想定外の事態が発生すると最適化の条件やAI・機械学習のための教師
データが現実と乖離する事態に陥ります。
当社では、お客様のお持ちのデータと得たい結果をご提示いただければ
試験的に分析を行い、異常検知や予兆診断のルール発見の可能性を評価。
分析した結果を効果的に提示するための可視化手法もご提案します。
【背景・課題】
■各種デバイスの普及で環境に関する情報、機器動作や人間行動に関する
データ収集が容易になり、それに基づく精緻な制御が可能となってきた
■しかしここ数年のように事態が急変し、前提条件が崩れると、最適化
または学習した結果は現実を反映できない恐れが高く
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報最適化・学習制御の落とし穴
【考えられる対応策】
■モデルの前提が成立する条件を見極め、領域を限定して利用
■変化した条件下でデータを収集→最適化モデル/学習モデルを再構築
■日常の活動にデータ蓄積→最適化/学習を組み込み、継続的にモデルを更新する仕組みを構築
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用途/実績例 | ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
カタログ最適化・学習制御の落とし穴
取扱企業最適化・学習制御の落とし穴
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株式会社KRIは、材料技術(無機材料から高分子材料、ハイブリッド材料)、 デバイス化技術、微生物を素材とするバイオ技術、物性評価・測定技術の 融合により電子材料、ナノ材料、エネルギー変換技術、環境保全技術など 広範な分野にわたり受託研究と分析評価を行っております。 創業以来、約2,000社を超えるお客様とのお取引。 設立より堅調にお客様の数が増え、リピート発注も多くいただいています。 戦略策定から、研究テーマ立案、研究開発、事業化・マーケティング、品質管理、トラブル対応からアフターサービスに至るまで、お客さまの事業・研究開発の様々な局面でのお困りごとに対して、KRIの保有技術を活用したサービスをご提供しています。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
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