プロセス制御・プロセス管理・ソフトセンサー

目的変数にカテゴリ変数を含む際のベイズ最適化

分子設計・材料設計・プロセス設計・プロセス管理において、分子記述子・実験条件・合成条件・製造条件・評価条件・プロセス条件・プロセス変数などの特徴量 x と分子・材料の物性・活性・特性や製品の品質などの目的変数 y との間で数理モデル y =...

分子・材料・プロセスの設計をするときに実験結果を説明変数に用いたいときはどうするか?

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ディープニューラルネットワークはサンプルが多くないとダメ?→半教師あり学習や転移学習をしてみては?

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教師あり学習と組み合わせて、教師なし学習の手法の選択やそのハイパーパラメータの選択をする

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回帰分析の外れサンプルはその原因を説明できれば問題ない!

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まずは、特徴量をなるべくたくさん準備する、というスタンスが良さそうです!

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遺伝的アルゴリズムなどのメタヒューリスティクス(最適化アルゴリズム)の特徴や使用する際の注意点

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構築したモデル(学習済みモデル)を保存しておく?

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モデルの過学習(オーバーフィッティング)とうまく付き合うために状況を整理しましょう

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適応型ソフトセンサーと変数選択(特徴量選択)と時間遅れの全てをどう考慮するか

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