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清華大學

AI

研究主題描述:


人工智慧的崛起,帶來了許多新的工作機會。本系所多年來致力於大數據與機器學習分析,近年更導入

深度學習於訊號處理中,結合眾人之力,並發表了多種相當具有價值的技術,涵蓋多媒體訊號重建(視訊

內容濃縮)、社群網路分析、推薦系統、和精準市場行銷等方向。


智慧相簿整理系統


 

利用深度學習技術,自動挑出重要的照片來整理出濃縮精彩相簿,回顧重要照片不遺漏!高階語意資訊生成,可提高使用者搜尋效率,並有效地透過關鍵字找到你要的相片!本系統可自動生成下列訊息相簿的標題、關鍵字、以及描述句。






 

影片濃縮暨文字摘要

透過人工智慧對影片進行分析,可節錄出重要片段,並結合S2VTSA兩項深度學習為基礎之語意模型以及Augmented Data,強化高階語意生成效果。未來影片不僅僅可以被有意義的濃縮,還可以自動讀給你聽!

 

低解析度人臉影像仿真重造技術

 

重建高解析度人臉並保留原始身分識別,讓模糊人臉鑑識的問題一掃而空!

由左至右:低解析度、傳統放大法、本系統之方法、原始影像。



核心成員:

*張正尚教授、陳博現教授、祁忠勇教授、李端興教授、林華君教授、邱瀞德教授、吳仁銘教授、林嘉文

 教授、馬席彬教授、洪樂文教授、林 澤教授、黃之浩教授

*:)

 

重點計畫:

1. 計畫名稱:知識發掘技術及其在5G網路中行動視訊和資訊之應用 (科技部專案計畫)

  參與人員:張正尚教授、林嘉文教授、黃之浩教授、吳尚鴻教授、李端興教授、林華君教授、陳煥宗

  教授、孫民教授、孫宏民教授、高榮駿教授、李哲榮教授

  執行期間:103.11~106.07

2. 計畫名稱:網路鏈結資料之硏究 (科技部整合型計畫)

  參與人員:李端興教授、張正尚教授、韓永楷教授

  執行期間:105.08~108.07

3. 計畫名稱:基於巨量網宇實體數據分析的人本學習、推薦和行為塑型-基於巨量網宇實體數據分析的

  人本學習、推薦和行為塑型 (科技部專案計畫)

  參與人員:洪樂文教授、王奕翔教授 (台大)、李祈均教授、方士豪教授 (元智)

  執行期間:106.06~109.05

4. 計畫名稱:整合深度學習、大數據分析與客戶關係管理系統進行以客戶為中心之精準行銷-整合深度

  學習、大數據分析、聊天機器人與客戶關係管理系統進行以客戶為中心之精準行銷 (科技部專案計畫)

  參與人員:林澤教授、陳縕儂教授 (台大)、徐茉莉教授、鄭麗珍教授 (東吳)

  執行期間:106.06~109.05

 

代表性著作:

1. Cheng-Shang Chag, Lee, Duan-Shin Lee, Li-Heng Liou, Sheng-Min Lu and Mu-Huan Wu, A probabilistic

    framework for structural analysis and community detection in directed networks, to appear in IEEE/ACM

    Transactions on Networking.

2. Chih-Chung Hsu and Chia-Wen Lin*, “CNN-based joint clustering and representation learning with feature

    drift compensation for large-scale image data,” IEEE Trans. Multimedia (Special Issue on Large-Scale

    Multimedia Data Retrieval, Classification, and Understanding), July, 2017.

3. Lorenzo Ferrari, Anna Scaglione, Reinhard Gentz, and Y.-W. Peter Hong, “Convergence results on pulse

    coupled oscillator protocols in locally connected networks,” to appear in IEEE/ACM Transactions on

    Networking.

4. C.-H. Lin, Chong-Yung Chi, Y.-H. Wang, and T.-H. Chan, “A fast hyperplane-based minimum-volume

    enclosing simplex algorithm for blind hyperspectral unmixing,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 64, no. 8,

    pp. 1946-1961, Apr. 2016.

 

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