ベイズモデリングによる機械学習の基礎とデータ分析への応用  <オンラインセミナー>

ベイズモデリングの基本を理解し、最適なデータ活用技術に活かすための講座

ベイズモデリングの基本を理解し、最適なデータ活用技術に活かすための講座

・ベイズ統計を使ったベイズモデリングや最適化技術修得し、実務に活かすための特別講座!

 

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講師の言葉

 機械学習の手法は目的によってさまざまなものがあり、学ぶにしても使うにしても迷子になってしまうことがあります。 ベイズモデリングはすべての要素を確率として扱うことにより機械学習にシンプルで統一的な視座を与えてくれます。 また、データ数が少ない状況で機械学習したいとか,人間の知識と機械学習を融合したいとかいった実用上の問題点に対しても解決の糸口を与えてくれます。 本セミナーでは、確率の基本からベイズモデリングの最前線までを単純なデータを使った実演や具体的な応用事例紹介を通じて、ベイズモデリングに基づく機械学習の全体像を理解することができます。

 

セミナー詳細

開催日時
  • 2023年06月21日(水) 10:30 ~ 17:30
開催場所 オンラインセミナー
カテゴリー オンラインセミナーソフト・データ・画像・デザイン研究開発・商品開発・ ビジネススキル
受講対象者 ・データ解析や機械学習を実践されようとしている方・実践されている方
・機械学習をブラックボックスではなく既存の知識と組み合わせて構築することに興味がある方
・機械学習の結果の信頼性評価など確率的な側面に興味がある方

予備知識 ・必須ではないが高校卒業レベルの数学の知識があれば望ましい
修得知識 ・ベイズモデリングの考え方や基本的な手順
・ベイズモデリングを用いた機械学習の全体像に関する理解
プログラム

1.ベイズモデリングの基本

(1).確率によるモデリング

(2).機械学習とベイズモデリング

  ・ベイズモデリングの利点・欠点

(3).ベイズ統計学の基本

  a.確率の基本事項

  b.ベイズの定理

  c.ベイズモデリングの手順

(4).確率と意思決定

  ・ベイズ決定理論

(5).ベイズ線形モデル

  a.正則化とベイズの関係

  b.予測分布

  c.ハイパーパラメータの決め方

  d.スパースモデリング

  e.ガウス過程

(6).グラフィカルモデルとベイジアンネットワーク

  a.ベイジアンネットワーク

  b.線形回帰のベイジアンネットワーク

  c.学習と推論

  d.グラフィカルLASSO

  e.単純ベイズ法と迷惑メールフィルタ

 

2.ベイズモデリングの実践

(1).ドメイン知識とシミュレーション

  ・基本的確率モデルのいろいろ

(2).事前分布の決め方

  ・共役事前分布

(3).信念伝播アルゴリズム

(4).事後分布の近似法

  a.変分ベイズ法とクラスタリングにおける実例

  b.トピックモデルと行列分解

(5).マルコフ連鎖モンテカルロ法と実例

  a.いろいろなMCMC

  b.stanによるモデリング

 

3.ベイズモデリングの広がり

(1).転移学習と半教師あり学習

(2).ベイズ深層学習

(3).ベイズ最適化による実験計画法

(4).シミュレーションとレプリカ交換法

キーワード ベイズモデリング 正則化 ハイパーパラメータ スパースモデリング ガウス過程 ドメイン知識 共役事前分布 信念伝播アルゴリズム 変分ベイズ法 クラスタリング トピックモデル 行列分解 マルコフ連鎖モンテカルロ法 転移学習 半教師あり学習 ベイズ深層学習 レプリカ交換法
タグ 統計・データ解析分析AI・機械学習研究開発データ解析統計・データ
受講料 一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
会場
オンラインセミナー
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