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    不僅是白金贊助商,谷歌更是ICML 2017 的重量級參與者(附59篇收錄論文下載) | ICML 2017

    本文作者: 楊曉凡 2017-08-07 15:30 專題:ICML 2017
    導(dǎo)語:ICML 2017七分之一的收錄論文都在這里了

    雷鋒網(wǎng) AI 科技評論按:機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域頂級會議 ICML 2017 已經(jīng)開始了,雷鋒網(wǎng)記者會帶來全方位的大會報道。

    在之前的文章中,雷鋒網(wǎng) AI 科技評論就介紹過434篇 ICML 收錄論文中有多達(dá)44篇都出現(xiàn)了谷歌的名字,谷歌的在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的投入與成果之多可見一斑。今天谷歌也正式給出了自己的收錄論文名單,署名的谷歌的就有42篇,其中有4篇是在幾個 workshop 中。根據(jù)我們前兩天的報道,署名DeepMind的收錄論文也有25篇之多。那么來自谷歌的全部論文就有65篇(其中2篇是谷歌和DeepMind合作完成的),大約是 ICML 2017 全部收錄論文的七分之一。這個數(shù)字簡直大到讓人有點害怕了。

    谷歌在文中說,機(jī)器學(xué)習(xí)是谷歌的重點戰(zhàn)略之一,他們有非常活躍的研究小組在領(lǐng)域內(nèi)的各個方面進(jìn)行研究,包括深度學(xué)習(xí)和更多的傳統(tǒng)算法,理論和應(yīng)用探索并重。谷歌的研究人員們運(yùn)用可拓展的工具和架構(gòu),構(gòu)建出各種各樣的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)供他們解決語言、語音、翻譯、音樂、視覺處理等等方面艱深的科學(xué)和工程問題。

    作為機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的帶頭人之一,谷歌不僅是今年 ICML 2017的白金贊助商,也實實在在做出了許多研究成果(體現(xiàn)為42篇接收論文),此次參加會議展示論文、組織workshop的研究人員也有130人之多,熱切地希望跟整個機(jī)器學(xué)習(xí)大家庭有更多的溝通和協(xié)作。

    除了論文和workshop,谷歌的研究人員們還會對一些新的研究成果做講解和展示,比如介紹 Facets 背后的技術(shù)、音頻生成神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) Nsynth,還會有一個關(guān)于谷歌大腦培訓(xùn)生計劃的問答活動。

    谷歌在文中給出了自己的42篇論文列表,感興趣的讀者可以具體關(guān)注一下,打包下載地址見文末

    • A Unified Maximum Likelihood Approach for Estimating Symmetric Properties of Discrete Distributions

    • Accelerating Eulerian Fluid Simulation With Convolutional Networks

    • AdaNet: Adaptive Structural Learning of Artificial Neural Networks

    • Adaptive Feature Selection: Computationally Efficient Online Sparse Linear Regression under RIP

    • Algorithms for ?p Low-Rank Approximation

    • Axiomatic Attribution for Deep Networks

    • Bridging the Gap Between Value and Policy Based Reinforcement Learning

      • Lifelong Learning: A Reinforcement Learning Approach Workshop論文,workshop時間8月10日

    • Canopy Fast Sampling with Cover Trees

    • Conditional Image Synthesis with Auxiliary Classifier GANs

    • Consistent k-Clustering

    • Deep Value Networks Learn to Evaluate and Iteratively Refine Structured Outputs

    • Density Level Set Estimation on Manifolds with DBSCAN

    • Device Placement Optimization with Reinforcement Learning

    • Differentiable Programs with Neural Libraries

    • Distributed Mean Estimation with Limited Communication

    • Filtering Variational Objectives

      • Deep Structured Prediction Workshop論文,workshop時間8月11日

    • Generating High-Quality and Informative Conversation Responses with Sequence-to-Sequence Models

      • Learning to Generate Natural Language Workshop論文,workshop時間8月10日

    • Geometry of Neural Network Loss Surfaces via Random Matrix Theory

    • Gradient Boosted Decision Trees for High Dimensional Sparse Output

    • Input Switched Affine Networks: An RNN Architecture Designed for Interpretability

    • Large-Scale Evolution of Image Classifiers

    • Latent LSTM Allocation: Joint Clustering and Non-Linear Dynamic Modeling of Sequence Data

    • Learned Optimizers that Scale and Generalize

    • Learning Deep Latent Gaussian Models with Markov Chain Monte Carlo

    • Learning to Generate Long-term Future via Hierarchical Prediction

    • Maximum Selection and Ranking under Noisy Comparisons

    • Neural Audio Synthesis of Musical Notes with WaveNet Autoencoders

      • 谷歌與DeepMind合作論文

    • Neural Message Passing for Quantum Chemistry

      • 谷歌與DeepMind合作論文

    • Neural Optimizer Search with Reinforcement Learning

    • On the Expressive Power of Deep Neural Networks

    • Online and Linear-Time Attention by Enforcing Monotonic Alignments

    • Probabilistic Submodular Maximization in Sub-Linear Time

    • REBAR: Low-variance unbiased gradient estimates for discrete latent variable models 

      • Deep Structured Prediction Workshop論文,workshop時間8月11日

    • Robust Adversarial Reinforcement Learning

    • RobustFill: Neural Program Learning under Noisy IO

    • Sequence Tutor: Conservative Fine-Tuning of Sequence Generation Models with KL-control

    • Sharp Minima Can Generalize For Deep Nets

    • Stochastic Generative Hashing

    • Tight Bounds for Approximate Carathéodory and Beyond

    • Uniform Convergence Rates for Kernel Density Estimation

    • Variational Boosting: Iteratively Refining Posterior Approximations

    • Zero-Shot Task Generalization with Multi-Task Deep Reinforcement Learning

    via Google Research Blog

    42篇谷歌署名論文+17篇DeepMind署名演講論文打包下載鏈接: 

    http://pan.baidu.com/s/1jIFYZqu   密碼: t74m

    雷鋒網(wǎng) AI 科技評論記者也已經(jīng)在 ICML現(xiàn)場參與大會活動,更多報道請繼續(xù)關(guān)注。

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