アルゴリズム:Algorithms

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ST-CNNの概要とアルゴリズム及び実装例

ST-CNNの概要ST-CNN(Spatio-Temporal Convolutional Neural Network)は、時空間データ(例えば、動画、センサーデータ、時系列画像など)を処理するために設計された畳み込みニュ...
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Stochastic Gradient Langevin Dynamics(SGLD)の概要とアルゴリズム及び実装例について

Stochastic Gradient Langevin Dynamics(SGLD)について Stochastic Gradient Langevin Dynamics(SGLD)は、確率的勾配法とモンテカルロ法を組み...
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ニュートン法での特異点への対処方法について

ニュートン法での特異点への対処方法について "ニュートン法の概要とアルゴリズム及び実装について"でも述べているニュートン法は、非線形方程式の解を求めるための強力な手法だが、特異点(例: ヤコビ行列が特異または近似特異にな...
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構造主義と構造の奥にあるメタ情報とAI技術

  構造主義と構造の奥にあるメタ情報について 構造主義(Structuralism)は、人間の思考や文化が「構造(structure)」によって形成されているという考え方に基づく哲学・社会科学の理論で、主に20...
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SADE(Self-Adaptive Differential Evolution)の)概要とアルゴリズム及び実装例

SADE(Self-Adaptive Differential Evolution)の概要 SADE(Self-Adaptive Differential Evolution)は、進化的アルゴリズムの一種である Diffe...
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AnoGANの概要とアルゴリズム及び実装例

AnoGANの概要 AnoGAN (Anomaly GAN) は、異常検知のために Generative Adversarial Network (GAN) を活用する手法であり、特に、医療画像や製造業の品質検査など...
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ニュートン法の導関数の計算における数値微分の代替手法について

ニュートン法の導関数の計算における数値微分の代替手法について ニュートン法では、関数\(f(x)\)の根を求めるために導関数\(f'(x)\)を用いるが、解析的に導関数を求めるのが難しい場合や、関数が数値的にしか与えられ...
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ABC(Artificial Bee Colony Algorithm)の概要とアルゴリズム及び実装例

ABC(Artificial Bee Colony Algorithm)の概要 ABC(Artificial Bee Colony Algorithm)は、群知能に基づく最適化アルゴリズムの一つで、自然界のミツバチの採餌行...
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3DCNNの概要とアルゴリズム及び実装例

3DCNNの概要 3DCNN(3次元畳み込みニューラルネットワーク:3D Convolutional Neural Network)は、主に時空間データや3次元の特徴を持つデータを処理するための深層学習モデルの一種であり...
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エピステミック不確実性とAIによる補完

エピステミック不確実性 エピステミック不確実性(Epistemic Uncertainty)は、知識や情報の不足、または不完全性から生じる不確実性を指し、ある事象やシステムについての理解が不十分であるために発生し...
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