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X-WR-CALDESC:[未経験からAIエンジニアを目指す] 　人工知能
 入門講座　 [定員10名　限定]
X-WR-CALNAME:[未経験からAIエンジニアを目指す] 　人工知能
 入門講座　 [定員10名　限定]
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SUMMARY:[未経験からAIエンジニアを目指す] 　人工知能入
 門講座　 [定員10名　限定]
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/62796
 4?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n\n\n\n\n \n\n\n
 \n\n\n\n\n\n\n\n\n070-1392-0909 (10:00 - 18:00) studyai2020@gmail.com\n
 　 仮お申し込みはこちらから\n※受け付けはお申込み
 順となります。予めご了承ください。\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
 \n\n \nAI入門講座 3つの特色\n \n１．基礎の実習\nディ
 ープラーニングの基礎からキチンと学び応用力をつけ
 ます。実際のコードを見る\n\n\n\n \n\n\n２．質問し放題
 \n講義期間と講義終了後1カ月、オンラインでいつでも
 質問！\n\n\n３．AIを活用したサービス作成\n1ヵ月後に
 はAIを活用したサービスを完成！\n\n\n\n\n\n\nこの程度の
 モデルはこの講座で作れるようになる！\n\n\n\n\n\n\n\n昨
 年話題になりましたがご存知でしょうか？きゅうり農
 家さんが自作でAI搭載自動仕分けマシーンを製作した
 例\n今までの技術キュウリの等級判断は実は非常に複
 雑な要素が組み合わさっていて今までのIT技術では対
 応ができず、おばちゃんの経験に頼るよりなかった。A
 I技術で正確な等級判断が可能になり仕分けにかかる人
 件費削減に。他の農家や作物でも応用可能である。\n
 公式ブログ\n\n\n\n\n070-1392-0909 (10:00 - 18:00) studyai2020@gmai
 l.com\n\n \n\n\n\n\n\n\n対象者\n\nAIを使ったビジネスを、も
 っと深いレベルで提案したい、 自ら試作品を作ってし
 まう力がほしい方。\nAIのエンジニアを目指したい方。
 \n\n\n \n前提となる知識\n\nプログラミングの知識\n高校
 数学の知識一部、偏微分や行列など大学数学の範囲も
 ありますが、講義を理解する為に必要な周辺基礎の範
 囲を明確にしますので安心です。\n\n\n\n講義を理解す
 る為に必要な周辺基礎の範囲を指定教材にて明確にし
 ますので安心です。\n\nWi-Fi環境はありますが、容量に
 限りがあるので、ご持参頂くとよりスムーズです。\n\n
 \n\n\n\n\n\n\n\n\nビッグデータの実際のビジネスへの活用
 アプローチを理解する。\n機械学習の分析アプローチ
 を理解する。\n機械学習の実装演まで行い、イメージ
 を掴む。\n\n\n転移学習までできるようになればビジネ
 スに一気につながります。\n転移学習とは、わかりや
 すくいうとコピー。Googleや研究機関が莫大な費用をか
 けて開発した学習モデルが論文やオープンソースとし
 て 公開されています。これらをコピーして活用する力
 がつけば、小さなリソースでビジネスに繋げることが
 できます。\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDCGANモデル（画像処理）
 を利用したサービスをなぞって作る等知識0からAIの技
 術を活用したサービスを完成させます。(PoC)\n\n\n学習
 状況や、生徒のアイディアにより実現可能な案を選定
 します。\n共同開発したサービスとして自由にPRご活用
 いただけます！\nPoC：Proof　of Consept (新しい技術や概念
 の実証)\n\n\n\n\n\n試作品製作（PoC）を通しビジネスの橋
 渡しが出来る人材として力をつけます。\nなぜStudy-AIで
 の学習がビジネス構築に繋がるのでしょうか？上の図
 をご覧ください。\n試作品製作を通し、 「人工知能開
 発ができるベンダー」側の話す内容や技術水準や得意
 分野を理解できるようになります。\nまた、製作実績
 としてプロトタイプを提示でき案件発注側への営業も
 容易になります。 ブレイン、コンサル、システムイン
 ティグレーター(SIer) 、 ハスラー、プロデューサー、
 ディレクター　・・\n呼び方はいろいろですが、特に
 新しい分野のビジネスは、何と何を組み合わせればよ
 いのかに知見のある、橋渡しが出来る人材が中心にな
 って構築されると考えます。勿論、技術ドリブンで行
 きたい人にとっても、何か作品を作るという方法はも
 っとも実践的で効率的な学習方法といえます。\nプロ
 トタイプの作成を独力で行うには数々の論文を読むな
 ど多大な労力が必要。現場のAIエキスパートに手順を
 教わりながら実体験をし、あとはビジネスに必要なド
 メイン（分野）だけ自分で学べるという自信がつくと
 ころまで効率よく進みませんか？\n\n\n070-1392-0909 (10:00 
 - 18:00) studyai2020@gmail.com\n\n\n\n\n\n開催場所\n\n 渋谷新生
 ビル4階　402中会議室B(渋谷駅前1分)\n日程\n\n\n\n\n\n8月(
 第3期)日曜日コース\n2017年8月6日(日)13：00～19：00\n\n\n20
 17年8月13日(日)13：00～16：00\n\n\n2017年8月20日(日)13：00～
 16：00\n\n\n2017年8月27日(日)13：00～16：00\n\n\n8月(第3期)木
 曜日コース\n2017年8月3日(木)19：00～22：00\n\n\n2017年8月10
 日(木)19：00～22：00\n\n\n2017年8月17日(木)19：00～22：00\n\n
 \n2017年8月24日(木)19：00～22：00\n\n\n2017年8月31日(木)19：0
 0～22：00\n\n\n\n1日速習講座　～資料を事前にお渡しし
 ます。予習もしてきた上で最高の効率で一気にディー
 プラーニングを身につけよう。　\n\n\n\n開催日\nテーマ
 \n時間\n\n\n2017年8月5日土曜日　＠東京開催\n画像認識（
 座学ハンズオンのみ）\n9時～19時\n\n\n2017年9月24日日曜
 日　＠大阪開催決定！\n画像認識（座学ハンズオンの
 み）\n9時～19時\n\n\n2017年10月15日日曜日　＠東京開催　
 \n画像認識（座学ハンズオンのみ）\n9時～19時\n\n\n\n\n\n
 予習復習について\n\n毎回の講義後に次回のモジュール
 （ソースが書いてあるフォルダ）にアクセスできるよ
 うにしますので、予習が可能です。\n\n発展課題\nディ
 ープラーニングの学習部分（誤差逆伝播法・勾配降下
 法）と言われる箇所を理解するとデータ分析やモデル
 の構築、改変などが 容易になります。\n学習部分には
 、偏微分・行列・スカラーなどの高度な数学が含まれ
 るため講義では概論と流れの理解のみ説明します。\n
 ただし、発展課題を配布しますので理解が深まり、わ
 からない部分は質問をすることもできます。（希望者
 のみでOK）\nまた、ピンポイントで学ぶ必要がある数学
 部分を提示しますからこの機会に、高度ですがごくご
 く一部必要な部分の数学のみを\n復習・マスターすれ
 ば一気に希少なAIエキスパートとしての道が開けるで
 しょう。\n\n\n\n\n070-1392-0909 (10:00 - 18:00) studyai2020@gmail.c
 om\n\n \n\n\n\n\n\n講師紹介\n\n\n\n大政孝充\n株式会社ウェ
 ブファーマー代表 １９７５年、愛媛県生まれ。\n京都
 大学工学部卒。学術修士。在学中に国家公務員１種試
 験に合格。\n２００６年に株式・ディリバティブ投資
 を始め、８年で資産を７５倍にする。\n金融商品のデ
 ータを解析する傍ら、人工知能の研究に従事する。こ
 れまでディープラーニングや深層強化学習の新しいモ
 デルを提案している。\n単独で理論から実装まで手が
 ける。また企業向け人工知能のコンサルティングや一
 般者向け深層学習勉強会などを開催している。\n第１
 回人工知能ハッカソン　in メディア工房にて優勝。\n
 第２回全能アーキテクチャ・イニシアティブハッカソ
 ンにて敢闘賞を受賞。\n\n\n\nTakahiro Nakaya\n略歴\nGraduated 
 from The University of Tokyo (Engineering)\nFreelance Data Scientist / AI
  engineer / Consultant\nExperienced a lot of project related to data scie
 nce\n(Finace\, Electric\, Web-Marketing\, Medical\, Education)\nExperienc
 ed not only typical data\, but also text and image data\nMainly use pytho
 n\n\n\n\n\n\n \n受講料\n\n\n1カ月コース\n\n即日コース（12H
 ）\n\n※試作品製作は1カ月で出来る範囲で終了します
 。1日速習コースの場合は試作品製作はありません。講
 義後も1カ月間オンラインで質問可。 尚、1日速習コー
 スの場合オンラインサポート2週間のみの場合は、98\,00
 0円となります。\n\n講義後も1カ月間オンラインサポー
 トオプション　3万円　→　無料！\n複数講座の受講を
 希望の方は2講座目より5万円割引（第１～２期入門勉
 強会及び即日コース受講者も割引対象となります。）\
 n法人名義での領収書発行が必要な場合は、法人扱いと
 なります。\n個人の場合最大3回まで分割でのお支払い
 が可能です。\n\n\n\n \nお申し込みの流れ\n\nお電話でも
 お気軽にご質問ください！070-1392-0909 studyai2020@gmail.com\
 n\n\n\n\n070-1392-0909 (10:00 - 18:00) studyai2020@gmail.com\n\n\n\n\n\
 n\n \nAIを学んで出来ること。\nベージュの部分を学ぶ
 と、人間社会をより便利に出来ます！\n図をご覧くだ
 さい。\n（日経新聞に連載を持ち、テクノロジー・ロ
 ードマップ2017-2026編集など人工知能のスペシャリスト
 として現役第一線で活躍する、 NTTデータ研究所　神田
 武先生よりStudy-AIに特別寄贈頂きました。）\nAIを取り
 巻く環境は、人間の社会を機械学習（アルゴリズム）
 を使って効率化するという構図で見ると 非常に単純に
 表せることがわかります。\nこの構図自体は第一次AIブ
 ームの頃から変わっていませんがそれを取り巻く大量
 のデータの蓄積、機械学習の精度が格段に上がったこ
 と、それをアクチュエイト（実現）するARやVR、Iotなど
 の技術も指数関数的に伸びているということが第三 次
 AIブームの正体です。\n今、機会学習を学ぶと現実社会
 の問題（特に今まで見向かれなかった分野）を解決出
 来るだけの準備が整っているという事が言えます。\n\n
 \n\n\n\n\n\n\n \n講義風景\n\n\n\n2017年5月講座風景　講師：
 大政会場：株式会社セラク（先端農業IOTを扱）\n\n\n\n20
 17年7月　チャットボット製作講義風景　講師：Nakaya\n\n
 \n\n\n\n\n \n受講者の声\n\n\nY.Kさん（30代　エンジニア）
 \n今までこのようなAIを体系的に基礎から学べる講座が
 なかったので非常に助かっています。復習課題が充実
 しているのもありがたいです。\n\n \n\nY.Nさん（20代　
 エンジニア）\nまだ受講中なのですが、Study-AIの講座を
 受けていることをPRして転職活動がうまく行きました
 。未経験ですが機械学習のエンジニアとして内定して
 います。これからは業務で活用するのでさらに一生懸
 命取り組みたいと思います。\n\n \n\nT.Nさん（20代　デ
 ザイナー）\nPythonを勉強するのも始めてだったのでつ
 いていくのに必死です。さらにAIの分野が数学からい
 ろいろなフレームワークまで幅広く何から手を付けて
 良いかわかりませんでした。でも、周りの方や講師の
 先生が非常に親切に接してくれたので何とか自分にもA
 Iの世界が分かってきました。\n\n\nN.Sさん（40代　エン
 ジニア）\nTensorFlowの仕組みが目から鱗でした。別の分
 野のエンジニアで昔プログラミングも扱っていました
 が、この講義は感動の連続です。\n\n \n\nK.Sさん（50代
 　研究者）\n私のクラスは予習資料が事前に配布され
 、講義では活発に質問が飛び交うなど受講者が一生懸
 命に取り組む姿勢が素晴らしく、と感じました。若い
 方に負けないよう頑張っています。\n\n \n\n\n\n\n\n\nQ&A\n
 前提となる基礎について\n\n\nQ.「数学」はどの程度必
 要ですか？\nA.講義は知識０でも理解できる構成としま
 した。\nただし、その後もっと深く知るには必ず必要
 になります。\n中学＋高校の数学の必要部分＋線形代
 数の一部の理解ができるよう、必要な勉強範囲をお教
 えします。また、希望があれば合同の質問会などフォ
 ローアップ を出来る限りサポートします。\n\n\nQ.宿題
 は必須か\nA.是非行って欲しい。\n講義時間でできるこ
 とには限界がある。特にプログラムを自分で打って、
 走らせ、検証するという作業を行わなければ、身につ
 かない。\n\n\nプログラム経験者のよくある質問（他に
 質問がありましたらお気軽にお問い合わせください）\
 n\n\nQ.作成するコードは全て解説してもらえますか？\nA
 .基本的な部分は解説する。\nただし後半の講義におい
 ては概念的な説明の部分もあります。\n\n\nQ.1ヶ月でど
 こまでのスキルが身につきますか？\nA.現状で最もビジ
 ネスに活かしやすい、画像の分類タスクができるよう
 になります。具体的には既存のモデルを転移学習させ
 ることで、新たな分野の画像を分類します。\nこの手
 法は現在最も活発に行われている手法の１つです。\n\n
 \n\n\nQ.どのようなフレームワークを使用しますか？\nA.C
 hainer又はTensorFlowを使います。\nChainerは日本語のサポー
 トが充実しているし、インストールが簡単。初心者に
 も使いやすい構造となっています。\nTensorflowはGoogleが
 多大なコストをかけて自社開発した人工知能のフリー
 ライセンス版、本格的なサービス導入が低コストで可
 能です。\n\n\nQ.別のプログラミング言語を使っている
 が、Pythonを学ぶ必要がありますか？\nA.機械学習、特に
 ディープラーニングではPythonがデファクトスタンダー
 ドになりつつある。\nこの際pythonを学んで欲しい。\n\n\
 n\n\nQ.画像以外に興味があるのだが・・・\nA.今回は画
 像に特化した講義となるが、pythonによるプログラムの
 書き方、パラメータの調整法、ニューラルネットの基
 礎知識は自然言語処理や時系列データ処理にも共通し
 ます。\n是非本講座をお受けください。\n\n\n\n\n070-1392-0
 909 (10:00 - 18:00) studyai2020@gmail.com\n\n\n\n\n\n \n認定証発
 行\n\n\nAIコーディーネーター認定証（中級）\nAIコーデ
 ィーネーター認定証（上級）\n※課題提出状況などを
 把握し一定のレベルに達したと認められた場合にのみ
 発行申請可。（無料）\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n主宰：　S
 tudy-AI\n東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル401　株式会社ナト
 フ渋谷営業所\nお問合わせ先メール 　: studyai2020@gmail.c
 om電話番号 : 070-1392-0909\n\n\n事務局代表：河村渚\n \n日
 本女子大学家政学部卒業。 歌手、司会業など声に関す
 る仕事を中心に、幅広く活躍。 2010年から3年間、FM横
 浜のレギュラーレポーターを務める。 2014年春には沖
 縄国際映画祭にNHKどーもくんバン ドの歌のお姉さんと
 して出演。 不登校の学生の復学支援カウンセラー、学
 習指導員としても長年活動を続けている。\n[メッセー
 ジ]「AIって、聴いたことある。」「なんとなく興味は
 あるけど、何から勉強したらいいんだろう？」「実際
 、どんなことに役立つの？」そんな風に考えている方
 が多くいらっしゃると思います。AIの基礎から一緒に
 楽しく勉強していきましょう\n\n\n \n \nc 2017 Study-AI. All
  Rights Reserved.\n\n \n\n\n\n 
LOCATION:渋谷新生ビル4階　402中会議室Ｂ(渋谷駅前1分) 東
 京都渋谷区渋谷2-22-7 渋谷新生ビル402
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