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AIの選択・精度・効率・構造・コストなどの最適化原理

AIの選択・精度・効率・構造・コストなどの最適化原理

~AIを業務でより効率的に利用するために~
オンライン 開催

開催日

  • 2026年1月27日(火) 10時30分16時30分

プログラム

 企業の業務にAIや機械学習を導入する場合、機械学習ライブラリ中の基礎的な手法や、これまでに国際会議などで提案された既存モデルを試すことになります。あるいは、外部のAIベンダに外注したり、既存のAIソフトウェア・サービスを利用する場合もあるでしょう。その際、AI導入担当者は常に、『もっと良いモデルや利用方法がある/あったのではないだろうか?』という不安を感じることと思います。このため、用いるAIモデルの最適化を図る必要が生じます。ここでの最適化の評価基準は一通りではなく、モデルの精度・効率・構造・コスト・説明性などがあります。
 そこで本セミナーでは、AIを企業で有効かつ効率的に利用するために必要な「AIの最適化技術」を取り扱います。数式は極力使用せず、企業でAIを利用する観点から平易に解説いたしますので、実際にAI導入を担当されるAIの専門家の方だけでなく、日頃からAIに不慣れな方や、業務へのAI導入を検討中の方など、様々なバックグラウンドの方々にご参加頂ければ幸いです。最後に質疑応答や意見交換の時間も設けていますので、お気軽にご参加下さい。

  1. 機械学習概論
    1. 人工知能と機械学習
    2. 機械学習の種類と方法
    3. 機械学習の課題
  2. AIモデルの選択の最適化
    1. 基礎となる考え方
    2. 選択の自動化の試み
  3. AIモデルの精度の最適化
    1. 深層学習モデルの精度向上
    2. 深層学習以外のモデルの精度向上
  4. AIモデルの学習効率の最適化
    1. 教師なし学習の利用
    2. 自己教師あり学習の利用
    3. 学習データの水増しの活用
    4. 転移学習と蒸留の活用
  5. AIモデルの構造の最適化
    1. 特徴空間の最適化
    2. 深層回路の構造最適化
    3. 進化的機械学習の利用
  6. AIモデルのコストの最適化
    1. 重要度解析に基づく入力変数の削減
    2. 浸透学習法による入力変数の削減
    3. エッジAI化の試み
  7. AIモデルの説明性の最適化
    1. AIモデルの説明性・説明可能AI (XAI)
    2. 深層学習に対するXAI手法
    3. 深層学習以外のモデルに対するXAI手法
  8. まとめ
    1. セミナー内容のまとめと今後の課題
    2. 質疑応答と意見交換

講師

  • 長尾 智晴
    横浜国立大学 大学院 環境情報学府・研究院 情報メディア環境学専攻
    教授

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 49,000円 (税別) / 53,900円 (税込)
1口
: 60,000円 (税別) / 66,000円 (税込) (3名まで受講可)

ライブ配信セミナーについて

  • 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
  • お申し込み前に、 Zoomのシステム要件テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
  • 開催日前に、接続先URL、ミーティングID​、パスワードを別途ご連絡いたします。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
  • ご自宅への書類送付を希望の方は、通信欄にご住所・宛先などをご記入ください。
  • タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
  • ご視聴は、お申込み者様ご自身での視聴のみに限らせていただきます。不特定多数でご覧いただくことはご遠慮下さい。
  • 講義の録音、録画などの行為や、権利者の許可なくテキスト資料、講演データの複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
    万が一、部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

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