リザバーコンピューティングの基礎から先端研究,実応用への展望【提携セミナー】

リザバーコンピューティングの基礎から先端研究,実応用への展望【提携セミナー】

開催日時 【Live配信】2026/9/7(月)13:00~16:00 , 【アーカイブ】2026/9/16まで受付(視聴期間:9/16~9/26まで)
担当講師

犬伏 正信 氏

開催場所

Zoomを利用したLive配信 または アーカイブ配信

定員 30名
受講費 49,500円(消費税込・資料付き)
★時系列データの活用に向けた基礎と応用ポイントを解説

 

リザバーコンピューティングの基礎から

先端研究,実応用への展望

 

【提携セミナー】

主催:株式会社技術情報協会

 


 

講座内容

過去の時系列データ(例えば日々変動する気温のデータ)が手元にあるとき、ニューラルネットワークを学習することで、将来の予測を行うことができます。リザバーコンピューティング(RC)は数あるニューラルネットワークの中でも単純・高速かつ精度の良い方法として近年注目されています。

 

本講義はニューラルネットワークの基礎の解説からはじめ、RCの仕組みを理解した上で実際にサンプルコードを動かして使えるようになることを目標としています。

 

ニューラルネットワークの書籍は多数ありますが、本講義の特徴の一つは「RCのミニマルユーザーガイド」をお配りし、それをもとにRCの応用に必要な最低限のエッセンスをお伝えすることです。具体的な時系列予測問題(応用例)のデモンストレーションを通して、RCの予測精度や他の類似手法との比較(強みと弱み)、最新の研究状況までを分かりやすく解説いたします。

 

習得できる知識

  • リザバーコンピューティングの仕組みと特徴の理解
  • Pythonプログラムを応用した時系列予測問題の解決
  • RCの予測精度や他の類似手法との比較(計算コストなどの強みと弱み)の理解

 

担当講師

東京理科大学 理学部 第一部 応用数学科 准教授 博士(理学) 犬伏 正信 氏

 

セミナープログラム(予定)

1.はじめに
1-1 時系列予測のための機械学習
1-1-1 AI機械学習の基礎
1-1-2 教師あり学習
1-1-3 教師なし学習
1-1-4 強化学習
1-1-5 生成AI
1-2 最小二乗法でよくわかる教師あり学習
1-3 ニューラルネットワーク
1-4 リカレントニューラルネットワーク(RNN)

 

2.リザバーコンピューティング(RC)
2-1 RCミニマルユーザーガイドの解説
2-2 学習およびテストデータの準備について
2-3 RCの学習と高精度予測
2-4 学習データ量の依存性
2-5 RCの特徴と他のRNN手法との比較

 

3.非線形システム(カオス時系列)の学習と予測に関する最新研究
3-1 少量のデータを用いたRCの学習と予測(転移学習)
3-2 RCの高精度予測に関する理論研究~なぜRCはうまくいくのか~(同期現象に基づく理論解明)
3-3 大自由系に対する低次元モデルの構成(オートエンコーダ)

 

【質疑応答】

 

公開セミナーの次回開催予定

開催日

【Live配信】2026/9/7(月)13:00~16:00

【アーカイブ】2026/9/16まで受付(視聴期間:9/16~9/26まで)

 

開催場所

Zoomを利用したLive配信 または アーカイブ配信

 

受講料

1名につき49,500円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき44,000円(税込)〕

 

技術情報協会主催セミナー 受講にあたってのご案内

 

備考

資料は事前に紙で郵送いたします。

 

お申し込み方法

★下のセミナー参加申込ボタンより、必要事項をご記入の上お申し込みください。

★【LIVE配信】、【アーカイブ配信】のどちらかご希望される受講形態をメッセージ欄に明記してください。

 

お申込後はキャンセルできませんのでご注意ください。

※申し込み人数が開催人数に満たない場合など、状況により中止させていただくことがございます。

 

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