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  Project Representation Learning (PRL)

Dozent/in
Prof. Dr. Bernhard Kainz

Angaben
Sonstige Lehrveranstaltung
Online

nur Fachstudium, Sprache Deutsch und Englisch
Zeit:

Studienfächer / Studienrichtungen
WPF AI-MA ab 1
WPF MT-MA ab 1
WPF INF-MA ab 1

Voraussetzungen / Organisatorisches
recommended:
Deep Learning ML Prof. Dr. Andreas Maier 2+2 5 x E
Pattern Recognition ML Prof. Dr. Andreas Maier 3+1+2 5 x E
Maschinelles Lernen für Zeitreihen ML Prof. Eskofier, Prof. Oliver Amft, Dr. Ch. Mutschler 2+2+2 7.5 x E

Inhalt
Different projects in the area of (deep) representation learning are on offer. These reach from theoretical exploration of new data representation methods to practical evaluation of applications in, e.g., medical image analysis. Example projects will be made available on the website of the chair for health data science. Students may also propose their own projects, which will be coordinated and refined with the module lead during preliminary discussions.

Empfohlene Literatur
A specific reading list will be established at the beginning of each project, general literature is listed below:
Quinn J, McEachen J, Fullan M, Gardner M, Drummy M. Dive into deep learning: Tools for engagement. Corwin Press; 2019 Jul 15. https://d2l.ai/
Goodfellow I, Bengio Y, Courville A, Bengio Y. Deep learning. Cambridge: MIT press; 2016 Nov 18. https://www.deeplearningbook.org/

Zusätzliche Informationen
Erwartete Teilnehmerzahl: 10, Maximale Teilnehmerzahl: 20
Für diese Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt von Donnerstag, 14.10.2021 bis Sonntag, 31.10.2021 über: mein Campus.

Verwendung in folgenden UnivIS-Modulen
Startsemester WS 2021/2022:
Project Representation Learning (PRL)

Institution: W3-Professur für Daten, Sensoren und Geräte
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