Objectif principal : développer des approches issues de l'apprentissage et de l'optimisation pour le traitement

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Liste des membres

Equipes impliquées :

 

Les 3 laboratoires ont largement collaboré les années précédentes à l’interface des domaines de l’optimisation, de l’apprentissage et de l’analyse de contenus numériques. Si de nombreux travaux ont été réalisés ces 20 dernières années, il reste néanmoins de nombreux problèmes ouverts, avec de fortes possibilités de valorisations industrielles. L’objectif principal est de développer des approches issues de l’apprentissage et de l’optimisation pour le traitement de données structurées (qu’il s’agisse de textes, de graphes, . . .) et non structurées (images) de grandes dimensions. Les données pourront provenir de différentes sources :