我々が作るAIは「時系列データ」を予測するものなので、刻々と変化するデータなら汎用性を持たせることもできるはず。「未来を知ることができる」ということは分野を問わず普遍価値があるはず。僕たちは頑張ります!この研究が、より幅広い分野によい効果をもたらすことを夢見て…
本プロジェクトのメンバー3人は全員薬剤師。AIのプログラミング、というかプログラミング自体未経験でしたが、今やしっかり軌道に乗ってます。全員、独学。勉強量に比例して日々飛躍的にパワーアップしています!
昨年度、オキシダントが高濃度となるかどうかを、クラス分類手法であるサポートベクターマシン(SVM)で予測できないか研究しました。現在も研究進行中です。↓図は多項式カーネルの分類状況(特徴量は次元削減アルゴリズムで2次元に縮約)。
本研究では、オキシダント濃度を時系列に予測することが目的です。アルゴリズムは、リカレントニューラルネットワーク(RNN)を用いますが、過去の膨大なデータを学習させるため、長・短期記憶(LSTM)を用います。これで膨大な記憶の取捨択一ができるのです。結果が楽しみ!!
プロジェクト成功のため、平日夜間・休日はひたすらプログラミングの勉強。昨日の自分にできないことが、今日の自分にはできる。これが大事。僕が好きなヘミングウェイの言葉、「他人より優れていることが高貴ではない。真の高貴とは、過去の自分自身より優れていることである」。よし!頑張ろう!
最近、本当に暑いですね。夏は人間だけでなく、パソコンにとっても過酷です。ディープラーニングのプログラムを動かしている時、CPUの温度が100度近くまで上がります(目玉焼きができますね)。とりあえず、パソコン用扇風機(冷却ファン)を装着です。Dear my PC.一緒に頑張ろう…!
昨日、40年以上前の資料をガサガサ。すると、当時測定した貴重な気象データが!!オキシダント予測には、「海風」のデータが重要なので、風向きと地形特性のデータは嬉しい発見!そして、COBOLで書いた大気解析プログラムコードも発見!!大先輩、時空を超え、僕はPythonで頑張ってます!
プロジェクト達成のため、今日も、明日も、明後日も、寝ても夢の中で(ひたすら)AIのプログラミング中です!
頑張って参りますのでご支援の程よろしくお願いします!!
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研究報告書(PDF)のご提供
23
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研究報告レポートにお名前掲載 他
15
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当所研究発表会へのご招待 他
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研究内容講演(動画配信) 他
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成果発表会にご招待 他
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個別ディスカッション 他
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静岡県環境衛生科学研究所HPにお名前掲載 他
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