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기계지능 및 정보학습 연구실Machine Intelligence and Information Learning Lab.

UNIST
윤성환 부교수
인공지능대학원

연구실 소개

기계지능 및 정보학습 연구실에서는 현재의 심층학습(deep-learning) 기술을 뛰어넘는 차세대 머신러닝 알고리즘을 연구합니다. 현재 심층학습 알고리즘은 다음과 같은 한계를 가지고 있습니다: i) 막대한 양의 학습 데이터에 의존하는 한계점, ii) 학습이 되지 않은 상황에 대해 성능이 크게 저하되는 한계점, iii) 한번 학습이 완료되면 학습된 지식이 확장이 어려운 한계점. 이러한 한계를 극복하기 위해 우리 기계지능 및 정보학습 연구실에서는 적은 수의 학습 데이터로 학습 성능을 달성할 수 있는 소수샷 학습(few-shot learning), 새로운 학습 태스크/상황에 대해서도 높은 성능을 보일 수 있는 메타학습(meta-learning), 기존 지식을 보존하면서 새로운 태스크를 점진적으로 학습할 수 있는 점진적 학습(incremental learning)연속학습(continual learning) 알고리즘 개발을 연구합니다. 또한 향후 연구 방향으로 메타 강화학습(meta reinforcement learning)인과관계 학습(causal learning) 연구를 목표로 하고 있습니다.

다가올 4차 산업혁명에서는 인공지능에 기반한 알고리즘 개발 뿐만 아니라 인공지능 알고리즘을 위한 통신, 분산시스템(distributed system)의 혁신 또한 필요합니다. 우리 기계지능 및 정보학습 연구실은 정보이론(information theory)통신이론(communication theory) 연구 경험을 인공지능 알고리즘 개발과 접목하여 차세대 6G 지능형 통신 기술 그리고 분산 학습/통신/저장이 자동적으로 이루어지는 분산 시스템의 구성 알고리즘 개발을 연구하고 있습니다.