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2021年1月,出生于1995年4月的冯磊,于被重庆大学计算机学院,直接作为弘深青年学者人才引进,并聘任为博导、教授,其主要方向为机器学习、数据挖掘、人工智能。
冯磊入职时才 26 岁,这是大计算机学院年龄最小的孩子,也是该学院有史以来第一次直接给应届博士史正高/博导团队。
http://www.cs.cqu.edu.cn/info/1325/5242.htm
入职半年,冯磊写作的论文《PointwiseBinary Classification with Pairwise Confidence Comparisons》在第38届国际机器会议(第38届国际机器学习大会)(CCF A类)上发表。国际学术学术会议,在第一学术界大学权威的会议上,这也是重庆计算机学院首次以在会议上发表学术论文,实现了零突破。
冯磊简介
重庆大学弘深青年导磊引进人才(教授、博学),兼任日本理化学研究所先进智能研究中心(RIKEN Center for Advanced Intelligence Project)访问科学家。),在提前毕业的情况下,获得南洋理工大学计算机科学与工程学院学生论文奖第二名(N SCSE优秀博士论文奖亚军)。
中国计算机学会(CCF)会员,中国人工智能学会(CAAI)会员,国际促进人工智能学会(AAAI)会员,计算机学会(ACM)会员,中国人工智能学会机器学习专家通讯委员。美国IJCAI 2021与AAAI 2022高级委员会程序委员(高级程序委员会成员),ICML 2021专家审稿人(专家审稿人),以及其他国际环境(CCF A类)会议(包括NeurIPS、KDD、CVPR、ICCV、AAAI)的程序委员会委员/审稿人,并受邀参加了多个国际环境期刊(包括JMLR、IEEE-TPAMI、IEEE-TIP、IEEE-TNNLS、MLJ)审稿人。
主要研究为机器学习、数据重点、人工智能。已在机器学习国际会议(ICML),神经信息处理系统年会(NeurIPS),ACM SIGKDD知识发现和数据挖掘(KDD)会议,IEEE/ CVF计算机视觉与模式识别会议(CVPR)、计算机视觉国际会议(ICCV)、AAAI人工智能会议(AAAI)、国际人工智能联合会议(IJCAI)等国际医院(CCF A类)会议与中科院一区期刊上发表论文近二十篇。
冯磊还是2021福布中国30 Under 30 科学和医疗健康领域排行榜。
重庆大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型综合大学,国家“世界一流大学建设高校(A类)”。
学校建于1929年,在20世纪40年代就发展为拥有文、理、工、商、法、医6个学院的国立综合性大学。1952年通过全国院系调整,成为国家高教部(高教部) 1958年并入部)、以工科直为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放以来,学校大力发展人文社科学科专业,促进了多学科发展专业, 1998年,学校成为国家“211工程”重点建设高校。2000年5月,原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校三校合并组建成新重庆大学。2001年,学校成为“985工程”重点建设高校。2004年,学校被确定为中管高校。2017年9月,学校成为“世界一流大学建设高校(A类)”。
学校学科门设类经、管理、工学、史、哲、医、教育、艺术11个学科门类。7个学部35个学院,以及附属医院、附属三峡医院、附属中心。教职工5300余人,在校学生4700余人,其中研究生20000余人,本科生26000余人,来华留学生1700余人。校园5200余亩,有A、B校区和虎溪校区地点。
冯磊学术成果
典型论文
[20] 陶良,林国胜,雷锋,张彦,吕峰茂。 注意力还不够:减轻异步多模态序列融合中的分布差异。 计算机视觉国际会议 (ICCV'21) 的论文集,将于2021 年发表。(CCF A)
[19]雷锋, 舒森林, 曹禹洲, 略涛, 魏宏欣, 陶翔, 博安, 牛刚. 从相似和不同的包中进行多实例学习。 第 27 届 ACM SIGKDD 知识发现和数据挖掘会议 (KDD'21) 的论文集,将于2021 年发表。(CCF A)
[18]雷锋, 舒森林, 南路, 博涵, 耿欣, 牛刚, 博安, 杉山正史. 具有成对置信度比较的逐点二元分类。 第 38 届机器学习国际会议 (ICML'21) 的论文集,将于2021 年发表。(CCF A)
[17] 曹禹洲,雷锋, 徐西天, 博安 , 牛刚, 杉山正史. 从相似性置信度数据中学习。 第 38 届机器学习国际会议 (ICML'21) 的论文集,将于2021 年发表。(CCF A)
[16] 王登宝,雷锋,张敏玲. 通过部分输出一致性正则化从互补标签中学习。 第 30 届国际人工智能联合会议 (IJCAI'21) 的论文集,将于2021 年发表。(CCF A)
[15] 林卓义,雷锋*, 瑞银, 徐驰, 郭志强. GLIMG:Top-N 推荐系统的全局和局部项目图。 Information Sciences (INS) , 2021.(IF= 6.795 , 中科院一区, *通讯作者)
[14]雷锋, 吕佳琪, 博涵, 苗旭, 牛刚, 耿鑫, 博安, 杉山正史. 可证明一致的部分标签学习。 第 34 届神经信息处理系统年会 (NeurIPS'20) 的论文集,将于2020 年发表。(CCF A)
[13]雷锋*†、金子拓夫†、博涵、牛刚、博安、杉山正史。 使用多个互补标签学习。 Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML'20) , pp.3072-3081, 2020.(CCF A, *通讯作者, †共同一作)
[12] 吕佳琪,缪旭,雷锋,牛刚,耿欣,杉山正史。 部分标签学习的真实标签的渐进式识别。 第 37 届机器学习国际会议 (ICML'20)论文集 ,第6500-6510 页,2020。(CCF A)
[11] 黄俊*、徐林川、王静、雷锋*、山西健二. 发现用于多标签学习的潜在类标签。 第 29 届国际人工智能联合会议 (IJCAI'20)论文集, pp.3058-3064, 2020.(CCF A, *通讯作者)
[10]雷锋, 舒森林, 林卓义, 吕峰茂, 李丽, 博安. 交叉熵损失可以鲁棒地标记噪声吗? 第 29 届国际人工智能联合会议 (IJCAI'20)论文集,第2206-2212 页,2020。(CCF A)
[9] 魏宏欣,雷锋*, 陈翔宇, 博安. 通过协议对抗嘈杂标签:具有协同规范化的联合训练方法。 Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'20) , pp.13726-13735, 2020.(CCF A, *通讯作者)
[8]雷锋, 黄俊, 舒森林, 博安. 带有缺失标签的多标签学习的正则化矩阵分解。 IEEE 控制论汇刊(IEEE-TCYB),DOI:10.1109/TCYB.2020.3016897。(IF=11.079, 中科院一区)
[7] 颜燕,李世宁,雷锋*. 部分多标签学习与相互教学。 基于知识的系统 (KBS),DOI:10.1016/j.knosys.2020.106624。(IF=5.921, 中科院一区,*通讯作者)
[6]雷锋, 魏宏欣, 郭庆宇, 林卓义, 博安. 带有隐式反馈的用于推荐的嵌入增强广义矩阵分解。 IEEE 智能系统 (IEEE-IS), DOI:10.1109/MIS.2020.3036136。(IF=3.21, 中科院三区)
[5]雷锋, 博安. 带有自我引导再训练的部分标签学习。 第 33 届 AAAI 人工智能会议论文集 (AAAI'19),pp.3542-3549,2019。(CCF A)
[4]雷锋, 博安, 何硕. 基于协作的多标签学习。 第 33 届 AAAI 人工智能会议论文集 (AAAI'19),pp.3550-3557,2019。(CCF A)
[3]雷锋, 博安. 通过语义差异最大化进行部分标签学习。 第 28 届国际人工智能联合会议 (IJCAI'19)论文集,第2294-2300 页,2019.(CCF A)
[2] 何硕,雷锋,李丽. 估计多标签学习的潜在相对标签重要性。 2018 年 IEEE 数据挖掘会议 (ICDM'18) 的论文集,第1013-1018 页,2018 年。(CCF B)
[1]雷锋, 博安. 利用潜在标签分布进行部分标签学习。 第 27 届国际人工智能联合会议 (IJCAI'18)论文集, pp.2107-2113, 2018.(CCF A)
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