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== Seminar: Dimensionsreduktion und Feature Selection == == Seminar: Machinelles Lernen in der IT-Sicherheit ==
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|| '''Termin'''|| Vorbesprechung und Themenvergabe am 1.12.2009 um 14:00 Uhr im Raum FR 6046 ||
|| || Blockseminar am 8.2.2010 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Raum FR 6046 ||
|| '''Termin'''|| Vorbesprechung und Themenvergabe am X.X.2010 um 14:00 Uhr im Raum FR 6046 ||
|| || Blockseminar am X.X.2010 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Raum FR 6046 ||
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|| '''Ansprechpartner''' || [[mailto:buenau@cs.tu-berlin.de|Paul von Bünau]] || || '''Ansprechpartner''' || [[mailto:konrad.rieck@tu-berlin.de|Dr. Konrad Rieck]] ||
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   * Die Vorbesprechung findet am 1.12.2009 statt.
   * Die Teilnehmer wählen bis spätestens 10.1.2010 ein Thema in Absprache mit dem jeweiligen Betreuer (siehe Themenliste).
   * Die Teilnehmer legen
bis spätestens 24.1.2010 einen Entwurf des Vortrages vor und besprechen diesen mit ihrem Betreuer.
   * Das Seminar findet als Blockveranstaltung am 8/9.2.2010 statt.
   * Die Vorbesprechung findet am X.X.2010 statt.
   * Die Teilnehmer wählen bis spätestens X.X.2010 ein Thema in Absprache mit dem Betreuer (siehe Themenliste).
   * Die Teilnehmer le
gen bis spätestens X.X.2010 einen Entwurf des Vortrages vor und besprechen diesen mit dem Betreuer.
   * Das Seminar findet als Blockveranstaltung am X.X.2.2010 statt.
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Die Vorträge sollen jeweils 35 Minuten (+ 10 Minuten Diskussion) dauern. Wir legen Wert auf diese Zeitvorgabe und werden
Vorträge bei deutlicher Überschreitung abbrechen.
Die Vorträge sollen jeweils 35 Minuten (+ 10 Minuten Diskussion) dauern.
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|| '''Thema''' || '''Betreuer''' ||
|| [[http://user.cs.tu-berlin.de/~fbiessma/downloads/dimRed/pca|Principal Component Analysis (PCA) and Kernel-PCA]] || [[http://user.cs.tu-berlin.de/~fbiessma|Felix Biessmann]] ||
|| [[http://user.cs.tu-berlin.de/~fbiessma/downloads/dimRed/cca|Canonical Correlation Analysis (CCA)]] || [[http://user.cs.tu-berlin.de/~fbiessma|Felix Biessmann]] ||
|| [[http://www.cs.toronto.edu/~roweis/lle/|Locally Linear Embedding (LLE)]] || [[mailto:buenau@cs.tu-berlin.de|Paul von Bünau]] ||
|| [[http://waldron.stanford.edu/~isomap/|Isomap]] || [[mailto:buenau@cs.tu-berlin.de|Paul von Bünau]] ||
|| [[http://link.aps.org/abstract/PRL/v103/e214101|Stationary Subspace Analysis (SSA)]] || [[mailto:buenau@cs.tu-berlin.de|Paul von Bünau]] ||
|| [[http://www.cis.hut.fi/aapo/papers/IJCNN99_tutorialweb/|Independent Component Analysis (ICA)]] || [[mailto:meinecke@cs.tu-berlin.de|Frank Meinecke]] ||
|| [[http://www.jmlr.org/papers/volume9/braun08a/braun08a.pdf|Relevant Dimension Estimation (RDE)]] || [[http://user.cs.tu-berlin.de/~mikio|Mikio Braun]] ||
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=== Seminarplan ===

[[attachment:Schedule_Dimred_and_MLCV_seminar.pdf|Seminarplan]]
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Die Note wird anhand des Vortrages und der Folien festgelegt. Das Seminar ist Wahlpflichtbestandteil der Master-Module "Maschinelles Lernen 1" und
"Maschinelles Lernen 2". Bachelor-Studenten können diese Master-Module auf Antrag ebenfalls belegen. Wir empfehlen den vorherigen Besuch der Vorlesung
"Maschinelles Lernen 1".
Die Note wird anhand des Vortrages und der Folien festgelegt. Das Seminar ist Wahlpflichtbestandteil der Master-Module "Maschinelles Lernen 1" und "Maschinelles Lernen 2". Bachelor-Studenten können diese Master-Module auf Antrag ebenfalls belegen. Wir empfehlen den vorherigen Besuch der Vorlesung "Maschinelles Lernen 1".

Seminar: Machinelles Lernen in der IT-Sicherheit

Termine und Dozenten

Termin

Vorbesprechung und Themenvergabe am X.X.2010 um 14:00 Uhr im Raum FR 6046

Blockseminar am X.X.2010 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Raum FR 6046

Verantwortlich

Prof. Dr. Klaus-Robert Müller

Ansprechpartner

Dr. Konrad Rieck

Inhalt

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit Methoden zur Auswahl (feature selection) und Konstruktion (feature extraction/construction) von Variablen für Klassifikations- und Regressionsverfahren. In hochdimensionalen Daten (Bioinformatik, Textanalyse, etc.) kann geeignete Variablenselektion entscheidend für die performance von Lernverfahren sein (curse of dimensionality). Ausserdem kann eine Dimensionsreduktion wesentlich zum Verständnis der Zusammenhänge in den Daten beitragen.

Ablauf

  • Die Vorbesprechung findet am X.X.2010 statt.
  • Die Teilnehmer wählen bis spätestens X.X.2010 ein Thema in Absprache mit dem Betreuer (siehe Themenliste).
  • Die Teilnehmer legen bis spätestens X.X.2010 einen Entwurf des Vortrages vor und besprechen diesen mit dem Betreuer.
  • Das Seminar findet als Blockveranstaltung am X.X.2.2010 statt.

Themen

Die Vorträge sollen jeweils 35 Minuten (+ 10 Minuten Diskussion) dauern.

Leistungsnachweis, Anrechenbarkeit, Voraussetzungen

Die Note wird anhand des Vortrages und der Folien festgelegt. Das Seminar ist Wahlpflichtbestandteil der Master-Module "Maschinelles Lernen 1" und "Maschinelles Lernen 2". Bachelor-Studenten können diese Master-Module auf Antrag ebenfalls belegen. Wir empfehlen den vorherigen Besuch der Vorlesung "Maschinelles Lernen 1".

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