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直播 | IJCAI 论文解读:生理时间序列的分类方法及其在睡眠分期的应用

时间:2023-07-07 12:35:27

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直播 | IJCAI 论文解读:生理时间序列的分类方法及其在睡眠分期的应用

「AI Drive」是由 PaperWeekly 和 biendata 共同发起的学术直播间,旨在帮助更多的青年学者宣传其最新科研成果。我们一直认为,单向地输出知识并不是一个最好的方式,而有效地反馈和交流可能会让知识的传播更加有意义,从而产生更大的价值。

本期 AI Drive,我们邀请到北京交通大学博士生贾子钰,为大家在线解读其发表在 IJCAI 和 IJCAI 关于时间序列分类的最新研究成果。对本期主题感兴趣的小伙伴,7 月 27 日(周二)晚 7 点,我们准时相约 PaperWeekly B 站直播间。

直播信息

时间序列分类任务是数据挖掘领域重要的研究方向,针对于生理时间序列的分析与挖掘有助于进行疾病的诊断和预测,促进了智慧医疗的发展。睡眠分期作为一种典型的生理时间序列分类任务,对睡眠质量评估和疾病诊断至关重要。但是如何针对单通道(单变量)睡眠信号和多通道(多变量)睡眠信号设计高精度的分类模型仍然是一个挑战。本次报告围绕不同的睡眠数据类型,分享我们在 IJCAI 和 IJCAI 关于时间序列分类的最新研究成果。

论文链接:

/Proceedings//184

/abs/2105.13864

本次分享的具体内容有:

背景介绍:时间序列分类与睡眠分期

相关工作:睡眠分期的传统方法和深度学习方法

提出的方法:基于显著性检测和时空图神经网络的分类模型

实验结果:定量比较与可视化分析

总结:报告总结与未来展望

嘉宾介绍

贾子钰/ 北京交通大学博士生

贾子钰目前在北京交通大学计算机与信息技术学院/网络科学与智能系统研究所攻读博士学位,师从林友芳教授。同时他也是新加坡国立大学计算机学院联合培养博士,师从 Wang Ye 教授。与美国麻省理工学院、罗格斯大学、新加坡 A*STAR 保持着紧密的合作关系。主要研究兴趣集中于生理时间序列的分析与挖掘、机器学习学习理论与方法研究。目前已于 IJCAI、ACM MM、ICDM、ECML-PKDD 等顶级会议或期刊发表论文 10 余篇,其中 CCF A 类论文 4 篇,并被国内外主流媒体报道。他还是《Explore and Development of the Internet of Things》的期刊编委,多个国际顶级期刊和会议的审稿人。

直播地址& 交流群

本次直播将在 PaperWeekly B 站直播间进行,扫描下方海报二维码点击阅读原文即可免费观看。线上分享结束后,嘉宾还将在直播交流群内实时 QA,在 PaperWeekly 微信公众号后台回复「AI Drive」,即可获取入群通道

B 站直播间:

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