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産業現場のAI機械学習による異常検知予知の実例集

産業現場のAI機械学習による異常検知予知の実例集

~現状判定から時系列予測、さらに最先端Transformerによる予知へ~
オンライン 開催

アーカイブ配信で受講をご希望の場合、視聴期間は2026年7月30日〜8月6日を予定しております。
アーカイブ配信のお申し込みは2026年8月4日まで承ります。

概要

本セミナーでは、AI機械学習の手法を分類して、それぞれが我が国の産業現場の異常検知予知にどのように適用されているか実例を交えて紹介いたします。

開催日

  • 2026年7月28日(火) 10時30分16時30分

受講対象者

  • 製造業の工場等で工程の異常検知予知システムの企画や開発や実装に携わる管理者・技術者
  • 設備業の設備等を運営保全する上で異常検知システム開発や実装に携わる管理者・技術者
  • IT会社等で、産業現場の異常検知予知システムの実施例を勉強したいソフトウェア技術者
  • 電力、水道、ガス等の公共設備の異常予知予兆システムに関わる地方自治体や企業の技術者
  • 研究機関、教育機関等の観測データの毎処理や外れ値除外や異常検知予知を検討中の研究者

修得知識

  • 我が国におけるAI機械学習による異常検知・予知が製造現場へ適応されている現状の感覚
  • 受講者の異常検知予知課題とデータから適材適所のAI機械学習手法を試行するための基礎知識
  • 異常検知の統計的分布やAI定番手法の原理解説でなく現場に実践・応用する際のコツ・ツボ
  • 機械学習ツールに投入までの生データ前処理が決定的に重要である事例と具体的な手法
  • 実際に試行して徐々に性能を改善する上で広く実践されている性能評価手法の定番知識

プログラム

 近年、AI機械学習がITから産業へ広がってきて、産業設備や製造現場における保全管理などに応用が急増しています。従来の現状異常判定からGPTの技術基盤であるTransformerニューラルネットによる将来異常予知へと進化しつつあります。巷にはAI機械学習のハウツー本や開発ソフトがあふれていますが、なりより実際に現場に実装した事例を知ることが重要です。しかし、これまでの書籍やセミナーでは、実際の事例を広くサーベイして、AI機械学習手法別に整理して紹介するものは少ないと思います。
 本セミナーでは、AI機械学習の手法を分類して、それぞれが我が国の産業現場の異常検知予知にどのように適用されているか実例紹介に徹します。これにより各受講者が直面する問題に類似するAI機械学習応用事例に倣う機会を提供します。講師は、メーカ技術者、大学教授、コンサルと十年以上の機械学習の経験があるので、実践的な産業現場の異常検知予知の事例サーベイに特化した入門コースを提供します。

  1. 異常検知手法の手法分類
    1. 教師データがない検知予知
    2. 産業現場データの現実
    3. 手法の適材適所
      • 統計解析系
      • 機械学習系
      • 深層学習系
  2. 統計判定
    1. 実例1 : 線形重回帰分析法によるプレス型摩耗限界検知
      1. 現場知と相関により重回帰分析に説明変数選択
      2. 現実的に使える特徴量としての加工機主軸モータ電流値
    2. 実例2 : マハラノビス距離法によるドリル加工折損予知
      1. 正規分布におけるマハラノビス距離と異常度
      2. 経時的トレンド変化がある場合の分布モデル設定
    3. 実例3 : ガウス過程回帰による人工衛星データ異常検知
      1. ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression : GPR) 法とは
      2. 閾値をパーセンタイルと現場知により現実的な閾値設定
  3. 画像判定
    1. 実例4 : 画像ニューラルネットで部品組立て異常検知像
      1. 異常の教師データとシンプルツールで基本的手法をトライ
      2. 異常データが少ないが学習が速いシンプルな構成
    2. 実例5 : 画像CNNによるアルミ鋳物の微小巣検知
      1. 局所ブラケッティングできる高性CNNツールの利用
      2. 異常データが少ないので画像合成で人工的に増強
    3. 実例6 : 学習済み基盤画像モデルによる樹脂材料異常検知
      1. SAM (Segmentation Anything Model) ツールとは
      2. 人工毛髪樹脂材料の線状加工の断面形状判定
  4. 周波数判定
    1. 実例7 : 音波深層学習による切削ドリル折損の直前予知
      1. ドリル切削加工音の特定周波数が直前変化
      2. 16ms長音波データをCNN (Convolutional Neural Network)
    2. 実例8 : 電流スペクトルによる端子台配線ゆるみ検知
      1. 端子接続抵抗を示す特定周波数電流を特徴量
      2. ギアケーシング振動FFTスペクトルの時系列変化予測
    3. 実例9 : 押出成形機のギア摩耗量限界予知
      1. 樹脂スクリュウへの減速ギアベアリング摩耗の限界予知
      2. 振動センサー信号をFFTにかけて特徴周波数抽出
  5. 履歴判定
    1. 実例10 : LSTMによる突発的な設備例外運転の発生予測
      1. 履歴を記憶忘却する系列専用ニューラルネットLSTM
      2. 数時間の運転履歴に依存して突如発生する異常運転予知
    2. 実例11 : LSTM+AEによる工場搬送コンベア駆動ギア異常予知
      1. 自己符号化 (AutoEncoder : AE) ニューラルネット
      2. AE特徴ベクトルの異常閾値はGMM確率分布で判定
    3. 実例12 : LSTM+AEによるパワーショベル油圧異常予知
      1. 自己符号化 (AutoEncoder : AE) ニューラルネット
      2. 正常データをAEで復元学習してそこから逸脱検知
  6. 波形判定
    1. 実例13 : Shapelats法によるエレベータ扉開閉レール異常検知
      1. 系列データの局所部分列の波形を学習するShapelests
      2. 問題箇所の波形を特定できる説明性に優れる手法
    2. 実例14 : Discord法によるバルブ開閉電流波形異常検知
      1. 系列データの局所部分列の波形を学習するShapelests
      2. 問題箇所の波形を特定できる説明性に優れる手法
  7. 出現判定
    1. 実例15 : Transformerによる建物空調消費電力の予測
      1. オフィスビル空調消費電力特異日特異時間帯の抽出
      2. Attention機構により時系列データの注目点を説明できる
    2. 実例16 : Transformer画像系列予測による路面凍結の予知
      1. 言語予測モデル用Transformerを画像部分系列に適用
      2. 画像特定部分のAttension値により根拠を数値化
  8. まとめと質疑応答

講師

主催

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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(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
: 50,000円 (税別) / 55,000円 (税込)
複数名
: 25,000円 (税別) / 27,500円 (税込) (案内をご希望の場合に限ります)

案内割引・複数名同時申込割引について

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  • R&D支援センターからの案内を希望する方
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 40,000円(税別) / 44,000円(税込)
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  • R&D支援センターからの案内を希望しない方
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 50,000円(税別) / 55,000円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 100,000円(税別) / 110,000円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 150,000円(税別) / 165,000円(税込)

ライブ配信対応セミナー / アーカイブ配信対応セミナー

  • 「Zoom」を使ったライブ配信またはアーカイブ配信セミナーのいずれかをご選択いただけます。
  • 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。
  • セミナー資料は、PDFファイルを配布予定です。
  • 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。

ライブ配信セミナーをご希望の場合

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アーカイブ配信セミナーをご希望の場合

  • 当日のセミナーを、後日にお手元のPCやスマホ・タブレッドなどからご視聴・学習することができます。
  • 配信開始となりましたら、改めてメールでご案内いたします。
  • 視聴サイトにログインしていただき、ご視聴いただきます。
  • 視聴期間は2026年7月30日〜8月6日を予定しております。
    ご視聴いただけなかった場合でも期間延長いたしませんのでご注意ください。

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