確率的グラフィカルモデル 因果推論 セミナー

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Zoom見逃し視聴あり


オンライン受講/見逃視聴なし → 

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★書籍「確率的グラフィカルモデル」の著者 鈴木讓先生が講演!
★数式だけではなく、ソースプログラムを追い、実行結果を確認する。手を動かして身につけることを優先する。


確率的グラフィカルモデル因果推論

<Zoomによるオンラインセミナー:見逃し視聴あり>

講師

大阪大学 大学院基礎工学研究科 数理科学領域 教授 博士(工学) 鈴木 讓 先生

講師紹介

■主経歴
1989年早稲田大学大学院博士課程修了
1989年早稲田大学助手、1992年青山学院大学助手、1994年大阪大学理学部講師、1998年同大学院理学研究科准教授、2017年同基礎工学研究科教授 (現職)

■主要著書
ベイジアンネットワーク入門(培風館、2009年)
確率的グラフィカルモデル(共立出版、2016年)植野真臣他と共著
機械学習の数理100問シリーズ(共立出版、2020年); 統計的機械学習の数理100問with R 、統計的機械学習の数理100問with Python、スパース推定100問with R、統計的機械学習の数理100問with Python
Statistical Learning with Math and R(Springer, 2020)
Statistical Learning with Math and Python(Springer, 2020)

■本テーマ関連の所属学会・協会・団体等
日本統計学会、日本行動計量学会、日本計算機統計学会、人工知能学会、日本数学会

→このセミナーを知人に紹介する

日時・会場・受講料

●日時 2021年3月25日(木) 10:30-16:30
●会場 ※会場での開催は行いません
●受講料
  【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名47,300円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円

  【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき41,800円

      *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認下さい。

●録音・録画行為は固くお断り致します。


■ セミナーお申込手順からセミナー当日の主な流れ →

配布資料・講師への質問等について

●配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。
 (開催1週前〜前日までには送付致します)。
*準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。
(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。)

●当日、可能な範囲で質疑応答も対応致します。
(全ての質問にお答えできない可能性もございますので、予めご容赦ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり
 無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止致します。
●受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールにてお問い合わせ下さい。 req@johokiko.co.jp


※本講座は、お手許のPCやタブレット等で受講できるオンラインセミナーです。

下記ご確認の上、お申込み下さい(クリックして展開「▼」:一部のブラウザーでは展開されて表示されます)
・PCもしくはタブレット・スマートフォンとネットワーク環境をご準備下さい。
・ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております(20Mbbs以上の回線をご用意下さい)。
 各ご利用ツール別の、動作確認の上お申し込み下さい。
・開催が近くなりましたら、当日の流れ及び視聴用のURL等をメールにてご連絡致します。開催前日(営業日)の12:00までにメールが届かない場合は必ず弊社までご一報下さい。
・その他、受講に際してのご質問・要望などございましたら、下記メールにてお問い合わせ下さい。
 <req@johokiko.co.jp>

Zoom
Zoomを使用したオンラインセミナーとなります(クリックして展開「▼」)
・ご受講にあたり、環境の確認をお願いしております。
 お手数ですが下記公式サイトからZoomが問題なく使えるかどうか、ご確認下さい。
 → 確認はこちら
 *Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomでカメラ・マイクが使えない事があります。お手数ですがこれらのツールはいったん閉じてお試し下さい。
 →音声が聞こえない場合の対処例

・Zoomアプリのインストール、Zoomへのサインアップをせずブラウザからの参加も可能です
 →参加方法はこちら
 →※一部のブラウザーは音声(音声参加ができない)が聞こえない場合があります、
   必ずテストサイトからチェック下さい。
   対応ブラウザーについて(公式);コンピューターのオーディオに参加に対応してないものは音声が聞こえません

見逃し視聴あり
申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です。
(クリックして展開「▼」)
・原則、開催5営業日後に録画動画の配信を行います(一部、編集加工します)。
・視聴可能期間は配信開始から1週間です。
 セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
 尚、閲覧用URLはメールでご連絡致します。
 ※万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、
 (見逃し視聴あり)の方の受講料は(見逃し視聴なし)の受講料に準じますので、ご了承下さい。

 →こちらから問題なく視聴できるかご確認下さい(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」


セミナーポイント

■セミナーポイント・参加対象等
 グラフィカルモデルは、大学の講義やテキストが少なく、奥が深いので、独学が難しい。
 本セミナーでは、数式だけではなく、ソースプログラムを追い、実行結果を確認する。手を動かして身につけることを優先する。データサイエンティスト、機械学習エンジニア、研究者が対象。論理的に把握できた方が、楽しめるように思われる。(Rubin因果推論は、講義の対象外となる)。

■受講後、習得できること
・グラフィカルモデルの定義
・独立性、条件付独立性の検定
・ベイジアンネットワークの構造学習
・因果順序の推定(LiNGAMとその周辺)
・グラフィカルLasso

セミナー内容

1.グラフィカルモデルの定義
 1.1 条件付き独立性とグラフの分離性
 1.2 マルコフネットワークとベイジアンネットワーク
2.独立性、条件付き独立性の検定
 2.1 離散データの相互情報量の推定と、独立性、条件付き独立性
 2.2 正定値カーネルと再生核Hilbert空間
 2.3 Hilbert Schmidt Information Criterion(HSIC)
3.ベイジアンネットワークの構造学習
 3.1 PCアルゴリズム
 3.2 スコアベースの構造学習
 3.3 森の学習
4.因果順序の推定
 4.1 LiNGAMの一般論
 4.2 多変数の場合のLiNGAM
 4.3 交絡のある場合
5.高次元の場合の対応
 5.1 Lasso
 5.2 グラフィカルLasso
 5.3 疑似尤度を用いたグラフの構造学習

(質疑応答)

セミナー番号:AF210382

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