EPISODE · Feb 8, 2024 · 10 MIN
【パターン認識ラジオ】令和6年度さらなる高みへ
from 知能情報研究室ラジオ · host 橘完太
パターン認識PRにおいて、予習の重要性、シンボルグラウンディング学習、および人間の学習メカニズムを探究します。予習ではベクトル、内積、行列、指数関数、正規分布などの基礎知識が必要で、マハラノビス距離や主成分分析(PCA)などを理解します。授業では線形判別分析(LDA)、二次判別分析(QDA)、サポートベクターマシン(SVM)、決定木、ランダムフォレストの学習を進めます。学習プロセスは、情報のインプット(テキストや非言語パターン)、シンボルグラウンディング(体験とテキストの結びつけ)、情報のアウトプットと確認(言語化と共同創造)に分けられます。これは、予習に4時間、授業に1.5時間を割り当て、マルチモーダル予習を推奨しています。
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パターン認識PRにおいて、予習の重要性、シンボルグラウンディング学習、および人間の学習メカニズムを探究します。予習ではベクトル、内積、行列、指数関数、正規分布などの基礎知識が必要で、マハラノビス距離や主成分分析(PCA)などを理解します。授業では線形判別分析(LDA)、二次判別分析(QDA)、サポートベクターマシン(SVM)、決定木、ランダムフォレストの学習を進めます。学習プロセスは、情報のインプット(テキストや非言語パターン)、シンボルグラウンディング(体験とテキストの結びつけ)、情報のアウトプットと確認(言語化と共同創造)に分けられます。これは、予習に4時間、授業に1.5時間を割り当て、マルチモーダル予習を推奨しています。
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