☆☆☆Web配信セミナー☆☆☆
☆☆☆本セミナーは、Zoomを使用して、行います。☆☆☆
開催日時:2024年1月31日(水)13:00-16:00
受 講 料:お1人様受講の場合 51,700円[税込]/1名
1口でお申込の場合 66,000円[税込]/1口(3名まで受講可能)
★本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存しますので、ご自分の環境が対応しているか、
お申込み前にZoomのテストミーティング(http://zoom.us/test)にアクセスできることをご確認下さい。
★インターネット経由でのライブ中継ため、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。
講義の中断、さらには、再接続後の再開もありますが、予めご了承ください。
★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。
…関連講座…【業務で機械学習を有効に活用するための講座】
<経歴、等> | 東京工業大学大学院出身.東京工業大学工学部助手・助教授を経て,2001年より現職.経産省NEDO「共進化AIプロジェクト」採択課題研究代表者,横浜国立大学発ベンチャー
株式会社マシンインテリジェンス取締役CTOを兼務. |
<研究> | 知能情報学/進化計算法/機械学習/感性情報処理/知的画像処理/医工連携工学など. |
<学会> | 情報処理学会,電子情報通信学会,人工知能学会,進化計算学会,IEEEなどに所属して各学会で活動中. |
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深層学習で作る深層神経回路の入力と出力に用いる情報は,入力・出力ともに,学習時・運用時(テスト時)の両方で使えることが大前提となっています.学習のときに利用できても,肝心の運用時に使えない情報は学習に使いようがありません.そのような情報の例としては,計測が高コストな情報,製品の開発版には搭載されているが市販版には搭載されないセンサの情報,物理的に利用できない情報(未来情報など)などがある.
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