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|| || Blockseminar am 20.1.2011 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Raum FR 6046 ||
|| '''Verantwortlich''' || [[http://ml.cs.tu-berlin.de/~rieck/teaching.html|Dr. Konrad Rieck]], [[http://ml.cs.tu-berlin.de/en/klaus/index.html|Prof. Dr. Klaus-Robert Müller]] ||
|| || Blockseminar am 18.1.2011 von 10:00 bis 18:00 Uhr im Raum FR 6046 ||
|| '''Verantwortlich''' || [[http://ml.cs.tu-berlin.de/~rieck/teaching.html|Dr. Konrad Rieck]], [[http://sonnenburgs.de/soeren|Dr. Soeren Sonnenburg]], [[http://ml.cs.tu-berlin.de/en/klaus/index.html|Prof. Dr. Klaus-Robert Müller]] ||
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=== Programm ===

Seminarplan für Dienstag, den 18. Januar 2011. Das Seminar findet in Raum FR 6046 statt.

|| '''Zeit''' || '''Thema''' || '''Vortragender''' ||
|| 10:00 || ''Begrüßung'' || ||
|| 10:15 || Text Classification using String Kernels || Max Heimel ||
|| 11:00 || Sparse Spatial Sample Kernel || Mahmoud Mabrouk ||
|| 11:45 || ''Kaffeepause'' || ||
|| 12:00 || The Fisher Kernel || Felix Franke ||
|| 12:45 || Marginalized Kernels for Biological Sequences || Arno Onken ||
|| 13:30 || ''Mittagspause'' || ||
|| 14:30 || Convolution Kernels for Natural Language || Priska Herger ||
|| 15:15 || On Graph Kernels: Hardness Results and Efficient Alternatives || Vincent Froese ||
|| 16:00 || ''Kaffeepause'' || ||
|| 16:15 || Fast Subtree Kernels on Graphs || Andreas Orthez ||
|| 17:00 || A Linear-Time Graph Kernel || Danny Panknin ||
|| 17:45 || ''Verabschiedung'' || ||

=== Voraussetzungen ===

Wir empfehlen den vorherigen Besuch der Vorlesung "Maschinelles Lernen 1".
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   * Die Teilnehmer legen bis spätestens 10.1.2011 einen Entwurf des Vortrages vor und besprechen diesen mit dem Betreuer.
   * Das Seminar findet als Blockveranstaltung am 20.1.2011 statt.
   * Die Teilnehmer legen bis spätestens 3.1.2011 einen Entwurf des Vortrages vor und besprechen diesen mit dem Betreuer.
   * Das Seminar findet als Blockveranstaltung am 18.1.2011 statt.
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 * '''String Kernels'''
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  * [[http://helix-web.stanford.edu/psb02/leslie.pdf|The Spectrum Kernel: A Kernel for SVM Protein Classification]] <<BR>> Leslie et al. ''Pacific Symposium on Biocomputing'', 2002  * '''Kernels for Strings'''
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  * [[http://jmlr.csail.mit.edu/papers/volume2/lodhi02a/lodhi02a.pdf|Text Classification using String Kernels]] <<BR>> Lohdi et al. ''Journal of Machine Learning Research'', 2002   1. [[http://helix-web.stanford.edu/psb02/leslie.pdf|The Spectrum Kernel: A Kernel for SVM Protein Classification]] <<BR>> Leslie et al. ''Pacific Symposium on Biocomputing'', 2002
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  * [[http://books.nips.cc/papers/files/nips15/AA11.pdf|Fast Kernels for Strings and Trees]] <<BR>> Vishwanathan & Smola. ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2002   1. [[http://figment.cse.usf.edu/~sfefilat/data/papers/TuAT5.1.pdf|Sparse Spatial Sample Kernel]] <<BR>> Kuksa et al. 19th International Conference on Pattern Recognition, 2008

  1. [[http://jmlr.csail.mit.edu/papers/volume2/lodhi02a/lodhi02a.pdf|Text Classification using String Kernels]] <<BR>> Lohdi et al. ''Journal of Machine Learning Research'', 2002

  1. [[http://books.nips.cc/papers/files/nips15/AA11.pdf|Fast Kernels for Strings and Trees]] <<BR>> Vishwanathan & Smola. ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2002

 * '''Kernels for Trees'''

  1.#5 [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.69.8830&rep=rep1&type=pdf|Convolution Kernels for Natural Language]] <<BR>> Collins & Duffy, ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2001

  1. [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.149.6975&rep=rep1&type=pdf|Route Kernels for Trees]] <<BR>> Aiolli et al., ''International Conference on Machine Learning'', 2009
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 * '''Tree Kernels'''  * '''Kernels for Graphs'''
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  * [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.69.8830&rep=rep1&type=pdf|Convolution Kernels for Natural Language]] <<BR>> Collins & Duffy, ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2001   1.#7 [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.152.8681&rep=rep1&type=pdf|On Graph Kernels: Hardness Results and Efficient Alternatives]] <<BR>> Gärtner et al. ''Conference on Computational Learning Theory'', 2003
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  * [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.149.6975&rep=rep1&type=pdf|Route Kernels for Trees]] <<BR>> Aiolli et al., ''International Conference on Machine Learning'', 2009   1. [[http://webdav.tuebingen.mpg.de/u/karsten/Veroeffentlichungen/papers/SheBor09.pdf|Fast Subtree Kernels on Graphs]] <<BR>> Shervashidze & Borgwardt. ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2009
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  * [[http://www.jmlr.org/papers/volume11/rieck10a/rieck10a.pdf|Approximate Tree Kernels]] <<BR>> Rieck et al. ''Journal of Machine Learning Research'', 2010   1. [[http://www.trl.ibm.com/people/hido/pdf/091209_Hido_ICDM2009.pdf|A Linear-Time Graph Kernel]] <<BR>> Hido & Kashima. ''International Conference on Data Mining'', 2009
Line 49: Line 81:
 * '''Kernels from Automata and Probabilistic Models'''
Line 50: Line 83:
 * '''Graph Kernels'''   1.#10 [[http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/reprint/18/suppl_1/S268|Marginalized kernels for biological sequences]] <<BR>>Tsuda et al. ''Bioinformatics'', 2002
  1. [[http://people.csail.mit.edu/tommi/papers/gendisc.ps|The Fisher Kernel: Exploiting Generative Models in Discriminative Classifiers]] <<BR>>Jaakkola & Hausler. ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 1998
  1. [[http://books.nips.cc/papers/files/nips15/AA15.pdf|Rational Kernels]] <<BR>>Cortes et al. ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2002
Line 52: Line 87:
  * [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.152.8681&rep=rep1&type=pdf|On Graph Kernels: Hardness Results and Efficient Alternatives]] <<BR>> Gärtner et al. ''Conference on Computational Learning Theory'', 2003

  * [[http://webdav.tuebingen.mpg.de/u/karsten/Veroeffentlichungen/papers/SheBor09.pdf|Fast Subtree Kernels on Graphs]] <<BR>> Shervashidze & Borgwardt. ''Advances in Neural Information Processing Systems'', 2009

  * [[http://www.trl.ibm.com/people/hido/pdf/091209_Hido_ICDM2009.pdf|A Linear-Time Graph Kernel]] <<BR>> Hido & Kashima. ''International Conference on Data Mining'', 2009
Wir danken Marius Kloft für die Betreuung von Andreas Orthey.

Block-Seminar: Kernels for Structured Data

Termine und Dozenten

Termin

Vorbesprechung am 3.11.2010 um 11:00 Uhr im Raum FR 6046

Blockseminar am 18.1.2011 von 10:00 bis 18:00 Uhr im Raum FR 6046

Verantwortlich

Dr. Konrad Rieck, Dr. Soeren Sonnenburg, Prof. Dr. Klaus-Robert Müller

Themenvergabe

per Email bis 10.11.2010 in Absprache mit dem Betreuer

Anrechenbarkeit

Wahlpflicht LV in den M.Sc. Modulen Maschinelles Lernen 1 & 2

Inhalt

In vielen Anwendungen des maschinellen Lernens sind die zu analysierenden Daten keine Vektoren, sondern Datenstrukturen wie Strings, Bäume und Graphen. Typische Beispiele sind DNA-Sequenzen in der Bioinformatik, Parsebäume in der Sprachverarbeitung und Graphen in der Chemoinformatik. Eine elegante Möglichkeit diese strukturierten Daten zu analysieren bietet das Konzept des kernbasierten Lernens. Die Lernalgorithmen sind hierbei ausschließlich über Kernfunktionen definiert, so dass es genügt Kerne für strukturierte Daten zu entwerfen, um diese zu analysieren. Das Seminar beschäftigt sich mit solchen Kernen. Es werden Kernfunktionen für Strings, Bäume und Graphen, ihre Implementierung und entsprechende Anwendungen besprochen.

Programm

Seminarplan für Dienstag, den 18. Januar 2011. Das Seminar findet in Raum FR 6046 statt.

Zeit

Thema

Vortragender

10:00

Begrüßung

10:15

Text Classification using String Kernels

Max Heimel

11:00

Sparse Spatial Sample Kernel

Mahmoud Mabrouk

11:45

Kaffeepause

12:00

The Fisher Kernel

Felix Franke

12:45

Marginalized Kernels for Biological Sequences

Arno Onken

13:30

Mittagspause

14:30

Convolution Kernels for Natural Language

Priska Herger

15:15

On Graph Kernels: Hardness Results and Efficient Alternatives

Vincent Froese

16:00

Kaffeepause

16:15

Fast Subtree Kernels on Graphs

Andreas Orthez

17:00

A Linear-Time Graph Kernel

Danny Panknin

17:45

Verabschiedung

Voraussetzungen

Wir empfehlen den vorherigen Besuch der Vorlesung "Maschinelles Lernen 1".

Ablauf

  • Die Vorbesprechung findet am 3.11.2010 statt.
  • Die Teilnehmer wählen bis spätestens 10.11.2010 ein Thema in Absprache mit dem Betreuer (siehe Themenliste).
  • Die Teilnehmer legen bis spätestens 3.1.2011 einen Entwurf des Vortrages vor und besprechen diesen mit dem Betreuer.
  • Das Seminar findet als Blockveranstaltung am 18.1.2011 statt.

Vorträge

Jeder Vortrag soll 35 Minuten (+ 10 Minuten Diskussion) dauern. Der Vortrag kann wahlweise auf Deutsch oder Englisch gehalten werden. Ein guter Vortrag führt kurz in das jeweilige Thema ein, stellt die Problemstellung dar und beschreibt zusammenfassend relevante Arbeiten und Lösungen.

Leistungsnachweis

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.

Themen

Wir danken Marius Kloft für die Betreuung von Andreas Orthey.

IDA Wiki: Main/WS10_SeminarStructKernel (last edited 2011-01-26 11:49:40 by KonradRieck)