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機械学習による異常検知入門

機械学習による異常検知入門

東京都 開催 会場 開催

概要

本セミナーでは、異常検知の考え方から、異常検知に利用される基本的な機械学習アルゴリズムとその理論・応用について紹介し、機械学習による異常検知の全体像を掴むことを目的としています。

開催日

  • 2017年11月2日(木) 10時30分16時30分

受講対象者

  • 機械学習の応用分野に関連する技術者、研究者
    • 画像処理
    • 信号処理
    • 医療福祉
    • スポーツ分野
    • セキュリティ (監視カメラ、警備、防犯)
    • ロボット
    • コンピュータビジョン
    • 異常行動検出、異常領域検出
    • 統計
    • 経済学 など
  • 機械学習、パターン認識分野の技術者、研究者
  • これから機械学習、パターン認識に携わる技術者、開発者

修得知識

  • 異常検知の基礎
  • 異常検知に利用される機械学習アルゴリズムの理論
  • 機械学習による異常検知の応用

プログラム

 CPS/IoT時代の到来により、現実世界の大規模データをリアルタイムで取得できるようになってきました。これらの大規模データから異常を予測・検知することで、大規模システムの安定運用や最適制御、経済的な保守計画を立てることができます。従来、異常検知の技術は信頼性工学や統計分野での検討が主流でしたが、近年の機械学習の発展を背景に、大量の高次元データの中に含まれる様々な異常をアルゴリズムが学習し、予測・発見する実用的なアプローチが注目されています。
 本セミナーでは、異常検知の考え方から、異常検知に利用される基本的な機械学習アルゴリズムとその理論・応用について紹介し、機械学習による異常検知の全体像を掴むことを目的とします。

  1. 異常検知概論
    1. 機械学習による異常検知とは
    2. 適切なアルゴリズムを選択できるチートシート
  2. 異常検知に必要な統計と機械学習の基礎
    1. ルール抽出
    2. クラスタリング分類・判別分析
    3. クラシフィケーション
    4. 回帰・予測分析
  3. 異常検知の手法
    1. 外れ検知
    2. 変化検知
    3. コンテキスト検知
  4. 機械学習による異常検知
    1. 使用するアルゴリズム
      1. 単純ベイズ法
      2. k近傍法
      3. EMアルゴリズム
      4. サポートベクターマシン
      5. ニューラルネットワーク、ディープラーニング
    2. 異常検知
      1. 正規分布データの場合
      2. 非正規分布データの場合
      3. 高次元データの場合
      4. 回帰モデル・判別モデル
  5. 応用事例とこれからのビジネス展開
    1. 古典的な応用事例
    2. 最近の応用事例 (論文資料を用いての解説)
    3. その他、医療、機械、制御等における機械学習異常検知
  6. まとめ

講師

  • 濱上 知樹
    横浜国立大学 大学院 工学研究院 環境情報学府 情報メディア環境学専攻
    教授

会場

株式会社オーム社 オームセミナー室
東京都 千代田区 神田錦町3-1
株式会社オーム社 オームセミナー室の地図

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
: 46,000円 (税別) / 49,680円 (税込)
1口
: 57,000円 (税別) / 61,560円 (税込) (3名まで受講可)

割引特典について

  • 複数名 同時受講:
    1口 57,000円(税別) / 61,560円(税込) (3名まで受講可能)
本セミナーは終了いたしました。

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