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Variational Autoencoder - How Asterix Pushes Data from High- to Low Dimensional Representation

Datum
20.06.2024
Zeit
11:00 - 12:00
Sprecher
Jan Ewald, Nico Scherf
Zugehörigkeit
ScaDS.AI Dresden/Leipzig
Serie
ScaDS.AI Lecture Series
Sprache
en
Hauptthema
Informatik
Beschreibung
In the era of high-dimensional data in biomedical research and other application areas, representation learning and dimension reduction by deep learning networks have become a popular choice and vivid field of research. Variational Autoencoders (VAE) are probabilistic deep learning networks and their derivatives are promising solutions for explainable representation learning or cross-modal data integration. In our lecture we will touch the basics, show the application to molecular data in biomedical research and our latest framework development for the application of VAE to any data and research.
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Letztmalig verändert: 13.06.2024, 14:48:42

Veranstaltungsort

Online, please follow the internet link. (https://tud.link/i8zf )

Veranstalter

Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScaDS.AI)Chemnitzer Straße46b, 2. OG01187Dresden
Telefon
+49 351 463-40900
E-Mail
ScaDS.AI
Homepage
https://scads.ai
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