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コース概要
マルチモーダルインターフェース入門
- マルチモーダルインターフェースとは何か?
- マルチモーダルな対話の利点と課題
- さまざまな業界における実際の応用例
マルチモーダルAIと人間とコンピュータの相互作用
- 人間中心型AIデザインの理解
- マルチモーダルインターフェースを支える主要なAI技術
- 人間とAIが協働する際の心理的・認知的側面
音声認識および自然言語処理(NLP)
- 音声からテキストへ、またはテキストから音声への変換技術
- OpenAIのWhisperやMozilla DeepSpeechの利用方法
- AIによる音声対話機能の向上手法
ジェスチャー認識および動作追跡
- 手や身体の動きを検出する仕組みの理解
- UIデザインにおけるジェスチャー制御の実装方法
- オープンソースのジェスチャー認識ライブラリを用いた実践練習
アイトラッキングおよび視線を利用したインタラクション
- アイトラッキング技術の基礎知識
- 障害者支援や個人適応型インターフェースにおける活用例
- 視線ベースの入力システム構築手法
マルチモーダル情報統合:複数の入力手段を組み合わせる
- AIが音声・ジェスチャー・視覚情報をどのように融合するか
- 個人に適応したAI対話体験の構築方法
- シームレスなマルチモーダル体験実現のためのベストプラクティス
マルチモーダルインターフェースのプロトタイピングと実装
- ユーザフレンドリーなAI駆動型インターフェースの設計方法
- Figmaや各種AIツールを活用したマルチモーダル対話のプロトタイピング手法
- PythonおよびAIフレームワークを用いた実用的なアプリケーション開発例
マルチモーダルインターフェースのテストと評価
- マルチモーダルAI向けのユーザビリティテスト手法
- ユーザ体験および満足度の測定方法
- AI駆動型対話機能の改善・最適化法
人間とAIの協働における今後のトレンド
- マルチモーダルAIおよびディープラーニング技術の発展動向
- 人間とコンピュータの相互作用分野で台頭する新しい傾向
- AIが今後のユーザ体験に果たす役割について
まとめおよび次なるステップ
要求
- AIおよび機械学習に関する基本的な知識
- UI/UXデザイン原則への理解があること
- プログラミング経験(特にPython)があることが望ましい
対象者
- UI/UXデザイナー
- プロダクトマネージャー
- AI研究者
14 時間
お客様の声 (1)
私たちの講師、ヤシャンクは非常に知識が豊富でした。彼はカリキュラムを私たちが必要な学習内容に合わせて調整し、素晴らしい学習経験を提供してくれました。彼が教えている分野への理解は印象的で、実際の経験に基づく洞察を共有し、仕事で直面している実際の問題を解決するために支援してくれました。
Ahmed Nazeem - Maldives Pension Administration Office
コース - Multimodal AI for Enhanced User Experience
機械翻訳