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X-WR-CALDESC:数学的基礎から学ぶコンピュータビジョン 第1
 7回
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 7回
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SUMMARY:数学的基礎から学ぶコンピュータビジョン 第17回
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/76791
 6?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n数学的基礎
 からコンピュータビジョンを体系的に学ぼう！\n\nComput
 er Vision: Models\, Learning\, and Inference を教科書として、数
 学的基礎からコンピュータビジョンについて学習しま
 す。\n\n\n微分積分や線形代数、確率の基礎は勉強した
 ので、それを実際に応用したい！\nコンピュータビジ
 ョンの基礎について体系的に学びたい！\nコンピュー
 タサイエンスに関する英語文献を読む練習をしたい！\
 n\n\nという方、ぜひご参加ください！\n\nプレゼンター
 は MPS 代表の金子です。講義形式で進めますが、質問
 は随時受け付けます。気になったことは、どんどん質
 問いただければと思います。疑問は都度皆で共有して
 理解を深めていきましょう！「登壇したい！」という
 方も大歓迎です。進度は、参加者の皆さんの様子に合
 わせて調整します。\n\n少し長期の企画にはなると思い
 ますが、コンピュータビジョンに関する数学的な知識
 をじっくり体系的につけていきましょう！\n\n本企画で
 得られるもの\n\n\nコンピュータビジョンに関する体系
 的な数学的基礎知識\nコンピュータサイエンスに関す
 る英語文献読解の経験\n\n\n必要な事前知識\n\n下記に例
 として挙げてある微分積分、線形代数、確率の本を読
 むことができる知識を仮定しています。下記の本に書
 いてあることがスラスラ読めたり、問題をスラスラ解
 ける必要はないです。必要なことは適宜復習しますの
 で、下記の本を読んで「あー、なるほど」と納得し計
 算できることを仮定しています。\n\n\n\n知識\n本\n\n\n\n
 微分積分\nやさしく学べる微分積分\n\n\n線形代数\nやさ
 しく学べる線形代数\n\n\n確率\nすぐわかる確率・統計\n
 \n\n\n内容\n\n\n\n回\n開催日時\n内容\n\n\n\n1\n2019/06/11\n教
 科書の Chapter 2、Chapter 3 を中心として確率の基礎知識
 について復習を行います。\n\n\n2\n2019/06/18\n教科書の Cha
 pter 4 を中心として最尤法、MAP、Bayes を用いたモデルの
 パラメータフィッティングについて復習を行います。\
 n\n\n3\n2019/06/25\n教科書の Chapter 5 を通して多次元正規分
 布について復習を行います。\n\n\n4\n2019/07/02\n教科書の 
 Chapter 6 を通してこれから学ぶ Computer Vision における reg
 ression と classification モデルの概要について学習します
 。\n\n\n5\n2019/07/09\n教科書の Chapter 7 を通して generative mo
 dels をより深く学びます。今回は EM アルゴリズムの概
 要と Mixture of Gaussian モデルについて学びます。\n\n\n6\n2
 019/07/16\n引き続き、教科書の Chapter 7 を学びます。Mixtur
 e of Gaussian モデルに EM アルゴリズムを適用し更新ルー
 ルを導出します。\n\n\n7\n2019/07/23\nMixture of Gaussian モデ
 ルに対する EM アルゴリズムの適用についての復習を行
 います。\n\n\n8\n2019/07/30\n引き続き、教科書の Chapter 7 
 を学びます。t 分布のパラメータの EM アルゴリズムを
 用いた決定における E-Step と M-Step の形を導出します。
 \n\n\n9\n2019/08/20\n引き続き、教科書の Chapter 7 を学びま
 す。t 分布のパラメータを決定する EM アルゴリズムを
 完結します。また、Factor Analysis について学びます。\n\
 n\n10\n2019/09/03\n引き続き、教科書の Chapter 7 を学びます
 。Factor Analysis について学びます。\n\n\n11\n2019/09/17\n引
 き続き、教科書の Chapter 7 を学びます。Factor Analysis に
 ついて完結します。\n\n\n12\n2019/10/01\n教科書の Chapter 7 
 を完結させ、Chapter 8 Regression models へ入ります。\n\n\n13\
 n2019/12/12\n最初にこれまでの復習を少し行い、教科書の
  Chapter 8 Regression models を学習します。\n\n\n14\n2019/12/17\n
 教科書の Chapter 8 Regression models を学習します。Bayesian Li
 near Regression を中心に学びます。\n\n\n15\n2019/12/24\n教科
 書の Chapter 8 Regression models を学習します。Non Linear Regres
 sion を中心に学びます。\n\n\n16\n2020/01/14\n教科書の Chapte
 r 8 Regression models を学習します。Sparse Linear Regression を
 中心に学びます。\n\n\n17\n2020/01/14\n教科書の Chapter 8 Regr
 ession models を学習します。引き続き Sparse Linear Regression 
 を中心に学びます。\n\n\n\n持ち物\n\n\nノートや iPad Pro 
 など板書を書き写せるもの\n教科書\n\n\n教科書\n\n\nCompu
 ter Vision: Models\, Learning\, and Inference\n\n参考図書\n\nINTRODUC
 TION TO PROBABILITY (SECOND EDITION)\n\n確率や確率過程の基礎に
 ついて非常によくまとまった教科書です。英語もとて
 も読みやすく、入門に最適です。\n\nこれなら分かる最
 適化数学―基礎原理から計算手法まで\n\n解析学、線形
 代数、確率をそれぞれ学んだ後に、それらを組み合わ
 せた応用を学ぶのに最適な本です。\n\n◆ご同意いただ
 きたい点とお願い\n\n作業風景はビデオで撮影し、オン
 ライン上で閲覧できるようにする可能性があります。\
 n動画に参加者のお顔などが写る可能性があります。\n
 また、写真にとって、MPSのホームページなどに載せる
 場合があります。\n動画や写真に顔が写ることがNGの方
 は、必ずイベント開始前に、MPSメンバーへお申し出く
 ださい。\nお申し出がない場合はとくに問題ないと判
 断いたします。ご協力お願い致します。\n\nビルへの入
 館にあたり本人確認が必要となる場合がございます。
 本人確認ができるものをお持ちください。\n\nビル共用
 部分での飲食は禁止されております。当日お伝えする
 場所以外での飲食はご遠慮ください。\n\n他人が不快な
 思いをするような行為をする方や、ものを雑に扱う方
 など、主催者が不適切であると判断した場合には、速
 やかにご退室いただきます。\n\n利用する機器やソフト
 ウェア等は参加する皆様ご自身の同意のもとに利用す
 るものとし、利用によりいかなる損害が発生したとし
 ても、主催者は一切の責任を追わないことに同意した
 ものとします。\n\nMPSについて\n\n私達Morning Project Samurai
  (MPS)は、\n「リーダーシップ、メンターシップ、プロ
 グラミングやものづくりのスキルを、開発プロジェク
 トを通して実践的に身につける」「プロジェクトの達
 成を通じて、社会にアピールできる実績を作る、キャ
 リアにつなげる」「プロジェクトの運営を通じて、信
 頼できる新しい仲間を作る」といった目的を掲げて東
 京、横浜などで2014年から活動している団体です。\n\n
 詳しくは下記 Web サイトを御覧ください！\nMorning Project
  Samurai\n\n留意事項\n\n・ドタキャンは避けてください。
 体調不良などやむを得ず前日または当日キャンセルの
 場合は 問い合わせからのご一報に協力くださいませ。
 \n\nそのほか注意とお願い\n\n・ほかの参加者や運営に
 対する過度なリクルーティングや営業は固くお断りし
 ます。\n・万が一、会の進行の妨げになると運営が判
 断する方は退出いただく場合がありますのでご了承く
 ださい。マナーある、楽しい時間を皆で作れればと思
 います。
LOCATION:東京都港区六本木１丁目９−９ 六本木ファース
 トビルディング　14階
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