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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

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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