Zespół Uczenia Maszynowego
Informacje
Zespół Uczenia Maszynowego specjalizuje się w zagadnieniach projektowania i doboru algortymów i modeli uczenia maszynowego do projektów aplikacyjnych, przede wszystkim związanych z wizją komputerową i szeregami czasowymi. W Zespole prowadzone są również badania podstawowe z obszaru metod uczenia maszynowego w obrazowaniu hiperspektralnym, a ostatnio przede wszystkim związane z uczeniem głębokim -- zagadnienia ,,martwych neuronów'', continual i reinforcement learning. Wywodząc się z Zespołu Systemów Multimedialnych, członkowie zespołu mają duże doświadczenie z zakresu analizy/drążenia danych (m.in. obrazy hiperspektralne, dane biomedyczne, obrazy 3D, dane sygnałowe), metod przetwarzania (m.in. statystyczne klasyfikatory, architektury uczenia głębokiego) jak i technicznych/organizacyjnych aspektów realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych (m.in. proces przygotowania i wsparcie wdrożenia systemów uczenia maszynowego dla konkretnych problemów).
Aktualnie realizowane tematy:
- WaterPrime (2021-) nr POIR.01.01.01-00-1414/20, projekt którego celem jest opracowanie i wdrożenie platformy inteligetnej analizy danych w celu wykrywania wycieków i monitorowania stanu sieci wodociągowych. Projekt jest na etapie pliotażowego uruchomienia (3 przedsiębiorstwa wodociągowe, 20+ stref wodociągowych, ok. 10000 monitorowanych urządzeń), i już na tym etapie przyczynił się do wykrycia szeregu awarii i znacznego zmniejszenia strat wody (więcej informacji https://www.iitis.pl/pl/project/ekosystem-intelligence-augmentation-dla-analityk%C3%B3w-sieci-dystrybucji-wody, https://aiut.com/en/waterprime-artificial-intelligence-to-help-cities-detect-water-leaks/, https://doi.org/10.2166/ws.2023.118)
- Wspomaganie diagnostyki wybranych chorób przy pomocy biomarkerów, projekt realizowany wspólnie z Kliniką Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Tarnowskich Górach. Celem projektu są badania pliotażowe metody parametrycznej oceny natężenia objawów m.in. schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej przy pomocy sygnałów HRV i akcelerometrów, w celu wsparcia diagnostyki medycznej (więcej informacji https://doi.org/10.1101/2023.08.04.23293640, https://zenodo.org/records/8171266)
Najważniejsze poprzednio realizowane tematy:
- Active Shape Network - seria projektów związanych z wykorzystaniem probablistycznych algorytmów grafowych (ang. probabilistic graphical models) do przetwarzania obrazowania hiperspektralnego (więcej infromacji https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110701, https://doi.org/10.3390/rs12162653, https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.01.003, https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2016.08.011)
- Seria projektów wdrożeniowych związanych z projektowaniem komponentów uczenia maszynowego do diagnostyki problemów w systemach dystrybucji paliw płynnych (więcej infromacji https://www.iitis.pl/pl/project/system-gromadzenia-i-analizy-danych-o-charakterze-strumieniowym-dedykowanego-dla-sieci, https://www.iitis.pl/pl/project/badanie-i-rozw-j-wdro-e-demonstracyjnych-inteligentnego-systemu-zarz-dzania-stanami-paliw-i, https://www.iitis.pl/en/project/opracowanie-i-budowa-modeli-oraz-metod-implementacji-inteligentnych-system%C3%B3w-monitorowania)
- Seria projektów związanych z przetwarzaniem obrazów, w tym w inspekcji przemysłowej i dla wsparcia operatora BSP. W tym ostatnim przypadku projekt ,,Moduł stabilizacji i śledzenia opracowany dla bezzałogowego systemu powietrznego FlyEye produkowanego przez Flytronic sp. z~o.o.'' miał na celu opracowanie algorytmów oraz implementacja komponentów przetwarzania obrazu dla zadań stabilizacji i śledzenia wskazanych przez operatora BSP. Demonstracja systemu FlyEye uzyskała wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych na targach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce 2010 r.
(Pełna lista publikacji i projektów - https://www.iitis.pl/person/pglomb, https://www.iitis.pl/pl/research-group/zesp%C3%B3%C5%82-uczenia-maszynowego)
Publikacje
2020
- Zhang L.; Yuan J.; Xia N.; Ning Y.; Ma J.; Skibniewski M.; Measuring value-added-oriented BIM climate in construction projects: dimensions and indicators; Journal of Civil Engineering and Management; 2020
- Xiahou X.; Yuan J.; Xie H.; Skibniewski M.; Li Q.; Exploring driving factors of smart city development under the physical-human society-cyber (PHC) space model; International Journal of Construction Management; 2020
- Liu H.; Skibniewski M.; Ju Q.; Li J.; Jiang H.; BIM-enabled construction innovation through collaboration: a mixed-methods systematic review; Engineering, Construction and Architectural Management; 2020
- Chen Z.; Zhang X.; Pedrycz W.; Wang X.; Skibniewski M.; Bid evaluation in civil construction under uncertainty: A two-stage LSP-ELECTRE III-based approach; Engineering Applications of Artificial Intelligence; 2020
- Pan Y.; Zhang L.; Skibniewski M.; Clustering of designers based on building information modeling event logs; Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering; 2020
- Wang L.; Zhang P.; Ma L.; Cong X.; Skibniewski M.; Developing a corporate social responsibility framework for sustainable construction using partial least squares structural equation modeling; Technological and Economic Development of Economy; 2020
- Głomb P.; Romaszewski M.; Anomaly detection in hyperspectral remote sensing images; Hyperspectral Remote Sensing: Theory & Applications; 2020
2019
- Pan Y.; Zhang L.; Wu X.; Zhang K.; Skibniewski M.; Structural health monitoring and assessment using wavelet packet energy spectrum; Safety Science; 2019
- Zhang L.; Wu X.; Liu W.; Skibniewski M.; Optimal Strategy to Mitigate Tunnel-Induced Settlement in Soft Soils: Simulation Approach; Journal of Performance of Constructed Facilities; 2019
- Zhou C.; Ding L.; Zhou Y.; Skibniewski M.; Visibility graph analysis on time series of shield tunneling parameters based on complex network theory; Tunnelling and Underground Space Technology; 2019
- Yuan J.; Li W.; Xia B.; Chen Y.; Skibniewski M.; Operation performance measurement of public rental housing delivery by PPPS with fuzzy-AHP comprehensive evaluation; International Journal of Strategic Property Management; 2019
- Guo S.; Ding L.; Zhang Y.; Skibniewski M.; Liang K.; Hybrid recommendation approach for behavior modification in the Chinese construction industry; Journal of Construction Engineering and Management; 2019
- Pan Y.; Zhang L.; Wu X.; Qin W.; Skibniewski M.; Modeling face reliability in tunneling: A copula approach; Computers and Geotechnics; 2019
- Yuan J.; Li L.; Wang E.; Skibniewski M.; Examining sustainability indicators of space management in elderly Facilities—a case study in China; Journal of cleaner production; 2019
- Zheng C.; Yuan J.; Li L.; Skibniewski M.; Process-Based Identification of Critical Factors for Residual Value Risk in China's Highway PPP Projects; Advances in Civil Engineering; 2019
- Khan N.; Ali A.; Skibniewski M.; Lee D.; Park C.; Excavation Safety Modeling Approach Using BIM and VPL; Advances in Civil Engineering; 2019
- Li K.; Luo H.; Skibniewski M.; A non-centralized adaptive method for dynamic planning of construction components storage areas; Advanced Engineering Informatics; 2019
Projekty
System zarządzania operacyjnego produkcją zintegrowany z zarządzaniem wiedzą dla prewencyjnego i predykcyjnego utrzymania produkcyjnych procesów w środowisku polimorficznym
Numer projektuPOIR.01.02.00-00-0307/16Kierownik projektuOkres realizacji-