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機械学習を用いた異常検知の基礎とその適用事例

機械学習を用いた異常検知の基礎とその適用事例

~異常検知に役立つ機械学習の基礎知識 / 異常識別・外れ検知・変化検知 / 異常検知の実用的なアプローチ~
東京都 開催 会場 開催

開催日

  • 2018年9月28日(金) 10時30分 16時30分

受講対象者

  • パターン認識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
  • パターン認識分野の技術者、研究者
  • これからパターン認識に携わる技術者、開発者

修得知識

  • 異常検知に利用できる機械学習の基礎知識
  • 異常検知の基礎知識
  • 一般的な機械学習技術

プログラム

 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は、異常の予測・検知に役立てられる可能性を秘めており、この異常の予測・検知の実現によって、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案することができます。
 従来、異常検知の技術は信頼性工学や統計分野で扱われてきましたが、近年の機械学習の発展を背景に、大量のデータの中に含まれる様々な異常を機械学習アルゴリズムが発見し、異常を検知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、様々な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つかむことを目的とします。

  1. 異常検知概論&機械学習概論
    1. 異常検知とは
    2. 機械学習とは
  2. 異常検知に役立つ機械学習の基礎知識
    1. 判別分析 (パターン識別)
    2. 回帰分析 (回帰予測)
    3. クラスター分析 (クラスタリング)
  3. 異常検知の手法
    1. 異常識別
    2. 外れ検知
    3. 変化検知
  4. 機械学習を利用した異常検知
    1. 異常検知に利用される機械学習
      1. 単純ベイス法
      2. k-近傍法
      3. サポートベクトルマシン
      4. ニューラルネットワーク (ディープラーニング)
      5. 部分空間法
    2. 異常検知
      1. 正規分布の場合
      2. 非正規分布の場合
  5. 応用事例と異常検知の将来
    1. 配電柱腕がねのさび画像に基づく異常診断
    2. 油中ガス分析データに基づく電力用変圧器内部異常検知
    3. 水力発電所における異常予兆検知
    4. その他の異常検知と異常検知の将来
  6. まとめ
    • 質疑応答

講師

  • 小野田 崇
    一般財団法人 電力中央研究所 システム技術研究所
    副研究参事

会場

芝エクセレントビル KCDホール
東京都 港区 浜松町二丁目1番13号 芝エクセレントビル
芝エクセレントビル KCDホールの地図

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
: 42,750円 (税別) / 46,170円 (税込)
複数名
: 22,500円 (税別) / 24,300円 (税込)

複数名同時受講の割引特典について

  • 2名様以上でお申込みの場合、
    1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)
  • 同一法人内 (グループ会社でも可) による複数名同時申込みのみ適用いたします。
  • 受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
  • 請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
    申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。
  • 他の割引は併用できません。
本セミナーは終了いたしました。

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