センシング技術は、センサを用いて実世界の状態や物理現象を信号・画像として取得する技術であり、近年はAIと組み合わせることで、状態理解・異常診断・将来予測を行う知能化センシングへと発展しています。これらは、実世界を対象とするAI、すなわちフィジカルAIを構成する中核的技術です。
一方、ChatGPTに代表される生成AIが注目される中、生産技術や社会インフラの現場では、実世界のデータをどのようにAIで扱い、課題解決につなげるかが重要な課題となっています。
本セミナーでは、フィジカルAIの基盤技術として、人工知能・機械学習の基礎から各種ニューラルネットワーク、ディープラーニングの原理と応用を解説します。さらに、異常音検出や水道管漏水検出などの実例に加え、ディープラーニングの一例としてMask R-CNNを取り上げ、転移学習を活用した光沢表面部品の自動検査システムを題材に、フィジカルAIを現場に実装するための実践的アプローチを紹介します。
- 人工知能 (AI) と脳の情報処理
- 人工知能 (AI) について
- 人工知能 (AI) とは
- 脳の情報処理とニューラルネットワーク
- 機械学習とニューラルネットワーク
- 機械学習 (Machine Learning) の基礎
- 機械学習・深層学習・ニューラルネットワーク
- 機械学習とニューラルネットワークの各種モデル
- 相互結合型ニューラルネットワークモデル
- 階層型ニューラルネットワークモデル
- 深層学習とディープランニング
- 深層学習と転移学習
- 代表的なディープラーニング
- 深層学習とビックデータ
- 良質な学習データが必要
- 公開された巨大なデータセットを積極的に利用
- ニューラルネットワークの各種モデルとその知能化センシングへの応用例
- 相互結合モデルと応用例
- セルラーニューラルネットワーク (CNN) と異常音検出への応用
- 動的ネットワーク (DRN) とセンサフュージョンへの応用
- 自己組織マップネットワーク (SOM) と音源定位への応用
- ベイジアンネットワークと運転危険度予測への応用
- 階層型モデルと応用例
- 階層型ニューラルネットワークと肝臓病識別問題への応用
- サポートベクトルマシンとプリント基板欠陥検査への応用
- 階層型ニューラルネットワークと特徴抽出における次元削減への応用
- 階層型ニューラルネットワークと漫然運転の時系列予測問題への応用
- ディープラーニングの一種である畳み込みニューラルネットワークと応用例
- 畳み込みニューラルネットワーク
- 多層型ニューラルネットワークの限界
- 畳み込みニューラルネットワーク (CNN) の原理
- これまでに提案された代表的なCNNの各種
- CNNの水道管漏水検出への応用例
- CNNの一種であるOpenPoseの運転行動抽出への応用例
- Mask R-CNNとその表面検査システムへの応用
- CNNの表面検査への応用例
- CNNのみ検査システムの課題点
- Mask R-CNNの特徴
- Mask R-CNNを用いる表面自動検査システムの構成
- 画像計測部の基本構成
- 欠陥検査部の構成と構築
- 欠陥検出精度の評価
- 人工知能の歴史と適用範囲
- 人工知能 (AI) の歴史
- 人工知能 (AI) の適用範囲
- まとめ
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