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Aix-Marseille Université
Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) - UMR 7373
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Site Luminy : Campus de Luminy - Case 907 - 13288 Marseille Cedex 9

Colloquium

Le transport optimal pour l’apprentissage machine

Gabriel Peyré
École Normale Supérieure
https://optimaltransport.github.io/

Date(s) : 10/02/2023   iCal
16h00 - 17h00

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/.

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Gabriel PEYRÉ (DMA, École normale supérieure de Paris) – Lauréat 2021 de la Médaille d’argent du CNRS.


Salle comble pour l’exposé de Gabriel Peyré ! (crédit photo : Christophe Pouet)


Colloquium de Mathématiques de Marseille

 

Emplacement
Saint-Charles - FRUMAM (2ème étage)

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