実機データでつくるAI制御モデル~時系列データ×AI学習の実践~【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信+アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

デジタルモデリング技術を習得するための

重回帰モデルやARモデルなどの従来解析から、ディープラーニングやLSTMを用いた時系列モデリング、強化学習による最適制御までを体系的に紹介します。限られた実機データの補完やデータ分布の偏り対策など、現場で直面する課題への実用的な対処法も網羅し、制御システム開発におけるAI活用の基礎・実務の勘所を習得できます!!

【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信+アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)

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    セミナー趣旨

    今後、IoTの常時データ収集により膨大な実機収集データのあふれる時代となるでしょう。その高度利用のためにデータサイエンスおよびAI学習手法によるデジタルモデリング技術が重要となってきます。

     本セミナーでは、制御分野における実機収集データからAI学習によりデジタルモデルを構築する実務を紹介します。特に産業界の制御システム開発者が制御対称モデリングにAI学習理論を実践する手法について重点をおきます。

     講師の30余年の経験に基づき,実際に現場から収集したデータを用いた実例を豊富に用いて解説します。

    受講対象・レベル

    ・業務において「制御」や「AI学習」がキーワードとなる技術者や研究者の方全般
    ・設備・機器メーカー、インフラ・産業システムメーカー、土木・建築およびそれらの関連企業の方
    ・システム制御に関わる教育研究・開発設計・生産管理に携わる技術者の方

    必要な予備知識

    特に必要ありません。

    習得できる知識

    1)IoT通信によるインターネット経由実機データ収集専用方式
    2)システム制御対象のデジタルモデルを構築する原理、方法、実務の基礎
    3)実機収集モデリング手法として、伝統的解析法から実機収集ニューラルネットワークまでの知識
    4)実機収集データから構築するAI最適探索法、強化学習法によるモデリング方法の概観
    5)現実の実機収集データから、サンプル数補強、データ分布偏りの補正など実用的な対処知識 など

    セミナープログラム

    1. 制御モデリング
    (1)制御モデリングとは何か
    (2)実機時系列データと制御モデルの関係
    (3)制御モデリングにAI機械学習手法を用いる

    2. 線形実機収集モデリング
    (1)重回帰モデルの基礎
    (2)自己回帰ARモデルの基礎
    (3)実例1:基本的な安定区間重回帰モデル
    (4)実例2:基本的なステップ応答ARモデル

    3. ディープラーニングAIモデリング
    (1)ディープラーニングの基礎
    (2)実機収集データからのディープラーニング基礎解説
    (3)実例3:基本的なステップ 応答ARニューラルネットワーク
    (4)実例4:ディープラーニング 突発事象予知モデル

    4. LSTM AI モデリング
    (1)LSTMニューラル ネットワークの基礎
    (2)LSTM実機収集モデル
    (3)実例5:電力卸市場LSTMモデル
    (4)実例6:設備突発事象予知LSTMモデル

    5. 実機収集AIモデルによる最適制御
    (1)最適探索制御の基礎
    (2)状態爆発をさける並列探索の工夫
    (3)実例7:電力料金最適探索制御
    (4)実例8:大規模探索の実用的打切り

     6. 実機学習データ収集の現実
    (1)実例9:時系列データから ステップ応答抽出法
    (2)実例10:限られた収集 データからの補完増強法
    (3)実例11:シミュレータによる人工的な学習データ生成法

     7. 実機収集AIモデリングの実作業
    (1)IoTによる実機収集データ収集方法
    (2)実機収集 AI学習データのゾーン選別
    (3)実機収集 AIモデリング自作ソフト

    まとめ
    まとめ
    Q&A

    セミナー講師

    N研究所株式会社 代表取締役  蜷川 忠三 先生 
     
    博士(工学),岐阜大学非常勤講師

    米国University of Washington大学院正規卒業,
    元三菱重工業(株)技監,元岐阜大学工学部電気電子工学科教授
    現在コンサル会社N研究所(株)代表

    専門

    需要家側スマートグリッド,AI機械学習の産業応用
      
    著作

    和英専門書(単著)10冊,学術論文110編
    所属学会

    電気学会,人工知能学会
    役職・活動状況

    NEDO有識者,岐阜大学工学部非常勤講師

    セミナー受講料

    (消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円

    テキスト:PDF資料(受講料に含む)

    主催者

    開催場所

    全国


    ※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

    開催日時


    10:00

    受講料

    49,500円(税込)/人

    ※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

    ※銀行振込

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