2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

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[4Xin1] ポスターセッション2

2023年6月9日(金) 09:00 〜 10:40 X会場 (展示ホールB)

[4Xin1-77] Neural Processを用いた時系列データの分節化に関する研究

〇三村 知洋1、石黒 慎1、鈴木 喬1、山田 曉1 (1.株式会社NTTドコモ)

キーワード:Neural process、時系列データ、分節化

時系列データを理解するためにはデータを意味のあるまとまりに分割することが必要である。しかし手作業で大量のデータを分節化することは難しい。そこで本研究では教師無し学習モデルを用いて時系列データを分割を行う計算論モデルについて議論する。本稿ではNeural processとHFP-HSMMを用いた生成モデルに対してNeural process、Attentive Neural Process、Conditional Neural Processを適用し分節化の精度を比較する。

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