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コース概要

半導体製造における歩留まり管理の基礎

  • 歩留まり管理の基本概念について説明する
  • 歩留まり率最適化に伴う課題について解説する
  • コスト削減における歩留まり管理の重要性を伝える

歩留まり管理ためのデータ分析手法

  • 生産データの収集および分析方法を紹介する
  • 歩留まり率に影響を与える傾向やパターンを見つけ出す方法を示す
  • 統計的手法を用いた歩留まり最適化の実践例を挙げる

歩留まり最適化に向けたAI技術の活用方法

  • 歩留まり管理に用いられるAIモデルの概要を説明する
  • 機械学習手法を用いて将来の歩留まり傾向を予測する実例を示す
  • AI技術を活用して歩留まり低下の根本原因を見つけ出す方法を紹介する

AI主導型歩留まり管理ソリューションの導入手法

  • AIツールを既存の歩留まり管理プロセスに組み込む手順を解説する
  • AI予測結果に基づいたリアルタイムな生産調整法について説明する
  • 歩留まり管理状況を可視化するダッシュボードの構築例を紹介する

ケーススタディおよび実践的な応用例

  • AI主導型歩留まり管理が成功した事例の分析を行う
  • 現実に近い生産データを用いた実践演習を提供する
  • AIモデルを継続的に改善し、歩留まり率をさらに高める方法を示す

歩留まり管理分野における今後のAI技術の動向

  • 歩留まり管理業界において将来利用が予測される新しいAI技術を紹介する
  • AI主導型製造の進展に備えるための準備事項を解説する
  • 歩留まり管理最適化に関する今後の発展方向について考察する

まとめおよび今後の取組み案

要求

  • 半導体製造プロセスに関する実務経験
  • AIおよび機械学習の基礎的な理解
  • 品質管理手法に対する基本的な知識

対象となる受講者

  • 品質管理エンジニアの方々
  • 生産管理担当者の方々
  • 半導体製造におけるプロセスエンジニアの方々
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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