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Colloquium

10 février 2023/16 h 00 min - 17 h 00 min

Titre : Le transport optimal pour l’apprentissage machine
> Résumé : Le transport optimal est un outil naturel pour comparer de manière géométrique des distributions de probabilité. Il trouve des applications à la fois pour l’apprentissage supervisé (pour la classification) et pour l’apprentissage non supervisé (pour entraîner des réseaux de neurones génératifs). Le transport optimal souffre cependant de la “malédiction de la dimension”, le nombre d’échantillons nécessaires pouvant croître exponentiellement vite avec la dimension. Dans cet exposé, j’expliquerai comment tirer parti de techniques de régularisation entropique afin d’approcher de façon rapide le transport optimal et de réduire l’impact de la dimension sur le nombre d’échantillons nécessaires. Plus d’informations et de références peuvent être trouvées sur le site de notre livre “Computational Optimal Transport” https://optimaltransport.github.io/

Détails

Date :
10 février 2023
Heure :
16 h 00 min - 17 h 00 min

Organisateur

Charles Bordenave