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大好き 親子ドア LIXIL 室内建具 W1188×H2023 格子無し 「ラシッサS Crea」 LGK (1220) 室内用
大好き 親子ドア LIXIL 室内建具 W1188×H2023 格子無し 「ラシッサS Crea」 LGK (1220) 室内用
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22,255円 55,637円
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カテゴリ
  • 住まい、インテリア
  • 工具、DIY用品
  • 建築材料、住宅設備
  • 内装
  • 建具
  • ドア、扉
  • 室内用
状態
  • 未使用

◆商品紹介

商品の詳細は以下表を参照ください。
項  目説  明
商品名室内建具トステム (LIXIL) 親子ドア W1188×H2023 (1220) LGK 「ラシッサS Crea」 格子無し
製造メーカートステム (LIXIL)
商品サイズW1188×H2023 (1220) [親扉W723、子扉W404、ドアH1983]
商品紹介○ トステム (LIXIL) の室内建具 親子ドア ラシッサS
○ デザインLGK
○ ノンケーシング

* 色をお選び頂けます
* 吊元をお選び頂けます
* ハンドルデザインをお選び頂けます
* 枠幅(壁の厚み)によって枠の大きさを選べます
* ガラスをお選び頂けます

* オプション·沓摺りを3種類よりお選び頂けます。標準仕様は敷居無しです。
* オプション·錠を追加出来ます。
* オプション·みえナイゾウストッパーを追加出来ます。
* オプション·外付け用マグネットストッパーを追加できます。


* 同時に複数セット、お買上げ頂けますと、送料の値引を致します。
   違うサイズ(違う種類)との組合せでもOKです、是非お問合せ下さい。
商品状態* メーカーの出荷状態(枠·ドア本体·部品)にて発送致します。
* 枠の組立及び、部品の取付は現地にてお願い致します。
* 専用の組立施工マニュアルが付属しております。
注意事項▲ 商品の発送は決済終了後、6~8日(土日·祝日は除く)にて発送致します。
   (在庫の関係にて遅れる場合もありますが、メールにて出荷時期を連絡いたします)

▲ 沖縄·離島·一部地域のお客様への配送は、質問にて御相談頂けますと幸いです。


◆発送に関して

発送方法及び、送料は以下表を参照ください。
発送方法送  料

【フリーサイズ】
<6.100円の地域>
 ·北九州地区 (福岡,佐賀,大分,長崎)
 ·南九州地区 (熊本,宮崎,鹿児島)

<7.200円の地域>
 ·中国地区 (広島,岡山,島根,山口,鳥取)

<7.400円の地域>
 ·四国地区 (香川,愛媛,高知,徳島)

<8.900円の地域>
 ·関西地区 (大阪,奈良,和歌山,兵庫,京都,滋賀)

<9.700円の地域>
 ·東海地区 (愛知,三重,岐阜,静岡)
 ·北陸地区 (石川,福井,富山)

<10.000円の地域>
 ·関東地区 (東京,千葉,神奈川,埼玉,茨城,群馬,栃木,山梨)
 ·信越地区 (新潟,長野)

<11.100円の地域>
 ·北東北地区 (青森,秋田,岩手)
 ·南東北地区 (山形,宮城,福島)

<12.900円の地域>
 ·北海道地区 (北海道)


【 配達に関しまして 】
■ 茨城県:個人様宛のお荷物の配送ができません。法人·会社名宛のお届けは可能です。
■ 長野県:商品サイズが2mを超える商品をお送りすることができません。
■ 沖縄·離島·一部地域のお客様への配送は、質問にて御相談頂けますと幸いです。



<注意>
記載の送料は実際の送料と異なる場合があります。
表記の価格を送料とさせていただきますのでご了承願います。

◆お支払い方法に関して

お支払い方法は以下表を参照ください。
支払方法説  明
銀行振込Japan Net Bank
大分銀行
ゆうちょ銀行振替ゆうちょ銀行
代金引換久留米運送(地域によってはお受けできない地域もございますのでご確認下さい。)
その他支払方法Yahoo!かんたん決済


 この出品案内はにより生成しています。


【 配送等の注意項目 】

■茨城県全域 (個人様宛のお荷物の配送ができません)法人·会社名宛のお届けは可能です。

■長野県全域 ( 弊社出品商品の横幅W又は高さH寸法が2メートルを超える商品をお送りする事ができません

■千葉県 鎌ヶ谷市(大型商品の場合、個人様宅への配達が出来ません)

■千葉県 安房群(大型商品の場合、チャーターになる可能性がございます)

■東京都の離島(離島までのお届けが出来ないため、東京都側の港止めまでのお届けとなります )

■神奈川県の箱根·鎌倉·足柄上群·足柄下群
(大型商品 の場合は配達不可の可能性がございます。事前にお問い合わせ下さい)

■軽井沢(配達不可の地域が多いため事前にお問い合わせ下さい)

■栃木県 那須高原(大型商品の場合、冬季は配達を行っておりませんのでご注意下さい)

■北海道(大型商品をご注文で、札幌市以外の場合は事前にお問い合わせ下さい)

■沖縄県·離島は、出品画面に記載している送料と異なります。都道府県名と市町村名まで教えていただければ事前にお調べ致しますので、お問い合わせ下さい。

■大型商品の場合、地域によっては上記以外の場所でも道幅が狭い等の理由で配送が不可の場合がございます。

■お荷物は1階の軒先渡しとなります。階上げは行っておりませんのでご了承下さい。

■配達の際は基本的にドライバーは荷降ろしを致しますが、状況によってはお手伝いをお願いする場合がございます。

■配送先に4トン車の乗り入れができない場合、追加の配送費が掛かる場合がございます。
配送不可の場合は最寄りの支店での引き渡しとなりますので、気にな る方は事前にお問い合わせ下さい。

■その他 (商品は全て新品となります。ご注文確定後にメーカーに発注を掛ける流れとなりますので、出荷までにお日にちが掛かります。お急ぎの際は事前にお問合せ下さい

■大型連休前·連休後や年末年始はお荷物の量が増えるため、通常に比べ到着に遅れが生じる可能性がございます。


(ライフサポートハマヤ メールアドレス hamayastore@silk.ocn.ne.jp ) 

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【落札後のキャンセルと評価について】

●かんたん決済未処理の場合
落札後、規定の期日を過ぎま すとキャンセル(落札の取り消し)が出来なくなるため、
期日までにお客様からのご連絡がない場合は弊社の方でキャンセル処理を致します。

この場合、ヤフオクの システム上自動的にお客様の評価が「非常に悪い」となってしまいます。
大変申し訳ございませんが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。

●かんたん決済処理済みの場合
かんたん決済が既に済んでいる場合は、キャンセル処理が出来ない状態です。
この場合は、落札システム手数料と お振込み手数料を引いた金額をご希望の口座へご返金致します。

又、既にメーカーに発注を掛けている場合のキャンセル依頼は、タイミングによってご注文の取り消しが出来ない場合がございます。
この場合 は、メーカーに返品という形となるため返品手数料も引いた金額をご返金致します。

大変申し訳ございませんが、何卒ご了承の程宜しくお願い致 します。

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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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室内建具 LIXIL クローゼット折れ戸 W1824×H2023 (1820) LAC 4枚建 「ラシッサS Crea」

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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『室内建具 LIXIL 親子ドア W1188×H2023 (1220) LGK 「ラシッサS Crea」 格子付き』には、以下のように記載されています。


室内建具 LIXIL クローゼット折れ戸 W1708×H2306 (1723) LAB ミラー付き 4枚建 「ラシッサS Crea」

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。

Maison Margiela◆ジャケット/48/ウール/NVY/無地/20SS/ノーカラージャケット/袖切替/ニット切替


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、Mac (Apple) - 2015 Macbook 12インチ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

■強いAI欅坂46(けやき坂46) - 渡邊理佐さんの直筆サイン入りステッカー

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

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∟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☆新品未開封☆Amazfit GTR スマートウォッチ サクラピンク 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。

URL : 室内建具 LIXIL 片開きドア W824×H2023 (0820) LTA 「ラシッサS Crea」 通風タイプhttps://www.deep-inspection.com/

■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。

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■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。

URL : 室内建具 LIXIL クローゼット 3枚連動引戸 W2542×H2306 (2623) LAA  「ラシッサS Crea」

■金融

ARSOA - アルソア クイーンシルバー 石鹸 135g 3個 サンプル石鹸1個プレゼント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(SPORTY & RICH Exercise OftenTシャツBLU)、「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。

参考:☆ Disney x BAUBLEBAR ☆ Bday ミニマウス ピアス室内建具 LIXIL クローゼット折れ戸 W1824×H2306 (1823) LAB ミラー付き 4枚建 「ラシッサS Crea」

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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