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カテゴリ
  • コミック、アニメグッズ
  • タペストリー
状態
  • 目立った傷や汚れなし
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★最初に、必ずご入札前に自己紹介文と商品ページ欄の記載事項を全てお読みになりご理解した上で入札ボタンを押すようにお願い申し上げます。(自己紹介文にはお得なサービスの告知などもたまにしてるので定期的にチェックしてみてください!)

 当オークションでは他の通販ショップや他オークションでは中々手に入らない【激レア】商品も定期的に出品いたしております。
 当オークションで出品してる商品の中からご興味を持たれた商品が複数あった場合は是非まとめて落札してみてください!(取り置きも可能です!)
可能な限り同梱いたしますので送料が非常にお得となり強くおススメいたします!

【◆要チェック!】当オークションから最初に落札した商品含め、その最初の商品からの取引期間内に3点以上の商品を落札していただいた方には、★送料無料★にて取引させていただきますのでとってもお得です!希望の方は落札後、取引ナビにてその旨お伝えください!この送料無料キャンペーン対象商品は当オークションの全商品です!(送料無料の場合、発送方法はこちらで決めさせて頂きますのでご理解下さい)

★商品説明★

新規描きおろしイラストを使用した、ほぼ等身大サイズのタペストリーです。
S-1-2 選べる描きおろしビッグタペストリー 桜島麻衣 バニーガールver.

こちらの商品、即決価格もありますので他の人が先に落札完了されてしまうこともありますので、少しでもこちらの商品にご興味もたれましたらお早めに落札のご検討をされることをおススメ致します。

 状態は特に汚れなどもなく良好と思われますが素人目での判断ですので、多少の擦れや汚れ等(ポスターや布系商品の場合は巻きジワなども含め)可能性はあります。ノーキャンセル、ノークーレームでお願いします。

※あくまで中古品ということをご理解下さい。極端に状態を気にされる方は入札をご遠慮ください。

当方、タバコ、ペット、幼児などの心配はございません。
暗所にて大切に保管しております。

また当方の出品物は全て簡易包装にて行い、包装紙やダンボールはリサイクル物(ビニールでくるめる場合はデパートなどの買い物袋などもたまに使います)を使用することが多いのでご理解ください。

※マイナス評価の多い方、キャンセル歴のある方、お取引に不安を感じた方の入札または落札を取り消すことがありますのでご了承ください。

★お支払い方法★
·Yahoo! かんたん決済にて承っております。


 ★発送方法★
 基本的に発送方法はお選びできませんのでご了承ください。(相談には応じます。定形郵便など希望の場合では特定記録や簡易書留なども受け付けております。)
 こちらで可能な限りの最安値の発送は心掛けるつもりではいます。(定形外やレターパックなどを主に使用予定。商品によっては、クロネコヤマトの宅急便などをを使用しなければならないかもしれないので不安な方は質問してください。)
発送方法によっては補償や追跡がないものもございます、運送中の商品の破損や紛失、配達員のミスなどはこちらでは一切責任持てませんのでこちらの内容においてもご理解した上でお願い致します。

★同梱について★
同梱希望の方はご連絡お願いします。なければ一品ずつおくってしまう可能性もでてきますのでご注意を。
同梱により送料の変動はありえますのでご了承ください。
商品によっては同梱出来ないものもありますので不安な方は質問欄から確認して下さいませ。


【重要】
当方は仕事多忙のため、取引メッセージの返信に2,3日かかってしまう場合もあり、発送作業完了までに1週間ほど、こちらの都合や年末などの多忙な時期には一週間よりももう少しばかりかかる場合もたまにあります。
ですので発送の催促される方や急ぎで欲しい方はご注意くださいますようお願い致します。これらを踏まえた上で入札はするように願います。
 送料に過不足の誤差が生じた場合に返金や追徴は行いませんので予めご理解宜しくお願い致します。(ゆうパック時の持込割引を含む)

その他、何かご不明な点や不安な点がありましたらスムーズなお取引のためにも、【入札前に必ず】質問欄からあらかじめ質問お願いします。(入札後のご要望などにはほぼ応じられないとお考えてくださいませ)

-【注意事項】-
 ·ノークレーム、ノーリターンでお願いします。
 ·必ず、商品の受け取りが完了したら受け取り連絡ボタンを押すことをお願い致します。
 ·配送事故など、配送の過程で荷物が破損したなどのトラブルの責任は当方は一切責任持ちません。不安な方は必ず補償付きの発送方法の希望の旨をお伝え下さい。
 ·トラブル回避の為、総合評価での入札制限を設けております。ご了承下さい。
 ·落札後、24時間以内にご連絡をお願いします。
 ·お支払は落札後、5日以内にお願いします。
 ·未開封のメーカー品で中身に問題があった場合、当方では対応出来かねますのでメーカーに直接お問い合わせ下さい。
 ·お取引の継続が難しいと判断された場合、誠に勝手ではありますが”落札者都合でのキャンセル”を行う場合がございます。
 ·送料に関して過不足が生じた場合、追加でご入金して頂く事はありませんが、ご返金も出来かねますのでご了承下さい。
 ·送料無料サービス希望の場合は取引ナビにてご連絡ください。送料無料の対象になっていても気づかずそのまま送料込みでの支払いをしていただいてしまうかもしれないのでご注意ください。
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 ·取引完了後の評価については不要でも構いません。
 ·何か不明な点や不安に感じたことがありましたら質問欄や取引掲示板よりご質問下さい。
 よろしくお願い致します。
 ·商品画像に写って無いものは基本付属しません、特典のみの場合も多数あるのでご確認の上入札願います。
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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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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『即決価格◇1W◇テーラーメイド◇M1 440 2017◇ATTAS-T2 6S◇9.5度◇フレックスS◇ヘッドカバーなし◇メンズ右』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。

欅坂46 生写真 長濱ねる まとめ 71枚 欅宣言 会場 封入(管理:説明文)


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、Palm Angelsカモフラージュ トラックシャツ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

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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BALENCIAGA《直営店》COLLEGE 1917 プリント Tシャツ 2カラー 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。

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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。

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■金融

【日本未入荷】Stone Island シューズ レザー&スエード 上品な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(NIKE - 【❗️大特価❗️】ナイキ ズームスーパーフライエリート2 26.5cm)、「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。


LeapMindのHPはこちらから↓

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