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Optimal transport for graphs: definitions, applications to graph-signal processing

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Multi angle
Auteurs : Courty, Nicolas (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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Résumé : In this talk I will discuss how a variant of the classical optimal transport problem, known as the Gromov-Wasserstein distance, can help in designing learning tasks over graphs, and allow to transpose classical signal processing or data analysis tools such as dictionary learning or online change detection, for learning over those types of structured objects. Both theoretical and practical aspects will be discussed.

Keywords : transport optimal; graphs; Gromov-Wasserstein

Codes MSC :
68Q32 - Computational learning theory
68T05 - Learning and adaptive systems

Ressources complémentaires :
https://www.cirm-math.fr/RepOrga/2588/Slides/courty.pdf

    Informations sur la Vidéo

    Réalisateur : Hennenfent, Guillaume
    Langue : Anglais
    Date de publication : 05/12/2022
    Date de captation : 10/11/2022
    Sous collection : Research talks
    arXiv category : Machine Learning
    Domaine : Computer Science
    Format : MP4 (.mp4) - HD
    Durée : 00:54:45
    Audience : Researchers ; Graduate Students ; Doctoral Students, Post-Doctoral Students
    Download : https://videos.cirm-math.fr/2022-11-10_Courty.mp4

Informations sur la Rencontre

Nom de la rencontre : Machine Learning and Signal Processing on Graphs / Apprentissage automatique et traitement du signal sur graphes
Organisateurs de la rencontre : Keriven, Nicolas ; Loukas, Andreas ; Pustelnik, Nelly ; Tremblay, Nicolas ; Vaiter, Samuel
Dates : 07/11/2022 - 11/11/2022
Année de la rencontre : 2022
URL Congrès : https://conferences.cirm-math.fr/2588.html

Données de citation

DOI : 10.24350/CIRM.V.19981603
Citer cette vidéo: Courty, Nicolas (2022). Optimal transport for graphs: definitions, applications to graph-signal processing. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19981603
URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19981603

Voir aussi

Bibliographie



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