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牽引車両(制御システム搭載)
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SOINN社のカバー領域コンパクト 大規模
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SOINN社 AI の特長(1)
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現場で「何がどこまでできるか」を確認・微調整しながら
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当社へのデータ開示は必須ではなく、「学習済AIモデル」
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何を学習させ、どう使うかは、お客様のアイディア次第!
当社技術は、どちら様にもご提供いたします。
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熊谷組様 (複数重機の自動運転)
安全を確保しつつ、管理オペレータ数を削減。
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・スマホアプリ上でユーザにあわせ自動運用
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セブン銀行様 トライアル(ATM 22,000台,5年分)
 市販PC の CPU のみで2時間強で学習
 追加学習は3分
台数 1台
CPU Intel Core i7-6700 3.4GHz(論理8コア)
メモリ 32GB RAM
ディスク 3TB ハードディスク(USB3.0接続)
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1日分の追加学習処理 3
90日分の予測処理 10
計 13
さらに、オープンデータ(地図、天気、人口 etc.)との連動も可能
公開地図画像の
自動収集機能
地図画像の
取り込み機能
地図のメッシュ
分割機能
画像中の施設
アイコン探索機能
メッシュごとの
需要描画機能
需要可視化ツール
公開統計データ
取込機能
地図のメッシュ
との紐付機能
需要の統合学習機能
影響が大きいものを追加
空港 キャンプ場
昼間人口
メッシュ
公開統計データ
出力データ
施設情報と統計データの情報を総合した
需要を描画
(地図上にあるものは何でも可)
入力データ
顧客の既存店舗
売上データ等
例:
人 ⇒ ロボット ⇔ ロボット
の動作スキル転移
Skill
refinement
Unrefined
skill
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transfer
Direct human
transfer
Skill
refinement
学習済み AI を使いまわす
「転移学習」技術を確立
日本、米国、欧州で
特許取得
プライバシー ファースト
“AI パーソナルコンシェルジュ” by SOINN®.
スマホで育てる、自分専用 AI。
 スマホのプライバシー情報から、スマホの中で、学習・成長。
 プログラム不要で、誰でも利用可。
 自分に代わって情報収集や機器操作。
“FEMS” powered by SOINN®
大規模プラント
エネルギー需要予測実績例
学習・推論方針
1. 工場全体、設備ごと のエネルギー需要を同時予測
2. 季節と昼夜の変化への対応
3. 生産品の変化によるエネルギー需要変化への追随
(追加学習)
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上記のすべてを、単一の学習モデルで対応
この事例では、説明変数は約50
(説明変数が約2000個の処理実績あり)
19
20
「オンライン学習」
予測・評価
セルフチューニング
A工場
実測・計測データ
常時投入
SOINNの予測データ
予測モデル
FEMS by SOINN® 運用概念図
※
※常時オンライン学習
 常時、予測誤差最小を目指して学習し続ける構成を選択可
 すなわち、ノイズ、処理の不安定要素などを含めた「誤差」が
最小になるよう、パラメータをセルフチューニング
 学習済のモデルは容易にバックアップ可
 複数の学習済モデルのアンサンブルなど、将来の発展の可
能性あり
21
22
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夏稼働
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低稼働
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新データ
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23
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B工場
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初期モデルとして転用
さらにB工場のデータで学習
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当社技術を、ぜひご活用ください。
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Soinn 2020 summer

Editor's Notes

  1. The previous experiment demonstrated transfer from a human to two robots. In the next I will analyze the transfer acquired knowledge from a human by one robot (the PR2) to another robot (the Meka). This is done in two settings: (1) where the PR2 hasn’t refined its knowledge and (2) where the PR2 has refined its knowledge by executing and updating its model.