中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)公示了2019年度優(yōu)秀博士學(xué)位論文評(píng)選的最終結(jié)果。來(lái)自清華大學(xué)、中科院自動(dòng)化所、南京大學(xué)等的一共15篇博士論文入選!
近日,中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)(CAAI)公示了2019年年度優(yōu)秀博士學(xué)位論文評(píng)選的最終結(jié)果。
學(xué)會(huì)組織專家對(duì)入圍終評(píng)的20篇論文進(jìn)行了評(píng)審,來(lái)自清華大學(xué)、中科院自動(dòng)化所、南京大學(xué)等的一共15篇博士論文獲獎(jiǎng),其中10 篇論文獲優(yōu)秀博士學(xué)位論文獎(jiǎng),5 篇論文獲優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎(jiǎng)。
CAAI的公示如下:
根據(jù)《中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)優(yōu)秀博士學(xué)位論文評(píng)選條例》的規(guī)定,學(xué)會(huì)組織 9 位國(guó)內(nèi)人工智能領(lǐng)域的知名專家成立優(yōu)博評(píng)審委員會(huì),由學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)李德毅擔(dān)任評(píng)審委員會(huì)主席,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì) 2019 年度中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)優(yōu)秀博士學(xué)位論文評(píng)選入圍終評(píng)的 20 篇論文進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)專家終審及兩輪投票,最終確定了 10 篇論文獲優(yōu)秀博士學(xué)位論文獎(jiǎng)、5 篇論文獲優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎(jiǎng)。現(xiàn)將 2019 年度中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)優(yōu)秀博士學(xué)位論文評(píng)選最終結(jié)果進(jìn)行公示(見(jiàn)附表)
任何單位和個(gè)人如對(duì)公示的評(píng)審結(jié)果持有異議,請(qǐng)?jiān)诿麊喂局掌?15 日內(nèi)(7 月 23 日前)向中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)辦公室提出,凡匿名異議不予受理。
接下來(lái),新智元帶來(lái)其中幾篇優(yōu)秀博士論文的介紹:
清華大學(xué):基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人臉關(guān)健點(diǎn)檢測(cè)
論文作者:劉昊
機(jī)構(gòu):清華大學(xué)
論文標(biāo)題:基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人臉關(guān)健點(diǎn)檢測(cè)
研究背景 / 選題意義 / 研究?jī)r(jià)值
人臉關(guān)鍵點(diǎn)用于描述人臉面部形狀輪廓的控制點(diǎn)和局部特征,因此,精準(zhǔn)高效的人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)技術(shù)是人臉?lè)治龅幕A(chǔ)和前提。近年來(lái),深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過(guò)多層非線性結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)高層語(yǔ)義特征表示,被成功應(yīng)用于各類計(jì)算機(jī)視覺(jué)處理任務(wù)?;谏疃饶P偷娜四橁P(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)方法在約束條件下性能表現(xiàn)出色,但受頭部姿態(tài)和不同表情差異以及遮擋等因素的影響,其性能在自然條件下仍不理想。
主要研究?jī)?nèi)容
對(duì)于圖像人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè),本文針對(duì)于圖像人臉關(guān)鍵點(diǎn)不同部位的結(jié)構(gòu)相關(guān)性,提出了一種深度共享和結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡(luò)的方法;對(duì)于視頻人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè),本文針對(duì)于視頻人臉關(guān)鍵點(diǎn)在不同幀間的時(shí)序一致性,提出了一種雙流深度網(wǎng)絡(luò)的方法;對(duì)于魯棒人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè),本文針對(duì)于人臉數(shù)據(jù)與姿態(tài)的空間相關(guān)性,提出了一種深度形狀決策網(wǎng)絡(luò)的方法。
結(jié)構(gòu)化特征學(xué)習(xí)對(duì)人臉關(guān)鍵點(diǎn)的局部相關(guān)性建模表達(dá)
所提 MDN 方法在具有大姿態(tài)變化人臉數(shù)據(jù)上的檢測(cè)效果
主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1. 提出了一種深度結(jié)構(gòu)化特征學(xué)習(xí)方法,通過(guò)引入人臉各部位的結(jié)構(gòu)相關(guān)性局部約束,增強(qiáng)了特征表示能力,進(jìn)而提高了關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)的有效性;
2. 提出了一種基于深度雙流網(wǎng)絡(luò)的人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)方法,通過(guò)融合視頻數(shù)據(jù)中的空間表觀特征和時(shí)序信息的連續(xù)性特征,設(shè)計(jì)了雙信息流的深度學(xué)習(xí)框架,在視頻人臉數(shù)據(jù)上效果提升顯著;
3. 提出了基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架的魯棒人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)算法,通過(guò)將人臉關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)建模為馬爾科夫動(dòng)態(tài)決策過(guò)程,獲得了基于馬爾科夫過(guò)程的收斂分布的有效策略,提升了對(duì)抗大姿態(tài)變化、劇烈表情和強(qiáng)遮擋方面的魯棒性。
上交大:情感腦機(jī)交互研究
論文作者:鄭偉龍
機(jī)構(gòu):上海交通大學(xué)
論文標(biāo)題:情感腦機(jī)交互研究
主要內(nèi)容:
情緒在日常生活人與人交流中扮演著重要角色。除了邏輯智能,情感智能也被認(rèn)為是人類智能的重要組成部分。情感智能是指機(jī)器感知,理解和調(diào)控人的情緒的能力。然而,現(xiàn)有人機(jī)交互系統(tǒng)仍然缺乏情感智能。情感腦機(jī)交互研究的目的是通過(guò)構(gòu)建情感計(jì)算模型來(lái)建立人與機(jī)器的情感交流通路。
在本論文中,我們探討了情感腦機(jī)交互的理論基礎(chǔ),模型,算法,實(shí)現(xiàn)技術(shù),實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證以及原型應(yīng)用。主要工作包括以下三個(gè)方面:
1)我們利用腦電,眼電和眼動(dòng)信號(hào)以及深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了多模態(tài)情緒識(shí)別和警覺(jué)度估計(jì)系統(tǒng)。
2)我們提出了利用腦電和眼動(dòng)信號(hào)的多模態(tài)情緒識(shí)別框架,實(shí)現(xiàn)了對(duì)人的內(nèi)在認(rèn)知狀態(tài)和外在潛意識(shí)活動(dòng)的建模。
3)我們開(kāi)發(fā)了利用腦電和前額眼電構(gòu)建多模態(tài)警覺(jué)度估計(jì)系統(tǒng),并在實(shí)驗(yàn)室模擬環(huán)境和真實(shí)駕駛環(huán)境進(jìn)行了驗(yàn)證。
在上述研究的過(guò)程中,我們開(kāi)發(fā)了三個(gè)公開(kāi)的情緒識(shí)別和警覺(jué)度估計(jì)數(shù)據(jù)集,分別是三類情緒數(shù)據(jù)集 SEED(高興、悲傷和中性),四類情緒數(shù)據(jù)集 SEED-IV(高興,悲 傷,恐懼和中性)和警覺(jué)度估計(jì)數(shù)據(jù)集 SEED-VIG,這些數(shù)據(jù)集得到了國(guó)內(nèi)外近 300 多 高校和研究機(jī)構(gòu)的使用。
南京大學(xué):弱監(jiān)督多標(biāo)記學(xué)習(xí)
論文作者:徐淼
機(jī)構(gòu):南京大學(xué)
論文標(biāo)題:弱監(jiān)督多標(biāo)記學(xué)習(xí)
在很多現(xiàn)實(shí)的機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)中,一個(gè)樣本同時(shí)擁有多個(gè)標(biāo)記,而整個(gè)數(shù)據(jù)集內(nèi)僅有少量樣本、甚至沒(méi)有樣本擁有完整標(biāo)記。對(duì)這樣的數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行學(xué)習(xí),就是弱監(jiān)督多標(biāo)記學(xué)習(xí)(Weakly Supervised Multi-Label Learning,簡(jiǎn)稱 WSML 學(xué)習(xí))。此類問(wèn)題在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中廣泛存在,但以往研究較少,是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域面臨的一個(gè)新挑戰(zhàn)。
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人工智能
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原文標(biāo)題:清華、南大、中科院等15人獲獎(jiǎng)!CAAI公示2019 年度優(yōu)秀博士論文
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