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こうした問題に対処すべく現場では研究設備の遠隔化や自動化に向けた動きを加速している。... 多分野に技術導入 現場の負担軽減・迅速化 研究現場に遠隔化や自動化のための技術を導...

この次世代蓄電池の研究開発の現場において、近年、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)と呼ばれるデータサイエンスを用いた材料探索の高速化・効率化に関する試みが盛んである。... その...

NECの異種混合学習では、「木探索」と呼ばれる手法による条件分類と「ベイズ最適化」を用いた線形回帰を組み合わせた。... NECは木探索で物理現象が変わる条件を複数設定し、ベイズ最適化で強制的に方程式...

この配合を人工知能(AI)技術で最適化したところ変換性能が4割向上した。... 鉄とアルミニウム、ケイ素の配合をベイズ最適化で絞り込んだ。... 金属のような特性を示す相がわずかに析出...

三菱電と産総研、AIでFA機器効率化 (2019/2/6 科学技術・大学)

位置決め精度や速度に関わる720個の調整項目をベイズ最適化というAI技術を用いて1日で調整した。従来は熟練技術者が18項目を1週間かけて最適化していた。 ... さらにベイズ最適化で...

そこで「ベイズ最適化」という機械学習法を取り入れ、構造を絞り込んだ。... 桜井准教授は、「既存手法では局所最適に陥る問題でも、ベイズ最適化なら全体最適になる」と期待する。 ... ...

ベイズ最適化というAI技術を活用。

AI技術の一つ「ベイズ最適化」を使うと4・6回の試行で最も転移温度の高い高分子を見つけられた。 ... ベイズ最適化を用いると平均4・6回で最高温度の高分子にたどり着いた。

ランダムにたんぱく質を改良してデータを集め、ベイズ最適化で改良点を絞り込む。ランダム改良では155サンプル中4個が、ベイズ最適化で絞り込んだ場合では63サンプル中44個が黄色く光った。 ...

固体電解質の材料探索に、ベイズ最適化(形状が分からない関数の最大値または最小値を求める手法)を利用した。 ベイズ最適化では、まず既存のデータ群から性能とその不確実さを...

全固体電池材の研究、AIで加速 物材機構など (2018/4/26 科学技術・大学)

第一原理計算という高精度シミュレーション技術で電解質候補物質のイオン伝導性を計算し、元素組成をベイズ最適化というデータ科学手法で絞り込む。ベイズ最適化によって効率的に有望な組成を見つけやすくなる。&#...

幅広い元素の材料に応用/連携で仕組み確立を迅速化 新物質や材料の開発への人工知能(AI)の活用が広がっている。... 塩見准教授は熱輸送...

2種類の元素で構成される結晶材料の熱輸送シミュレーションにAI技術のベイズ最適化を応用した。... この結晶構造の絞り込みにベイズ最適化を応用する。するとすべての候補を計算せずに、数%の候補を...

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