KDD 2017 獎項全公布,華人成最大贏家

2021-03-06 雷鋒網

北京時間8月15日,在經過兩天的Tutorial和Workshops後,KDD 2017於今天下午正式開幕。雷鋒網派出了前線記者對會議進行全程跟蹤。

開場,KDD 2017大會主席Stan Matwin向我們展示了一組數據:本次KDD共有來自51個國家1656名註冊參會人員,是美國之外註冊人數最多的一屆,參會人數最多的五個國家依次是:美國、中國、加拿大、印度和日本。這次會議共收到有效投稿論文1143篇,頒發學生獎學金15.3萬美元,均創下歷史新高。KDD 2017獲得了54.4萬美金的贊助支持,金額達到有史以來的第二高。

論文詳細收錄名單如下:http://www.kdd.org/kdd2017/accepted-papers

隨後,KDD 2017大會主席Stan Matwin與區域主席Evangelos Milios,被哈利法克斯市政府授予哈利法克斯大使獎。

大會副主席Faisal Farooq在發表致辭時,感謝了組委會的48位成員及158位辛勤付出的志願者。

ACM SIGKDD主席裴健博士介紹了SIGKDD組織,目前SIGKDD共有1862位來自全球64個國家的活躍會員,擁有超過200萬美元的經費。裴健博士在會上呼籲大家積極加入SIGKDD,成為其中的一員。

會上公布了KDD 2017的一系列數據:

今年的KDD研究類論文的審核總數為748篇,收錄130篇,包括64篇oral,66篇poster,錄用率分別佔8.6%及8.8%。

而應用類論文共審核390篇,收錄86篇,包括36篇oral,50篇poster,錄用率分別佔9.2%和12.6%。

論文提交數最多的國家是美國(佔50%)與中國(佔13%)。

論文中最受歡迎的話題是:時間與時序數據(temporal and time-series data),圖算法(graph algorithms)。

Invited talk的關注領域:用數據科學理解行為,機器學習應用,智能系統和數據科學,管理與基準。

在隨後的議程上,KDD 2017公布了最佳論文&最佳學生論文獎,最佳應用論文獎,以及最佳博士論文獎(見後文詳細介紹)。

接下來進行了KDD Cup的頒獎。本次KDD Cup由阿里天池承辦,名叫Convolution的團隊包攬了兩個比賽第一名,成員來自美團點評、微軟中國和北京航空航天大學。關於這次比賽的結果,歡迎關注雷鋒網的後續報導。

隨後KDD對今年授予的三大核心獎項進行頒獎。2016年雷鋒網 AI 科技評論就針對當年的這三個獎項及獲獎者進行逐一介紹,詳情可參考《KDD2016各大獎項獲獎名單解密》。

在熱烈的掌聲中,十年最佳論文獎/時間檢驗論文獎獲得者 Thorsten Joachims 博士,傑出服務獎獲得者、香港科技大學教授楊強博士,KDD創新獎獲得者、西蒙弗雷澤大學教授裴健博士,依次上臺領獎。雷鋒網此前對這三個獎項及得獎者做了詳細介紹。

最後,裴健博士以《Pattern Mining Introspection and Prospective》(模式挖掘的回顧與展望)為主題做了大會報告,他以「啤酒與尿布」這一廣為人知的案例說起,分享了他對於模式挖掘的最新研究成果和經驗。

KDD的三大論文獎項包括,最佳論文&最佳學生論文獎(Best Paper & Best Student Paper Award)和最佳應用論文獎(Applied Data Science Best Paper Award),博士論文獎(Doctoral Dissertation Award)。

最佳論文&最佳學生論文獎

論文:Accelerating Innovation Through Analogy Mining

作者:Tom Hope,Joel Chan,Aniket Kittur,Dafna Shahaf

摘要:大型概念資源庫(如美國專利資料庫)可以向人們提供類似問題的解決方案的靈感,從而加速創新和發現。然而在這些龐大而凌亂的資源庫中發現有用的信息,對於人類或自動化技術來說仍是一個挑戰。傳統的解決方法有,具有高度關係結構(如謂詞演算表徵)但非常稀疏,且成本很高的人工創建的資料庫。更為簡單的機器學習/信息檢索相似性度量可以擴展到大型的自然語言數據集,但很難解釋結構相似性,而這又是類比的核心。這篇論文探討了學習更簡單的結構表徵的可行性和價值,特別是「問題模式」,它規定了產品的目的,以及實現該目的的機制。論文中的方法結合眾包和CNN,提取產品描述中的目的和機制向量表示。論文表明,這些學習到的向量能比傳統的信息檢索方法,以更高精度和更快速度找到類比。在一個思想實驗中,模型檢索的類比能力提升了產生創意的可能性。研究結果表明,學習和利用較弱的結構表徵,是大規模計算類比的有效方法。

Runner up論文:

Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data

作者:David Hallac, Sagar Vare, Stephen Boyd, Jure Leskovec

最佳應用論文獎

論文:HinDroid: An Intelligent Android Malware Detection System Based on Structured Heterogeneous Information Network

作者:Yanfang Ye,Shifu Hou,Yangqiu Song

摘要:隨著Android惡意軟體的增長及其對用戶的影響,Android惡意軟體檢測已成為網絡安全日益重要的課題。Android惡意軟體也越來越複雜,需要新防禦技術從而保護用戶免受威脅。這篇論文中,為了檢測Android惡意軟體,我們不再僅僅使用API調用,而是進一步分析它們之間的不同關係,並創建更高層次的語義,這就讓攻擊者更難逃避被檢測。我們將Android應用,相關的API,及其與結構化異構信息網絡(HIN)的豐富關係作為代表。然後我們使用基於元路徑的方法來表徵應用程式和API的語義相關性。我們使用每個元路徑來制定Android應用的相似性度量,並使用多內核學習聚合不同的相似之處。然後通過學習算法自動加權每個元路徑進行預測。據我們所知,這是使用結構化HIN進行Android惡意軟體檢測的最佳方法。對來自Comodo Cloud Security Center的實體樣本收集進行綜合實驗,我們比較了各種惡意軟體檢測方法。實驗結果表明,我們開發的HinDroid系統,勝過其他Android惡意軟體檢測技術。HinDroid已經被併入Comodo Mobile Security產品的掃描工具。

Runner up論文:

DeepSD: Generating High Resolution Climate Change Projections through Single Image Super-Resolution

作者:Thomas Vandal, Evan Kodra, Sangram Ganguly, Andrew Michaelis, Ramakrishna Nemani, Auroop R Ganguly

博士論文獎

最佳論Local Modeling of Attributed Graphs: Algorithms and Applications

作者:Bryan Perozzi

摘要:對於在原始連接信息之外、有關聯節點屬性的圖,在現實中遇到它們正變得常態化。社交網絡就是個例子:既包含交友關係,又有興趣和人口統計信息等用戶屬性。一個存在於蛋白質之間的交互網絡,可能不僅有交互關係,還包含了蛋白質的基因表達層。這些信息就能用一個圖來描述——其中用節點表示對象,用邊緣表示它們之間的關係,與節點關聯的特徵向量表示屬性。這種圖數據通常被稱作是屬性圖。這份論文聚焦於為屬性圖開發可擴展的算法與模型。這些數據可被看作是既離散(邊緣)、又連續(嵌入節點之間的距離),我會從這兩個角度探討這個問題。

具體地,我展示了一個網上學習算法,利用最新的深度學習技術生成豐富的圖嵌入。我通過這一新方法對多重社會關係進行編碼,其結果對網絡中的多標籤分類和回歸都非常有價值。

對於離散圖所呈現出的反常社群,我展示了用來處理它們的本地算法。對於導致社群誕生的圖屬性(比如某社交網絡中的用戶共同興趣),這些算法找出了它們的子集。該論文中,所有方法的可擴展性通過有限的圖初始參數來保證,比如 ego networks 和truncated random walks,它們以每個頂點為中心對本地信息進行利用。另外,對圖變量的範圍進行限制,使得我的方法能進行簡單的並行處理。這需要通過大數據處理商品工具來實現,比如MapReduce 和 Spark 。本研究的應用前景很廣闊:包括數據挖掘、信息檢索、用戶畫像、人口統計推理、線上廣告以及詐騙識別。

Runner up論文:

User Behavior Modeling with Large-Scale Graph Analysis(作者:Alex Beutel)

Mining Large Multi-Aspect Data: Algorithms and Applications(作者:Evangelos Papalexakis)

Honorable Mention論文:

Computational Lens on Big Social and Information Network (作者:Yuxiao Dong)

以上便是開幕式的全部內容,更多大會演講詳細內容敬請關注雷鋒網 AI 科技評論後續報導。

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