Alon Orlitsky
Alon Orlitsky est un théoricien de l'information, professeur titulaire de la chaire Qualcomm pour la théorie de l'information et ses applications à l'université de Californie à San Diego[1].
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Abbas El Gamal (en) |
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Biographie
Il a obtenu une licence en mathématiques et en génie électrique à l'université Ben Gourion en 1981, un M. Sc. à l'université Stanford en 1982 et un Ph. D. en génie électrique à l'université Stanford en 1986[2] sous la direction de Abbas A. El Gamal avec une thèse intitulée « Communication issues in distributed computing ». Il a été ensuite chercheur aux Laboratoires Bell de 1986 à 1996, puis et a travaillé comme analyste quantitatif pour D.E. Shaw & Co en 1996 et 1997. Il a rejoint l'UCSD en 1997. Il y est directeur fondateur du Information Theory and Applications Center.
Travaux
Orlitsky est connu pour ses contributions aux domaines de la complexité de la communication, du codage source et plus récemment de l'estimation probabiliste. Il travaille notamment en théorie des communications et de l'information, avec en particulier le traitement du signal, la compression des données, la reconnaissance vocale et la théorie de l'apprentissage[1]. Il est co-éditeur du livre Theoretical advances in neural computation and learning[3]. Parmi ses publications, il y a notamment[4] :
- A. Orlitsky, N. P. Santhanam et J. Zhang, « Universal Compression of Memoryless Sources Over Unknown Alphabets », IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 50(7), no 7,‎ , p. 1469-1481 (DOI 10.1109/TIT.2004.830761).
- J. Acharya, H. Das, O. Milenkovic, A. Orlitsky et S. Pan, « On reconstructing a string from its substring compositions », Proc. of IEEE International Symposium on Information Theory,‎ , p. 1238-1242, doi: 10.1109/ISIT.2010.5513668. (DOI 10.1109/ISIT.2010.5513668.).
Prix et récompenses
Il est récipiendaire du IEEE WRG Baker Award en 1992, de la IEEE Information Theory Society[5] « best paper award » en 2006, d'un prix du meilleur article à Neural Information Processing Systems en 2015 et d'une mention honorable de meilleur article à la conférence de l'International Machine Learning Society en 2017, et le prix Claude-Shannon 2021 de l'IEEE Information Theory Society.
Notes et références
- Alon Orlitsky, sur la Jacobs School of Engineering.
- (en) « Alon Orlitsky », sur le site du Mathematics Genealogy Project
- Vwani Roychowdhury, Kai-Yeung Siu et Alon Orlitsky (éditeurs) (préf. Bernard Widrow et David E. Rumelhart), Theoretical advances in neural computation and learning, Boston, Kluwer Academic Publishers (Springer), , xxiv+468 (ISBN 978-0-7923-9478-5, zbMATH 0813.00003, lire en ligne).
- Alon Orlitsky sur IEEE Information Theory Society.
- « Information Theory Society Paper Award », IEEE Information Theory Society (consulté le )
Liens externes
- Page personnelle
- Ressource relative Ă la recherche :