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お得な情報満載 未開封!アイリスオーヤマ 極細軽量スティッククリーナー HIC-SLDC4 囗T巛 コードレスタイプ
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カテゴリ
  • 家電、AV、カメラ
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状態
  • 未使用


未開封!アイリスオーヤマ 極細軽量スティッククリーナー HIC-SLDC4 囗T巛
商品説明
ご覧いただきありがとうございます。

未開封!アイリスオーヤマ 極細軽量スティッククリーナー HIC-SLDC4囗T巛を出品します。

<品質ランク>
 N

<メーカー>アイリスオーヤマ

<型番>HIC-SLDC4

<詳細>
·入荷時未開封品です。(確認のため開封しました。)

状態は写真にてご確認願います。細かい状態について気になる方は、入札前にお問い合わせ願います。

写真が全てです。写真をご確認の上、入札お願い致します。
未開封の未使用品ですが、他のお客様から買取した市場流通品です。写真で判別できない程度の外箱·包装等本体以外の汚れ、細かいキズ等はあるものとお考え頂き、その点を十分ご了承の上ご入札をお願い致します。
未開封の未使用品ですが、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
入札前に必ず下記項目をご確認下さい。

品質ランク
N★フライズネットショップ 品質ランク表★
ランク説明
NN当社の仕入品で新品
N買取品で未開封、または当社が買取査定や撮影の為に開封確認しただけ(説明文中に記載あり)の新品
S買取品で新品同様(もし使用されたとしても恐らく1~2回程度と思われる商品)
SA上級で使用感はないが、箱つぶれや変色などがある商品
AA買取品で、使用感の少ない上級な商品
A買取品で、使用感は有るが中級·標準的な商品
B買取品で、使用感があり少し劣ると思われる商品
Jジャンク品(そのままでは使用できない·部品取り用·修理や補修が必要 等の商品)
注意事項★当店で出品している商品は、他サイトや店舗にて同時販売している為、多少の時間差にて欠品·出品取り消しになることがございます。また、万が一出品取り消し操作が間に合わず終了した時には、当店都合でのキャンセルとさせて頂く場合がございます。予めご理解ご了承の程、よろしくお願い致します。

即決希望や値下げ交渉など、直接取引に関するご要望や質問を頂く事がございますが、誠に恐縮ながら、基本的にこのような事を実施しておりません。
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  • 出品商品は画像に映っている商品で、説明に不備がある場合は、画像を優先致します。
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  • ご落札後、ヤフーから自動的に送られてくる落札通知メールに、お取引方法等が記載されておりますので、ご確認の上オーダーフォームもしくはメールにてご返信下さい。
  • 落札後、当店からお客様へのご連絡は、基本的に商品発送時にのみ、お客様ご登録メールアドレス宛へメールにて行います。
    落札後は当店からの連絡を待たずに、上記オーダーフォームへのご記入および代金のお支払手続きを行って頂きますようお願い申し上げます。
  • 落札後の当店へのご連絡ご要望は、上記オーダーフォームにご記入頂くか、メールあるいはページ内取引メッセージでお願い申し上げます。
支払方法代金は 落札金額(税別)+消費税+送料(送料無料の場合を除く)です。当オークションストアは消費税課税事業者のため、落札金額に消費税を頂いております。

お支払い方法は、Yahoo!かんたん決済(PayPay、クレジットカード決済含む)またはゆうちょ銀行への口座振込でお願い致します。
当店では、商品代引は基本的にご利用できません。予めご了承下さい。
発送方法詳細この商品は、フライズ鳥栖店から発送いたします。
  • 通常は代金入金確認後、運送会社の2営業日以内に商品を発送致します。
  • 発送は基本的には西濃運輸カンガルー便を予定しています。荷物のサイズや金額、配送地域等によって、ヤマト運輸の宅急便·ヤマト便、日本郵便のクリックポスト·レターパックプラスで発送する場合があります。
  • 西濃運輸は土日祝日集荷業務を行っておりません。よって、金曜日午後~日曜日の間に入金が確認できた場合、西濃運輸での発送は週明け月曜日になります。予めご了承下さい。
  • 西濃運輸の配達時間帯指定は「午前」「午後」の間隔でのみ設定が可能です。予めご了承下さい。
その他<落札後のキャンセル>
落札後のキャンセルは一切お受けできません。キャンセルをすることがないよう十分ご検討の上、入札していただきますよう宜しくお願いします。

<商品画像について>
一般的なデジタルカメラと家庭用照明を使用して撮影しておりますので、実際の色と画像の色が異なる場合もございます。あらかじめご了承下さい。


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最近、ニュースや記事でよく目にする“ ディープラーニング() ” 。

ビジネスや社会にどのように影響を与え、活用されていくのかに興味ある方が多方面に増えてきている一方で、について知りたいけれども、実際よくわからない…と感じている方も多く見受けられます。

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今回は、その基本的な疑問や実際どうビジネス活用できそうなのか皆さまが想像できるようになるよう、とは一体どういう技術なのか、俗にいう「人工知能(AI)」や「機械学習(ML)」との違いなど基本的な情報に加え、ビジネスに実際どう導入されているのかなど事例を含めながら解説していきます!


とは、十分なデータ量があれば、人間の力なしに機械が自動的にデータから特徴を抽出してくれるディープニューラルネットワーク(DNN)を用いた学習のことです。

DNNとは、ニューラルネットワーク(NN)というパターン認識をするように設計された、人間や動物の脳神経回路をモデルとしたアルゴリズムを多層構造化したもので、昨今注目を浴びています。

—MITが発刊している『Felisi(フェリージ) ヘルメットバッグ メンズ 表記無 中古 古着 0943』には、以下のように記載されています。


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が羨望を受けるきっかけになったのは、2012年にトロント大学のヒントン教授らが世界的な人工知能の競技会(*1)でを用いたシステムで圧勝したことです。

皆さんの記憶に新しいのは、に人工知能の囲碁プログラム「AlphaGo (*2)」が、世界トップレベルの実力を持つ韓国のプロ棋士に勝利したことでしょうか。

それまでも、「人工知能」というのは、過去2回ブームがあり、2013年以降は第3次AIブームと言われていますが、この3度目のブームを引き起こしたのは間違いなくといっても過言ではありません。

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の何がそんなに画期的で凄い技術なのかを次に見ていきましょう。

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今までの話で、人工知能と機械学習、と3つのキーワードが出てきて、すでに混同している方も多いとは思いますが、そこまで難しく考えることはありません。

3つのキーワードの関係は、大まかにいうと「人工知能>機械学習>」という構造になっています。

どれも違う技術ということではなく、図解すると以下のようなベン図になります。

良くある誤解ですが、【7.5D 箱付 良品 14年】レッドウィング 9201 ガレージマン シューズ 黒 ブラック シャパラル ローカット 短靴 ブーツ redwing HOPESMOREという位置付けです。

大まかな構造がわかったところで、1つ1つのワードについて深掘りしていきましょう。

①人工知能(AI)

“AI“、最近よく聞くワードになりつつあると思いますが、巷では何にでもAIと使われがちで、学者の中でも定義は人それぞれで統一的見解はありません。

今回は「大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したもの 」(一般社団法人 人工知能学会設立趣意書からの抜粋)という立場を取りたいと思います。

AIは、大まかに2つに分類することができます。

■弱いAI:人間の知能の一部を代替する、一見知的な限られた問題解決を行えるもの

∟特化型AI:特定の決まった作業を遂行するためのもの(囲碁AIなど)

∟汎用型AI:特定の作業やタスクに限定せず人間と同様の、あるいは人間以上の汎化能力を持ち合わせているもの

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ニュースなどでよく見かけるのは、弱いAIで中でも特化型AIです。

現実的にはまだ汎用型AIは難しいと言われています。

(追記 6/18:強いAIは、汎用人工知能(AGI)とも呼ばれます。弱いAIの汎用型AIとどう違うのかというところですが、その差は人工知能自体に意識があるか、ないかというところにあると思っており、強いAI≒ドラえもん のようなイメージを持っていただけると分かりやすいのではないかと思います。)

②機械学習(ML)

機械学習とは、機械学習のパイオニアの1人であるアーサー・サミュエルによると、

” The field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.”

と定義されており、日本語に訳すと「人が明示的に挙動を指示することなしにコンピューターに学習能力を与えること」 ということになります。

具体的に機械学習にも以下のような学習の仕方に種類があります。

■教師あり学習:正解(正しい出力)付きのデータを機械に学習させる方法

∟回帰:データを入力すると、出力として数値を返す方法(予測)

 用途:株価予測など

∟分類:データを入力すると、出力としてデータの属性や種類を返す方法(ラベリング)
用途:メールのスパム検知など

■教師なし学習フェラガモ ガンチーニ 6880 ブラック レザー バッグ ハンドバッグ トートバッグ レディース 美品☆0102

∟クラスタリング:データを入力するとそのデータのグルーピング結果を返す方法

■強化学習:自ら試行錯誤して最適な行動を見つける学習で、直近の目標を達成し、報酬を与えることで上達していく方法。

③ (DL)

冒頭に記載したように「十分なデータ量があれば、人間の力なしに機械が自動的にデータから特徴を抽出してくれるディープニューラルネットワーク(DNN)を用いた学習」ということで、人工知能の中の1つの要素技術です。

といってもアルゴリズムに種類があり、それぞれ得意分野が違うのでビジネスにを導入する際、どのアルゴリズムを使うのが適切なのか検討する必要があります。

今回は、大まかに3つ紹介しますが、もっと知りたい方は■極美品(保管品)【額入り】ジョン.F.ケネディ(John.F. Kennedy) 第35代 アメリカ大統領 写真 × 直筆サイン入り書簡(封筒) Auto にマッピングされているものが記載されているのでご覧になってみてください。

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■DNN(Deep Neural Network,ディープニューラルネットワーク)

ニューラルネットワーク(NN)というパターン認識をするように設計された、人間や動物の脳神経回路をモデルとしたアルゴリズムを多層構造化したもの。

■CNN(Convolutional Neural Network,畳み込みニューラルネットワーク)

局所的な情報の抽象化及び位置普遍性をもたせた順伝播型ニューラルネットワークを利用したアルゴリズム。DNNを2次元データに対応させたもので、画像に対して高いパターン認識能力を示します。

主な用途:画像認識

■RNN(Recurrent Neural Network,再帰型ニューラルネットワーク)

音声、動画データのような可変長のデータを扱えるようにするために中間層に再帰的な構造をもたせた双方向に信号が伝播するニューラルネットワークを利用したアルゴリズム。

DNNを横に繋いで時間変化する、連続的なデータに対応させたものですが、あまり長時間のデータには向きません。

また最近では、Google Translateなど自然言語処理にも使われています。

主な用途:音声認識、動画認識、自然言語処理

そもそもビジネスに導入したい際には、のアルゴリズム等を検討する前に、それが機械学習の方が適切なのか、DeepLearningの方が適切なのかでも変わってきます。


上図のように、 は中間層を多層にすることで情報伝達と処理を増やし、特徴量の精度や汎用性をあげたり、予測精度を向上させたりすることが可能になります。

深層学習と言われるくらいなので、ここまでは想像がつくと思いますが、具体的にどういった過程を踏むのか例に出して説明します。

このSotaくんのように「目の前においてある果物が何なのか」を認識させるようにするにはどうすればいいのかを例に説明します。

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下図のように、大まかに学習処理のフェーズ、推論処理のフェーズに分かれます。

実際にビジネスに導入する際、学習済みのモデルを使用する場合には推論の処理のみなので大規模な計算資源は必要ないです。

しかし、もし学習モデルの作成から行う場合には大量のデータだけではなく、膨大な量のデータを処理するための時間や電力、GPUのように大量のデータを処理できるサーバーが必要となります。

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逆にいうと、には、テストデータが少ないと性能が出ない、識別結果のチューニングが難しいという弱点があります。

で、大量のデータさえあれば、従来の機械学習などではできなかった複雑な扱いづらいデータも処理を行うことが可能になったという点が大きな変化と言えます。


では、具体的にで今何ができるのかを見ていきたいと思います。

まず入力するデータの種類別に、以下のように分類できます。

①画像認識

画像動画を入力とし文字や顔などの特徴を認識・検出する技術です。 背景から特徴を分離抽出しマッチングや変換をおこない、目的となる特徴を特定し認識します。

(例: Facebookのタグ付け(顔認証)、自動運転、感情分析など

②音声認識

音声を認識させる技術です。人間の声を認識してテキストに出力したり、音声の特徴をとらえて声を出している人を識別したりできます。

(例:iPhoneの「Siri」のような音声入力など

③自然言語処理

人間が日常的に使う自然言語(書き言葉・話し言葉)をコンピューターに処理・理解させる技術です。

(例:銀行のコールセンターでの問い合わせ対応、文書要約、機械翻訳など

④異常検知

産業機器などに取り付けられたセンサーなどの時系列データから異常の兆候を感知する技術です。

(例:工場内の監視(故障や異常動作の検知)など


■製造

Rist(Deep Inspection):画像の中で特定のパターンに一致する箇所を認識させ、工場などにおける不純物の検知などを行うことができる。

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■流通

ViSENZE:ECサイトなど電子商取引のプラットフォーム上でファッションアイテムなどを画像で検索ができる。

URL : https://www.visenze.com/

■医療

Atomwise:既存の薬の分子構造などから新しい薬をディープラーニングによって発見し、新薬発見のプロセス短縮を目指している。

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Enlitic:レントゲン写真やCTスキャン、超音波検査、MRIなどの画像からがんなどの悪性腫瘍を検出する。

URL : ヤマハ - ヤマハ Established in1887 SE

■セキュリティ

Deep Instinct:ディープラーニングアンチウイルスパッケージというディープラーニングを用いて自動で危険なコードを認識するソリューション。

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■金融

OFFICINE CREATIVE◆シューズ/42/BRW/レザーを活用した金融トレーディングプラットフォーム。トレーディングを行う人が自分の投資タイミングの判断をチャート上からAIに学習させ、同様の投資タイミングが発生したときにお知らせするトレーディング意思決定支援機能をメイン機能としている。

URL : https://www.alpaca.ai/

他にも、大量の顔写真の表情から感情を分析することができたり(ラフィーネ アルファ 2箱 60本)、「LINE」のスタンプのレコメンド、ニュースアプリ「グノシー」の年齢推定、音楽ストリーミングサービスの「Spotify」の類似した曲のレコメンドなど身近に使っているアプリにもは活用されています。

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の期待されているところは、今まで機械学習などでは処理ができなかった複雑なデータを扱うことが可能になり、人間が行っていた業務の一部を機械に置き換えたり、業務を効率化したりすることができるようになることです。

それだけでなく、技術自体がコモディティ化し、皆がを使えるようになり、データの活用の仕方次第であらゆる領域で新しい体験などが生み出され社会の仕組み自体をも変える技術になるだろうという部分にあると思っています。

実際富士キメラ総研の調査結果によると人工知能(AI)ビジネスの国内市場は、2030年度に2兆円規模になり、2015年度の14倍になると言われています。

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今後もより幅広いあらゆる領域で、が活用されていくでしょう。

現在、クラウドコンピューティングの世の中ですが、が普及していくことで、クラウドに上げずともデバイス自体がそれぞれ群知能的に処理していくことでエッジだけで完結し、エッジコンピューティングの世界に変遷していくと弊社は考えております。


今まで読んでいただいた中で少しでもDeep Learingについて深まりましたでしょうか。

今後も弊社は様々なパートナー様と一緒に、あらゆる領域において取り組むことでの普及を盛り上げていきたいと思っております。

また、この記事を読んで、を自社のサービスや製品に導入してみたいと感じても、知見やリソースが足りないなど、様々な障壁があってなかなか実現が難しいと思っている方も多いと思います。

手軽に短期間でを導入したい方向けに「ディープラーニング導入検討サービス」を提供しております。画像データをご用意いただければ、弊社のエンジニアが技術検証を代行させていただきます。
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その他、ご要望・ご質問等ございましたら bussiness@leapmind.io までお問い合わせください。


<注釈>

*1人工知能の競技会( ILSVRC )

120万枚の画像から1000クラスのカテゴリ識別を行い、精度を競うコンペティション。

*2 AlphaGo

米Google DeepMind社が開発した、ディープラーニングを応用した人工知能。最近、人類最強の棋士・柯潔に勝利し、囲碁対局から引退。


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