Glossary 用語集
機械学習モデル
キカイガクシュウモデル
機械学習モデルとは、データからパターンを学習し、新しいデータに対して予測や判断を行う仕組みのことです。AI(人工知能)の中心的な要素であり、画像認識・音声認識・自動運転など、さまざまな分野で活用されています。
機械学習モデルとは、コンピュータが大量のデータから規則性や特徴を学び取り、未知のデータに対しても予測や分類などの処理を行うための数学的モデルです。たとえば、スパムメールの判定や画像の中の物体認識、音声の文字起こしなどは、すべてこの機械学習モデルが基盤となっています。
モデルの学習には「訓練データ(トレーニングデータ)」と呼ばれる既知のデータセットを使用します。これを用いて、モデルは入力と出力の関係を学び、将来的に未知のデータにも対応できるようになります。代表的なモデルには、線形回帰、決定木、ランダムフォレスト、ニューラルネットワークなどがあります。
学習の種類によって、モデルの性質も異なります。たとえば、正解データが与えられて学習する「教師あり学習」、正解のないデータから構造を見つける「教師なし学習」、報酬をもとに最適な行動を学ぶ「強化学習」などがあります。
現代では、機械学習モデルはクラウド上で構築・運用されることが多く、GoogleやAWS、Microsoft Azureなどが提供する「機械学習プラットフォーム」で誰でも使えるようになっています。
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その他の用語
エッジコンピューティング
エッジコンピューティング
エッジコンピューティングとは、データの処理をクラウドではなく「デバイスの近く(エッジ)」で行う技術です。リアルタイム処理が可能で、遅延を減らすことができます。IoTや自動運転などで活用されています。
AIエージェント
エーアイエージェント
AIエージェントとは、人間の代わりに考えたり行動したりする人工知能システムのことです。ユーザーの指示を理解して、適切な行動を取るのが特徴です。例えば、チャットボット、音声アシスタント、カスタマーサポートの自動応答システムなどがAIエージェントの代表例です。