はじめての研究開発での機械学習活用と社内推進のポイント

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本セミナーでは、これから機械学習に取り組む研究者・技術者やDX推進担当者を対象に、機械学習の基礎と全体像を整理し、自社の課題に合った導入・適用方法を考える視点を提供いたします。
さらに、分子・材料・プロセス設計の各領域において、具体的な活用方法をデータ解析ツールDatachemical LABの実演を交えて解説しいたます。

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プログラム

研究開発の現場では、AIや機械学習を活用した業務効率化の重要性が高まっています。しかし現実には、機械学習についてよく分からない、現場やマネジメント層からの理解が得られない、数多くの関連サービスの違いが分からないといった理由から、機械学習の活用が思うように進まないケースが多く見られます。  本セミナーでは、これから機械学習に取り組む研究者・技術者やDX推進担当者を対象に、機械学習の基礎と全体像を整理し、自社の課題に合った導入・適用方法を考える視点を提供します。さらに、分子・材料・プロセス設計の各領域において、具体的な活用方法をデータ解析ツールDatachemical LABの実演を交え解説します。  また、社内で活用を推進する際に直面しがちな課題とその対処方法、データ駆動型の研究文化を根付かせるためのポイントを共有し、受講者が円滑に自社での取り組みを進めるようになることを目指します。

  1. はじめに
    1. 機械学習の概要
    2. データサイエンスの中での機械学習の位置づけ
    3. なぜ機械学習活用が求められるのか?
    4. 自社に合った機械学習活用の手段
  2. 各研究開発プロセスでの機械学習活用方法
    1. 材料設計
      1. データセット作成
      2. データ可視化
      3. データ前処理
      4. モデル最適化
      5. 実験条件予測
      6. 適応的実験計画法
    2. 分子設計
      1. 記述子計算
      2. 構造生成
      3. 分子構造予測
    3. プロセス設計
      1. ソフトセンサー
      2. 異常検知
  3. 機械学習活用の社内推進のポイント
    1. なぜ機械学習活用が進まないのか?
    2. 活用推進成功のポイント
    3. データ駆動型研究文化の定着に向けて

受講料

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