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machinelearningに関するmashoriのブックマーク (3)

  • 機械学習を使って東京23区のお買い得賃貸物件を探してみた - データで見る世界

    さて、改めて今回の目的を確認しておくと、機械学習を使って東京都23区のお買い得賃貸物件を発見しよう、というものです。前回までの記事で、お買い得賃貸物件を発見するためのデータを収集し、分析にかけられるよう前処理してきました。 www.analyze-world.com www.analyze-world.com 今回の記事では、いよいよ機械学習を使って分析していきましょう。前回まではPythonを使っていましたが、この分析ではRを用いています。なお、コードはGitHub(https://github.com/ShoKosaka/Suumo)に上げておきますので興味ある方は参照ください。 最初に、データの中身をざっくり見ていきます。具体的には、分析のキーになるポイントをグラフにしながら、賃貸物件の現状や変数同士の関係性を把握していきます。 データ探索 まず、23区の中でどこが物件数が多いのかを

    機械学習を使って東京23区のお買い得賃貸物件を探してみた - データで見る世界
    mashori
    mashori 2017/11/09
    定借は常々引越しさ先を探す感じがしてあまりなー
  • 「すごすぎる」――地方のパン屋が“AIレジ”で超絶進化 足かけ10年、たった20人の開発会社の苦労の物語

    「スゲー。これが今の日技術か……」 「世間はここまで進歩していたのか」 開発したのは、兵庫県西脇市に社を置くシステム開発会社・ブレイン。創業35年、いまも社員20人のうち約16人がエンジニアという、生粋の技術者集団だ。 約10年前にゼロから開発スタート マシンの名前は「BakeryScan」(ベーカリースキャン)。「お店に提供を始めたのは今から4年ほど前。最近になって突然『ネットですごい反響がある』と人に言われて驚いた」――ブレインの原進之介執行役員はこう話す。 BakeryScanの開発が始まったのは2008年にさかのぼる。きっかけは、地元・兵庫県のパン店社長から相談を受けたことだった。 「人が足りなくて困っている。経験の浅い外国人スタッフでもレジ打ちや接客ができるようなシステムを作ってほしい」――。 だが、同社のパンに関する専門知識はゼロ。そこから待ち受けていたのは、約6年にわた

    「すごすぎる」――地方のパン屋が“AIレジ”で超絶進化 足かけ10年、たった20人の開発会社の苦労の物語
    mashori
    mashori 2017/05/15
    凄いな…教育コスト削減だし、バイトも苦労せずに済む。すばらしい。
  • 画像解析できるマン | 株式会社ウサギィ

    画像解析できるマンで行っているような、画像の意味をコンピューターで認識する処理を画像認識といいます。 様々な手法がありますが、このサービスのようにべ物や動物といったある程度抽象的なものを認識する技術は、特に「一般物体認識」と呼ばれています。 このサイトでは、機械学習という方法を応用して、『べ物』と『べ物ではないもの』両方の画像をコンピューターにたくさん教えてあげています。 そして、その知識を使って画像認識を行い『画像がべ物かどうか』を判定しています。 機械的に画像に何が写っているのかがわかれば、さまざまなことができるようになります。 たとえば、大量の写真の中から「東京タワーを撮った写真が欲しいな」と思った時に人手でなくても自動的に探してきたりすることができます。 ほかにも、子どものための不適切なコンテンツのフィルタリングや、SNS上の写真を解析することでマーケティング等に使えます。

    画像解析できるマン | 株式会社ウサギィ
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