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Colide: Co-Training and Co-Regulierung für Industriedaten

Overview

Ziel von COLIDE ist die Entwicklung von Auto-Multi-View-Learning-Verfahren (AutoMVL) für heterogene Industriedaten. Dazu werden multi-view learning (MVL) und automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) erstmals kombiniert. Damit werden insbesondere KMUs in die Lage versetzt, den Mehrwert der simultanen Nutzung verschiedenster ML-Methoden auf heterogenen Datenquellen kosteneffizient zu erfahren und so innovative, datengetriebene L?sungen insbesondere in der Produktion anzubieten. Die Machbarkeit wird anhand von 2 realen, diskjunkten Anwendungsf?llen aufgezeigt.

Key Facts

Project duration:
05/2021 - 04/2024
Website:
Projektseite DICE

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Principal Investigators

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Prof. Dr. Axel-Cyrille Ngonga Ngomo

Transregional Collaborative Research Centre 318

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