有更好的可泛化性:连接 MLP 和 GNN
Eli Chien (簡翌)
UIUC Ph.D. 目前致力於圖機器學習隱私相關研究
报告题目:
如何保障用戶在圖上”被遺忘的權力”
杨超琪
UIUC PhD,研究方向:深度学习医疗健康时序数据相关研究
报告题目:
多域泛化在医疗健康任务中的应用
赵博
UCSD 计算机系博士生,研究方向为优化和神经网络中的对称性
报告题目:
参数空间的对称性和梯度流中的守恒量
王子奇
UIUC计算机系博士生,主要研究方向为大模型及其知识表征
报告题目:
一种针对知识蒸馏的简易且高效的数据增强模型
殷明
UCSB计算机系博士生,主要研究方向为离线强化学习
报告题目:
可微函数逼近的离线强化学习的有效性理论
14:00——17:30
吴齐天
上海交大在读博士生,研究方向为图机器学习与几何深度学习
报告题目:
DIFFormer:能量约束扩散过程启发的Transformer
韩霄天
Texas A&M 计算机系博士生,研究方向为图神经网络和语言模型。
个人主页:https://ahxt.github.io/
报告题目:
MLPInit:迁移MLP的权重到GNN上!GNN 训练加速
程志远
美国普渡大学计算机学院在读博士生,研究方向为人工智能安全及信息物理系统安全。
报告题目:
针对单目深度估计的自监督对抗训练以抵御物理世界攻击
龚珊三
上海人工智能实验室青年研究员,研究方向为可控文本生成和语言模型
报告题目:
扩散模型应用于序列到序列的文本生成任务
王君岩
UNSW 新南威尔士大学在读博士生,主要研究方向视频理解
报告题目:
基于时空熵最大化的高效视频识别3DCNN网络
倪瑞祺
普渡大学博士生,主要研究方向是运动规划
报告题目:
用神经时间场进行基于物理信息的运动规划
张绍磊
中国科学院计算技术研究所博士生,主要研究方向为自然语言处理、机器翻译。
报告题目:
基于隐马尔科夫Transformer的实时机器翻译
乔逢春
特拉华大学四年级博士生,主要研究分布外泛化
报告题目:
拓扑感知的鲁棒优化用于分布外泛化
陈思哲
加州大学伯克利分校博士生,研究可信机器学习和训练动力学
报告题目:
神经网络的学习捷径
魏嘉珩
加州大学圣克鲁兹分校四年级博士生,主要研究可信赖机器学习
报告题目:
先验偏移下的Post-hoc分布式鲁棒性分类器
范嘉骏
清华大学计算机技术专业二年级研究生,主要研究强化学习
个人主页:www.jiajunfan.com
报告题目:
可学习的行为控制
史紫荆
悉尼科技大学AAII博士生,研究方向为自然语言处理和强化学习
报告题目:
文字冒险游戏中的价值对齐问题
李淋
伦敦大学国王学院(KCL)博士生,研究方向为机器学习的鲁棒性和可解释性
报告题目:
数据增强能提高对抗训练
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