技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー

機械学習のセミナー・研修・出版物

ディープラーニング基礎入門

2018年11月8日(木) 13時30分16時30分
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速習講座 機械学習・ディープラーニング

2018年11月2日(金) 13時00分17時00分
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自動運転実用化に向けたドライバモニタリング技術と車載HMI開発

2018年10月30日(火) 10時00分17時00分
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本セミナーでは、自動運転の要素技術について取り上げ、自動運転時のドライバ状態推定、自動運転異常時のドライバの応答評価、自動運転に関わる法規制など、スムーズで安全な運転権限移譲の実現へ向けた研究事例と課題について詳解いたします。

次世代カメラの画像処理

2018年10月29日(月) 10時00分17時00分
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本セミナーでは、画像処理の最新のアルゴリズムを分かりやすく紹介し、実装プログラム、デモ等も交えて説明いたします。

時系列データ分析の基礎とPythonを用いた実践

2018年10月26日(金) 10時30分16時30分
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本セミナーでは、Pythonを利用して時系列分析の技術や理論を基礎から学びたい方を対象に、演習を中心としたワークショップ形式で分かりやすく解説いたします。

機械学習及びディープラーニングの基礎と実践

2018年10月25日(木) 10時30分16時30分
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 機械学習、ディープラーニングの概要を解説します。また、Chainerを利用したサンプルプログラムを解説しながら、実際のデータをどう扱うかも解説します。サンプルは、【画像分類 (CNNによる分類) 】、【音による異常検知 (正常時の音からモデルを作成し、音の変化で異常発生を検知します) 】、【強化学習】を用意します。

人工知能を活用した実験計画法と最適条件の見つけ方

2018年10月25日(木) 10時00分17時00分
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本セミナーでは、実験計画法の問題点とその解決策について解説いたします。
ニューラルネットワークモデルを併用した実験計画法の進め方について解説いたします。

深層学習による時系列モデルと最新の研究事例

2018年10月22日(月) 11時00分17時00分
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本セミナーでは、深層学習による時系列モデルの基本的な手法と最新の研究事例を解説いたします。
モデルとして、再帰型ネットワーク、LSTM (長・短期記憶) 、注意型ネットワーク、コネクショニスト時系列分類法、敵対的生成モデル (GAN) とその時系列への適用について解説いたします。

進化的機械学習の原理と企業での利用方法

2018年10月22日(月) 10時30分16時30分
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本セミナーでは、機械学習の考え方・種類・特徴・基礎手法・ディープラーニングの原理・特徴・課題など、基礎から産業応用までをやさしく解説いたします。

工場への CPS・IoT・AI導入における費用対効果の考え方と経営者説得の方法

2018年10月16日(火) 10時00分17時00分
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本セミナーでは、工場への 『CPS・IoT・AI』 導入に際し、投資額は少なく効果を最大化するポイント、社内の否定的な意見に対して納得させる説明の仕方について詳解いたします。

遠赤外線カメラ (ナイトビジョンカメラ) の基礎とディープラーニングを組合わせた人検知技術

2018年10月11日(木) 11時00分16時30分
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本セミナーでは、遠赤外線カメラをナイトビジョンカメラとして使用する場合のポイントについて解説いたします。また、人検知画像処理とレンズの焦点距離による人検出能力についても解説いたします。

進化的機械学習とその応用

2018年10月11日(木) 10時30分16時30分
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本セミナーでは、進化的機械学習による機械知能の構築と応用について詳解いたします。

Pythonによるディープラーニング

2018年10月10日(水) 10時30分16時30分
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技術課題を解決するツールとしての、ニューラルネットワークモデルとMTシステム、両手法の特徴と具体事例

2018年10月5日(金) 10時00分17時00分
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本セミナーでは、エンジニアリングに適した人工知能技術であるニューラルネットワークモデルとMTシステムに関して、製造業における具体的な事例を用いて解説いたします。

PythonとKerasで学ぶ機械学習入門

2018年10月1日(月) 10時30分17時30分
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創薬・DR成功のためのビッグデータ・人工知能 (ディープラーニング) の活用法

2018年9月26日(水) 10時30分16時30分
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本セミナーでは、生体ビッグデータを用いて、創薬・DRを行う研究の現状、AIの創薬での使用法の実際、有望視されるビッグデータ創薬・DRおよびAI創薬・DRの方法と実際について詳解いたします。

カルマンフィルタの実践

2018年9月26日(水) 10時00分17時00分
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 自動車産業をはじめとして、さまざまな産業界でモデルベース開発の重要性が認識されてきました。本セミナーでは、究極のモデルベースアプローチであり、センシング、制御、あるいは機械学習などのAI の分野と密接な関係をもつカルマンフィルタについて述べます。特に、カルマンフィルタの実践を目指すユーザを対象として、カルマンフィルタを利用する上で有益な情報を提供することを目的とします。
 本セミナーでは、カルマンフィルタの基礎理論について、一度は勉強したことがある方を対象にします、したがって、時系列データの状態空間表現や線形カルマンフィルタのアルゴリズムについてはある程度の知識があることを前提とします。
 本セミナーでは、まず、線形カルマンフィルタのアルゴリズムを紹介し、数値例を通してカルマンフィルタの仕組みについて学習します。続いて、代表的な非線形カルマンフィルタである拡張カルマンフィルタ (EKF) と無香料カルマンフィルタ (UKF) のアルゴリズムを説明し、非線形カルマンフィルタを用いた状態とパラメータの同時推定を導入します。また、カルマンフィルタの数値的不安定性について述べ、その問題点に対処するUD分解フィルタを導入します。さらに、カルマンフィルタの2つの応用例を紹介します。時間があれば、ロバストフィルタの考え方について紹介したいと思います。

強化学習を用いたスキル獲得手法とその応用

2018年9月25日(火) 13時00分17時00分
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マルチモーダル情報に基づく人間の内部状態の推定・モデル化

2018年9月21日(金) 13時00分17時00分
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基礎からわかる強化学習

2018年9月20日(木) 10時30分16時30分
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ドライバ状態モニタリング/センシング技術と統計処理・機械学習の活用

2018年9月14日(金) 11時00分16時30分
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本セミナーでは、予防安全技術の歴史やロードマップを基にして、ドライバ状態検出技術の最新研究開発動向および将来の展望について詳細に解説いたします。
また、ドライバ状態を検出するに当たって活用が期待される統計科学的手法、機械学習の手法について解説いたします。

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