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合同会社 井上研一事務所
Innovation Leaders Summit 2017
IBM WatsonでInnovationを
ITCA認定ITコーディネータ
井上 研一
プロフィール
ITコーディネータ (経済産業省推進資格)?ITエンジニア
合同会社井上研一事務所 代表社員
※アルティザンエッジ合同会社より2017年4月に商号変更
ITコーディネータ協会 つなぐIT推進委員会 IoT分科会 委員
一般社団法人ITC-Pro東京 IoT/AIチームリーダー
Tech Garden School 講師(CakePHP / Monaca / Watson etc…)
IBM BlueHubインキュベーションプログラム(第3期) メンター
ICTCO(中野区産業振興推進機構)会員
https://inoccu.com
Twitter: @inoccu | Facebook: kenichi.inoue
? Kenichi Inoue 2017 2
? Kenichi Inoue 2017 3
2017/7
北九州(高校生に)
2017/5, 10 東京
2017/8 名古屋
2017/8
大阪
いろいろなところでWatsonでAI
WatsonはAI的機能を、
アプリに組み込むためのパーツ
? Kenichi Inoue 2017 4
Watsonというパーツで、あなたのビジネスに何を付け足すか、
あなたの持っているどんなデータを学習させるかは、あなた次第???
パーツをどう組み合わせるか?
? Kenichi Inoue 2017 5
この人は何を
言っているのだろう?
↓
NLC / NLU
この音は
どんな言葉だろう?
↓
Speech To Text
いま見えているものは
何だろう
↓
Visual Recognition
いままでのコンピュータは
「処理」はできた。
でも「理解」はできなかった
理解できれば、自動化できる
Watsonは何を学ぶか
(例)Visual Recognitionの機械学習
? Kenichi Inoue 2017
訓練
データ
学習器
(アルゴリズム)
学習モデル
(分類器)
データ
分類?予測
結果
6
訓練データを準備すること
で、独自の分類器を作成す
ることもできる
この学習モデルは
自分だけのもの
dog cat
dog
dog
cat
cat
教師あり
Watson、最近のトピック
Watson Machine Learning
? いままでのWatsonになかった、回帰予
測系のサービス
? モデルの自動作成と手動作成に対応
Watson Discovery
? コグニティブ検索が日本語対応して、
ついに登場!
? Retrieve and Rank、Document
Conversionは非推奨に
? Kenichi Inoue 2017 7
Watson Discovery
? Kenichi Inoue 2017 8
文書データ
(PDFなど)
学習器
(アルゴリズム)
コレクション
問い合わせ
回答
クローラー
Ingestion
変換?エンリッチ?正規化
WKS
カスタム
エンリッチメント
訓練データ
(自然言語照会)
自然言語照会
Discovery QL
DoC
R&R Solr
R&R Ranker
最近、ちょっと思うこと
? クラウドサービスなのでサービス廃止の可能性は常に気にしておく
? Retrieve and Rank/Document Conversion → Discovery
? 移行期間や移行パスは準備されている(基本的には移行先の方が機能向上はしている)
? Watsonで提供されるサービスの粒度が少し大きくなっているような???
? Conversation
? Discovery
? とはいっても、Conversationだけでできるチャットボットは基本的なものだけだし、Discovery
もそれだけではアプリというわけではない
? やはり、アプリのパーツとして、何にどう使うかは考える必要がある
? やっぱり訓練データを準備して、機械学習して、独自の学習モデルを作るという流れ
があるのがWatson
? だからこそ、同じWatsonを使っていても、他社との差別化ができる可能性がある
? Kenichi Inoue 2017 9
? Kenichi Inoue 2017
Q&A
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