2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)

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[1N4-GS-13] AI応用: 機械学習と応用 (1)

2020年6月9日(火) 15:20 〜 17:00 N会場 (jsai2020online-14)

座長:市川嘉裕(奈良工業高等専門学校)

16:00 〜 16:20

[1N4-GS-13-03] ニューラルネットワークを使用した北海道東部の港湾漁獲量の予測

〇ZHANG YUE1、塩谷 浩之1、和田 雅昭2 (1. 室蘭工業大学、2. 公立はこだて未来大学)

キーワード:予測、LSTM、漁港水揚げ

港の漁獲量の推定は、漁業情報の効果的な応用である。漁獲量の正確な予測は、輸送システムをより効率的に運用し、輸送の時間とコストを削減し、水産物の鮮度をよりよく保つのに役立つ。漁業のより正確な予測のために、本論文では、 LSTM(Long Short-Term Memory)ニューラルネットワークで、2005年から2015年まで北海道東部の4つの漁港: 根室、落石、歯舞、羅臼の漁獲量を予測した。予測中に訓練データが不足の問題を解決するため、設計されたモデルも使用した。 結果から、このモデルは訓練データが不足の問題をある程度解決できることがわかり、ニューラルネットワークの効率的な使用漁業の技術は、港の漁獲量のネットワーク予測のもっともらしい結果によって支えられた。

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