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AI(人工知能)・機械学習の技術開発・コンサルティング 概要

AI(人工知能)・機械学習の技術コンサルティング、既存手法の評価や新規手法の研究開発、ソフトウェア開発等の支援を行うことで、お客さまがお持ちのシステムの自動化や高度化に関する課題解決をサポートいたします。

サービス内容

機械学習を中心とした人工知能分野のエキスパートが、お客様がお持ちの課題に対して技術面から最適な解決方法をご提案いたします。お客さまの事業フェーズ(研究、開発、実用化)にあわせて、技術評価や技術開発、ソフトウェア開発、高速化、システム構築といったさまざまなサービスを提供しております。

サービスメニュー

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  • 技術コンサルティング
  • 技術調査・技術評価
  • システム構築
  • 受託研究開発
  • 受託ソフトウェア開発

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キーワード AI(人工知能), 機械学習, パターン認識, 学習, 回帰, 識別, クラス分類, クラスタリング,データマイニング, リコメンデーション, アソシエーション分析, 次元削減, 特徴量抽出, 動き検出・追跡, 輪郭抽出, 形状検出, 統計解析, 物体認識, 物体検出, 高画質化, 高音質化, 画像解析, テキスト分析, OpenCV, C/C++, Python, MATLAB

事例

開発事例のページにて、機械学習を用いた以下の研究開発事例を紹介しております。

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  • 加速器超伝導空洞内部の画像を用いた欠陥検出
  • 鋳造部品の画像を用いた欠陥検出
  • 3D顔画像の加齢シミュレーション

AI(人工知能)・機械学習の技術開発・コンサルティング 開発事例

関連項目

Deep Learning

当社では、近年注目を集めている機械学習手法である「Deep Learning」を用いた技術開発やソフトウェア開発等の支援も行っています。Deep Learningについて興味をお持ちの方は、以下のページをご参照ください。

Deep Learningを利用した技術開発・コンサルティング

当社独自手法

当社は、独自の機械学習手法である「カップリング学習」の特許を保有しております。

カップリング学習は、多次元情報から多次元情報を推定するための手法で、全体として調和がとれた予測を行うことを得意としています。


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カップリング学習の応用イメージ
  • 画像の超解像化・ノイズ削減
  • CT・MRI画像のセグメンテーション・コンツーリング
  • アンケート解析によるヒューマンアクション分析・性格分析

カップリング学習については、ライセンス供与等のサービス提供も行っております。多次元情報の予測に興味をお持ちの方は以下のページをご参照ください。

独自の機械学習手法「カップリング学習」を利用した技術開発・コンサルティング 概要
独自の機械学習手法「カップリング学習」を利用した技術開発・コンサルティング 開発事例

技術要素

AI(人工知能)と機械学習

AI(人工知能)とは、「知的な(=目標達成のための計算的な能力をもつ)機械、特に、コンピュータプログラムを作る科学と技術」のことを指します(初期の人工知能研究の第一人者マッカーシー教授による定義)。この人工知能において近年、注目を集めている手法が機械学習です。

機械学習は、画像上の物体認識や株価の予測など、判断基準が不明瞭な事象を推定・予測する際に大きな効力を発揮します。これまで、コンピュータによって推定・予測を行う際には、人がルールを明示的に与えるルールベースと呼ばれる手法が用いられていました。しかしこの方法は、人がルールを把握していない、すなわち判断基準が不明瞭な事象を予測・推定することができません。一方、機械学習では、過去のデータからコンピュータがルールを学習するために、判断基準が不明瞭な事象の推定・予測に対しても適用することができます。このため、より複雑なシステムを自動化することが可能となり、多くの分野で応用が進んでいます。

図1

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自動化への適用先(例)
  • 画像の分類
  • 文章のカテゴリ分類
  • 話者の認識
  • 外国語の翻訳

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様々な用途(分野)における活用
  • 商品のリコメンデーション(小売)
  • 欠陥製品の検出(FA)
  • 為替の予測(金融)
  • 疾患の推定(医療)

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キーワード AI(人工知能), 機械学習, パターン認識, 学習, 回帰, 識別, クラス分類, クラスタリング,データマイニング, リコメンデーション, アソシエーション分析, 次元削減, 特徴量抽出, 動き検出・追跡, 輪郭抽出, 形状検出, 統計解析, 物体認識, 物体検出, 高画質化, 高音質化, 画像解析, テキスト分析, 線形回帰, ロジスティック回帰, リッジ回帰, Lasso, カップリング学習, 二値分類, 多クラス分類, 二値分類, 多クラス分類, サポートベクターマシン(SVM), ランダムフォレスト, 単純ベイズ分類器, 単純パーセプトロン, ブースティング(AdaBoost、LPBoost), 最近傍法(Nearest Neighbor NN法), Mean-Shiftクラスタリング, k-means法, FFT, ウェーブレット解析, 位相限定相関法, 主成分分析, 特徴量抽出, Bag-of-Words, Bag-of-Visual-Words, AAM, Harris Corner Detector, haar-like, HOG, Gaborフィルタ, SIFT, SURF, SHOT, FPFH, Spin Image, SALIENT, DAISY,教師あり学習, 教師なし学習, 半教師学習, 良品学習, Deep Learning(深層学習), 畳み込みニューラルネットワーク, 再帰型ニューラルネットワーク, ディープビリーフネットワーク(DBN), 制約ボルツマンマシン(RBM), オートエンコーダ, Generative Adversarial Network (GAN), OpenCV, C/C++, Python, MATLAB

  • *MATLABは米国The MathWorks, Inc. の登録商標です。
  • *その他に記載の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。
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