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強化学習

強化学習とは、ある環境下のエージェントが現状を推測し行動を決定することで報酬を獲得するという見解から、その報酬を最大限に得る方策を学ぶ機械学習のことを指します。問題解決時に得る報酬が選択結果によって変化することで、より良い行動を選択しようと学習する点が特徴です。

人工知能

人工知能とは、言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間に代わってコンピューターに行わせる技術のことです。

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

Q&A

2回答

576閲覧

機械学習?を用いたデータ予測について

Mikan2

総合スコア8

強化学習

強化学習とは、ある環境下のエージェントが現状を推測し行動を決定することで報酬を獲得するという見解から、その報酬を最大限に得る方策を学ぶ機械学習のことを指します。問題解決時に得る報酬が選択結果によって変化することで、より良い行動を選択しようと学習する点が特徴です。

人工知能

人工知能とは、言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間に代わってコンピューターに行わせる技術のことです。

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

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Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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投稿2021/03/30 14:08

Pythonや機械学習に着いては全くの素人です。
以下の例にて機械学習などを用いて
パラメーターの予測を行いたいと思っております。
このような事例では予測が可能か、またどのような機能を使えば実現できそうかなどヒントをいただけるだけると助かります。

試験対象のものが1~100まであるとします。

各用語の定義
パラメータA(以下pA)...試験対象毎にそれぞれで決められた値。これがpA1~pA50まで複数種類のパラメータがあります。

パラメータB(以下pB)...このパラメータを可変させて試験結果を調整します。これもpB1~pB30ぐらいまで複数種類のパラメータがあります。

試験項目(以下iC)...試験項目が100 項目ほどあります。
試験項目は全評価対象で共通です。

試験結果(以下tC)...iCの結果がtCになります。

①試験時各試験項目を確認

②各試験結果が規定範囲の中に収まっていれば終了
収まっていなければpBを変更

①と②を繰り返してpBの適合(値出し)を行っています。

そこで実現したい内容が以下です。

・これから試験をする新たな評価対象のpBの値を大量にある過去の試験のデータ(pA,pB,iC,tC)から予測出来ないかです。

分かりにくい例で大変申し訳ありません。。。
なにかヒントだけでも頂けると助かります。

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meg_

2021/03/30 14:24

> 大量にある過去の試験のデータ 過去のデータにおいて何か傾向は見つけられましたか?
Mikan2

2021/03/30 14:39

ご質問ありがとうございます。 pB1~30毎にそれぞれの特性は分かっています。 pB1を大きくすると評価結果tC1の値が大きくなる。という感じで。 しかしその大きくなる幅はpAの値も関係しており評価対象ごとにバラつきますので毎回試験をして確認しなければならない状況です。
meg_

2021/03/31 00:09

バラつきが大きい場合は予測困難だと思います。
guest

回答2

0

パラメータがAしかないのであれば、AからBを導くしかなくて、単にそれをプロットしてみればいいのでは?
相関が弱いのであれば、それは機械学習でも判断不能ですね。

投稿2021/03/30 14:41

TakaiY

総合スコア12741

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0

イマイチ試験したい状況がイメージできないですが、機械学習が適当なケースではないように思えます。

質問にあるとおり、本当にpBから結果が予想出来ないとすると、機械学習したところで将来起きる未知の挙動を予想することはどんな手法であっても不可能です。

もし、条件が複雑すぎて予想が出来ないのだとすると、過去の試験データから、pBと試験対象毎の変数が各試験の結果に与える影響を解析する多変量解析が適当ではないでしょうか?
(プログラムを組むことは可能でしょうが、それなりに専門知識が必要。既存のツールがあるはずです。)

また、試験結果が合格かどうかが判定できるのなら、総当たりでパラメータを変動し、ソートすればわかりそうですし。。。
(その場合Excelといくつかの関数で可能なはず)

投稿2021/03/30 14:14

編集2021/03/30 14:34
tain

総合スコア241

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