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      ICML神經網絡和深度學習日程表(周二)

      本文作者: Misty 2016-06-20 16:13
      導語:關于神經網絡和深度學習,ICML大會上到底會講些什么,雷鋒網與你分享。

      神經網絡和深度學習

      大會主席:Hal Daume III

      地點: Ballroom 1+2+Juliard

      10:30– 強類型遞歸神經網絡 Strongly-Typed Recurrent Neural Network)  

                   David Balduzzi、 Muhammad Ghifary 惠靈頓維多利亞大學

      10:47– 源代碼極端總結卷積關注網絡 (A Convolutional Attention Network for Extreme Summarization of Source Code)

                     Miltiadis Allamanis 愛丁堡大學;Hao Peng 北京大學

      11:04– 問我任何事:自然語言程序動態記憶網絡(Ask Me Anything: Dynamic Memory Networks for Natural Language Processing )

                    Ankit Kumar、 Ozan Irsoy 、 Peter Ondruska、 Mohit Iyyer 、James Bradbury、 Ishaan Gulrajani、Victor Zhong、Romain Paulus   MetaMind公司

      11:40– 視覺動態記憶網絡和文字問題問答(Dynamic Memory Networks for Visual and Textual Question Answering)  

                  Caiming Xiong、Stephen Merity MetaMind公司

      11:57– 使用LSTM地區嵌入的監督和半監督文字分類 (Supervised and Semi-Supervised Text Categorization using LSTM for Region Embeddings)

                  Rie Johnson RJ調查咨詢公司

      12:14– PHOG:代碼概率模型 (PHOG: Probabilistic Model for Code)

                   Pavol Bielik、Veselin Raychev、Martin Vechev  蘇黎世聯邦理工學院

      增強式學習

      會議主席: Tom Erez

      地點: Ballroom 3+4

       10:30 –  關于 蒙特卡洛樹搜索復雜支撐戰略的分析(On the Analysis of Complex Backup Strategies in Monte Carlo Tree Search) 

                   Piyush Khandelwal、Elad Liebman 、Peter Stone U 德克薩斯大學奧斯汀分校

      10:47 –  隨機化價值功能歸納和探索 (Generalization and Exploration via Randomized Value Functions ) 

                  Ian Osband 、 Benjamin Van Roy 斯坦福大學;Zheng Wen Adobe 研究所

      11:04 – 增強式學習價值評估策略  (Doubly Robust Off-policy Value Evaluation for Reinforcement Learning) 

                  Nan Jiang密歇根大學; Lihong Li 微軟

      11:40 – 通過近似狀態抽象的最優行為(Near Optimal Behavior via Approximate State Abstraction)

                  David Abel 、 David Hershkowitz、 Michael Littman 布朗大學

      11:57 –  增強式學習自由模式軌道優化 (Model-Free Trajectory Optimization\\ for Reinforcement Learning )

                    Riad Akrour 、 Gerhard Neumann 、 Hany Abdulsamad、Abbas Abdolmaleki 達姆施塔特工業大學

      12:14 –  政策優化自由模式限制學習(Model-Free Imitation Learning with Policy Optimization) 

                   Jonathan Ho 、Jayesh Gupta、 Stefano Ermon 斯坦福大學

      會議主席:Lihong Li

      地點: Marquis

      03:40 – 指導成本學習: 通過策略最優化的深度逆向優化控制(Guided Cost Learning: Deep Inverse Optimal Control via Policy Optimization)

                  Chelsea Finn、 Sergey Levine 、Pieter Abbeel  加州大學伯克利分校

      03:57 –  在線后果預測的模仿學習 (Smooth Imitation Learning for Online Sequence Prediction)                Hoang Le、Andrew Kang、 Andrew Kang , Yisong Yue 加州理工學院

      04:14 –  基于模型積累的連續深度Q-Learning(Continuous Deep Q-Learning with Model-based Acceleration) 

                   Shixiang Gu劍橋大學; Timothy Lillicrap Google DeepMind; Ilya Sutskever OpenAI; Sergey Levine 谷歌

      04:31 –  深度增強式學習的異步方法 (Asynchronous Methods for Deep Reinforcement Learning)              Volodymyr Mnih Google、Adria Puigdomenech Badia、Mehdi Mirza、Alex Graves 、Timothy Lillicrap、Tim Harley、David , Koray Kavukcuoglu 谷歌Deepmind

      會議主席: Tom Erez

      地點 : Marquis

      05:10 –  通過高斯近似原理預測最大期待價值(Estimating Maximum Expected Value through Gaussian Approximation) 

                  Carlo D’Eramo、 Marcello Restelli、 Alessandro Nuara 米蘭理工大學

      05:27 – 增強式學習數據效率政策評估 (Data-Efficient Off-Policy Policy Evaluation for Reinforcement Learning)

                   Philip Thomas 、 Emma卡內基梅隆大學

      05:44 – 積累前景理論遇上增強式學習:預測和控制 (Cumulative Prospect Theory Meets Reinforcement Learning: Prediction and Control )

                   Prashanth L.A、Cheng Jie, Michael Fu 、Steve Marcus馬里蘭大學

      06:01 – Softened Approximate Policy Iteration for Markov Games Maekov(對策軟化近似戰略迭代)Julien Pérolat、Bilal Piot 、Matthieu Geist 、Bruno Scherrer 、Olivier Pietquin里爾大學

      組合最優化

      會議主席: Andreas Krause

      地點: Marquis

      10:30 – 子模塊功能概率的算法優化(Algorithms for Optimizing the Ratio of Submodular Functions ) 

                  Wenruo Bai、Rishabh Iyer、Kai Wei、Jeff Bilmes 華盛頓大學

      10:47 – 水平擴展子模塊最大化(Horizontally Scalable Submodular Maximization)

                   Mario Lucic 、Olivier Bachem 蘇黎世理工學院;Morteza Zadimoghaddam 、Andreas Krause 谷歌研究院

      11:04 –  通過兩層子模塊最大化學習稀疏組合代表(Learning Sparse Combinatorial Representations via Two-stage Submodular Maximization)

                   Eric Balkanski 、Baharan Mirzasoleiman、Andreas Krause 、Yaron Singer 蘇黎世理工學院

      11:40 – 速度限制子模塊最大化:個性化數據總結(Fast Constrained Submodular Maximization: Personalized Data Summarization )

                   Baharan Mirzasoleiman蘇黎世理工學院; Ashwinkumar Badanidiyuru 谷歌研究院; Amin Karbasi 耶魯大學

      11:57 – 困難排列問題的簡單界約束解決方案(A Box-Constrained Approach for Hard Permutation Problems )

                  Cong Han Lim 、Madison、Steve Wright 威斯康辛大學

      12:14 – 多序列比對和模體識別的凸面原子解決方案(A Convex Atomic-Norm Approach to Multiple Sequence Alignment and Motif Discovery)

                   Ian En-Hsu Yen 、Xin Lin 、Jiong Zhang 、Pradeep Ravikumar 特克薩斯大學奧斯丁分校

      無監督學習/表征學

       會議主席: Jennifer Dy

       地點: Lyceum

      10:30 – 非參數標準相關分析(Nonparametric Canonical Correlation Analysis)

                   Tomer Michaeli 以色列理工學院; Weiran Wang 、 Karen Livescu TTI Chicago

      10:47 – 信息篩The Information Sieve)

                 Greg Ver Steeg、Aram Galstyan 信息科技研究所

      11:04 – 核心和距離矩陣平均值 (Gromov-Wasserstein Averaging of Kernel and Distance Matrices Gromov-Wasserstein

                  Gabriel Peyré、Justin Solomon 京都Marco Cuturi

      11:40 – 反事實推理的學習代表 Learning Representations for Counterfactual Inference)

                  Fredrik Johansson哥德堡科技大學;Uri Shalit 、David Sontag 紐約大學

      11:57 – 為什么正規化自動編碼器學習稀疏表示?  (Why Regularized Auto-Encoders learn Sparse Representation?為什么正規化自動編碼器學習稀疏表示?) 

                 Devansh Arpit 、Yingbo Zhou、Hung Ngo、Venu Govindaraju 紐約州立大學

      12:14 – 隨機森林砍伐的數據流異常檢測(Robust Random Cut Forest Based Anomaly Detection on Streams) 

                  Sudipto Guha 賓夕法尼亞大學; Nina Mishra、Gourav Roy Amazon、Okke Schrijvers 斯坦福大學

      分樣/內核方法

      會議主席: Marius Kloft

      地點: Empire

      10:30 – 受限玻爾茲曼機和朋友的混合交替吉布斯采樣法(Mixing Rates for the Alternating Gibbs Sampler over Restricted Boltzmann Machines and Friends ) 

                   Christopher Tosh 加州大學圣地亞哥分校

      10:47 – 柔軟拒絕采樣 (Pliable Rejection Sampling)

                  Akram Erraqabi Inria、 Michal Valko、Alexandra Carpentier 、Odalric Maillard 歐洲北部里爾

      11:04 – 內核擬合優化檢驗(A Kernel Test of Goodness of Fit)

                   Kacper Chwialkowski 、Heiko Strathman、 Arthur Gretton、 Gatsby 倫敦大學學院

      11:40 – 擬合優度檢驗的Kernelized Stein差異(A Kernelized Stein Discrepancy for Goodness-of-fit Tests ) 

                  Qiang Liu 、Jason Lee、 Michael 加州大學伯克利分校

      11:57 – 通過SALSA的高維非參數回歸添加劑近似(Additive Approximations in High Dimensional Nonparametric Regression via the SALSA)

                  Kirthevasan Kandasamy、 Yaoliang Yu卡內基梅隆大學

      12:14 – 雙非參數張量分解回歸(Doubly Decomposing Nonparametric Tensor Regression)

                  Masaaki Imaizumi、Kohei Hayashi 東京大學

      稀疏和壓縮傳感

      大會主席:Gal Chechik

      地點: Soho

      10:30 – 數據缺失子空間聚類的信息理論要求(The Information-Theoretic Requirements of Subspace Clustering with Missing Data)

                  Daniel Pimentel-Alarcon 、Robert Nowak 麥迪遜大學

      10:47 – 穩健的邊信息主成分分析(Robust Principal Component Analysis with Side Information)

                  Kai-Yang Chiang德州大學奧斯丁分校; Cho-Jui Hsieh加州大學戴維斯分校

      11:04 – 通過基礎字典追蹤的在線低秩子空間聚類(Online Low-Rank Subspace Clustering by Basis Dictionary Pursuit)

                  Jie Shen、Ping Li、Huan Xu 羅格斯大學

      11:40 – 可證明的非凸和離群值相位檢索:中位數TruncatedWirtinger流(Provable Non-convex Phase Retrieval with Outliers: Median TruncatedWirtinger Flow)

                  Huishuai Zhan、Yingbin Liang 雪城大學; Yuejie Chi 俄亥俄州立大學

      11:57 – 估算結構向量自回歸模型(Estimating Structured Vector Autoregressive Models)

                  Igor Melnyk、Arindam Banerjee 明尼蘇達州

      12:14 – 關于低質矩陣估計更快的效率和Oracle財產 (Towards Faster Rates and Oracle Property for Low-Rank Matrix Estimati)

                   Huan Gui、Jiawei Han 伊利諾伊大學

      近似推理

      會議主席: Jon Mcauliffe

      地點: Liberty

      10:30 –分層變分模型(Hierarchical Variational Models)

                 Rajesh Ranganath , Dustin Tran 、Blei David 哥倫比亞大學

      10:47 – 變分分析隨機梯度算法(A Variational Analysis of Stochastic Gradient Algorithms)

                   Stephan Mandt、Blei David哥倫比亞大學;Matthew Hoffman Adobe研究所

      11:04 – 黑盒α差異最小化 (Black-Box Alpha Divergence Minimization)

                  Jose miguel Hernandez-Lobato , Yingzhen Li、 Mark Rowland、Thang Bui、Daniel Hernandez-Lobato 、Richard Turner 劍橋大學

      11:40 – 蒙特卡羅目標變分推理(Variational Inference for Monte Carlo Objectives)

                  Andriy Mnih , Danilo Rezende 谷歌 DeepMind

      11:57 – 作為貝葉斯估計的Dropout:代表深度學習模塊的不確定性(Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning) 

                   Yarin Gal 劍橋大學

      12:14 – 輔助深度生成模型 (Auxiliary Deep Generative Models)

                   Lars Maal?e、Ole Winther 丹麥技術大學, Casper Kaae S?nderby 、S?ren Kaae S?nderby 哥本哈根大學

      神經網絡和深度學習I

      會議主席: Nicolas Le Roux

      地點: Ballroom 1+2+Juliard

      03:40 – 序列學習因式分解函數信念網絡(Factored Temporal Sigmoid Belief Networks for Sequence Learning)

                 Jiaming Song清華大學; Zhe Gan、Lawrence Carin 杜克大學

      03:57 – 雙向亥姆霍茲機器(Bidirectional Helmholtz Machines)

                  Jorg Bornschein、Samira Shabanian 、Asja Fischer 、Yoshua Bengio 蒙特利爾大學

      04:14 – 結構化和有效的變分矩陣高斯后驗深度學習(Structured and Efficient Variational Deep Learning with Matrix Gaussian Posteriors )

                  Christos Louizos、Max Welling 阿姆斯特丹大學

      04:31 – Dropout蒸餾(Dropout distillation)

                   Samuel Rota Bulò FBK, Lorenzo Porzi FBK, Peter Kontschieder 劍橋微軟研究院

       會議主席: Yoshua Bengio

       地點: Ballroom 1+2+Juliard

      05:10 – 整流器網絡的表達(Expressiveness of Rectifier Network)

                  Xingyuan Pan、Vivek Srikumar 猶他大學

      05:27 – 卷積整流器網絡廣義張量分解(Convolutional Rectifier Networks as Generalized Tensor Decompositions)

                  Nadav Cohen、Amnon Shashua Mobileye耶路撒冷希伯來大學

      05:44 – 深度卷積網絡的點定量化(Fixed Point Quantization of Deep Convolutional Networks)

                  Darryl Lin、Sachin Talathi 高通研究所;Sreekanth Annapureddy NetraDyne公司

      06:01 –  CryptoNets::將神經網絡運用于高生產量和準確度的加密數據(CryptoNets: Applying Neural Networks to Encrypted Data with High Throughput and Accuracy ) 

                    Ran Gilad-Bachrach、Nathan Dowlin Princeton、Kim Laine、Kristin Lauter、Michael Naehrig 、John Wernsing 微軟研究所

      神經網絡和深度學習II

      會議主席: Alexandru Niculescu-Mizil

      地點: Ballroom 3+4

      03:40 – 圖形嵌入半監督學習回顧(Revisiting Semi-Supervised Learning with Graph Embeddings )             Zhilin Yang、William Cohen卡耐基梅隆大學Ruslan Salakhudinov 多倫多大學

      03:57 –  ADIOS: 輸出空間架構深度(ADIOS: Architectures Deep In Output Space)

                   Moustapha Cisse 、 Maruan Al-Shedivat卡耐基梅隆大學; Samy Bengio 谷歌

      04:14 – 深度嵌入的無監督聚類分析(Unsupervised Deep Embedding for Clustering Analysis)

                  Junyuan Xie、Ali Farhadi 華盛頓大學; Ross Girshick Facebook;

      04:31 – 卷積神經網絡圖學習(Learning Convolutional Neural Networks for Graphs)

                   Mathias Niepert 、Mohamed Ahmed ;Konstantin Kutzkov NEC 歐洲實驗室

      會議主席: David Sontag

      地點: Ballroom 3+4

      05:10 –  多因子神經關注糾正預測(Correcting Forecasts with Multifactor Neural Attention )

                   Matthew Riemer、 Aditya Vempaty、Flavio Calmon、Fenno Heath、Richard Hull、Elham Khabiri IBM

      05:27 – 神經網絡元學習(Meta-Learning with Memory-Augmented Neural Networks Memory-Augmented)

                  Adam Santoro、Matthew Botvinick 、Daan Wierstra、Timothy Lillicrap 谷歌DeepMind Sergey Bartunov 高級經濟學院

      05:44 – 簡單算法的示例學習(Learning Simple Algorithms from Examples) 

                  Wojciech Zaremba , Tomas , Armand Joulin , Rob Fergus Facebook AI研究所

      06:01 – 長短期記憶聯想(Associative Long Short-Term Memory) 

                   Ivo Danihelka 、Greg Wayne 、Benigno Uria 、 Nal Kalchbrenner 、Alex Graves 谷歌DeepMind

      Via:ICML@NYC

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