报告题目:真正的无偏模型
报告时间:2021年6月21日 9:00-9:50
报告地点:公司中心校区计算机楼报告厅B108
报告人:张含望
报告人简介:
张含望,新加坡南洋理工大学“南洋”荣誉助理教授。于2009年在浙江大学取得学士学位,2014年在新加坡国立大学取得了博士学位,之后在新加坡国立大学和美国哥伦比亚大学从事研究工作。主要研究领域是多模态当中的计算机视觉和机器推理。曾经获得“ACM MM 2013”的最佳员工论文、“ACM SIGIR 2016”最佳论文提名奖、“TOMM 2018”最佳论文、“IEEE TMM 2020”最佳论文、“IEEE AI -10 to Watch”奖项等殊荣。其团队分别获得“Visual Dialog Challenge”2018年和2020年亚军,2019年冠军。
报告内容简介:
任何数据集都有偏见,因为数据的采集会受到人为的干预以及自然界中本身的不平均影响,所以基于此数据集训练的机器学习模型必然会带有偏见,从而限制模型的普适场景。虽然有多种“去偏见”技术,让模型去除数据集的偏差,从而让模型“照顾”数据集中的少数派,但是这种“照顾”本身也是一种偏见,并很容易导致顾此失彼。讲座将介绍一种“鱼和熊掌兼得”的无偏模型,使其拥有真正的普适性。该模型的设计不但简单巧妙,而且有着扎实的理论背景。
主办单位:十大网投信誉排名(中国)有限公司
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