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コース概要

スマートアシスタント向けマルチモーダルAI入門

  • マルチモーダルAIとは何か
  • バーチャルアシスタントにおけるマルチモーダルAIの実用例
  • AI搭載型アシスタント(ChatGPT、Google Assistant、Alexaなど)の概要解説

音声認識および自然言語処理の仕組み理解

  • 音声からテキストへ、またはその逆への変換技術
  • 会話型AIにおける自然言語処理の重要性
  • 感情分析および意図把握手法についての説明

スマートアシスタント向けコンピュータビジョン統合技術

  • 画像認識および物体検出手法についての説明
  • 顔認証や感情検出の利用事例とメリット
  • 視覚情報機能を持つバーチャルエージェントの具体例紹介

マルチモーダル統合:音声・テキスト・視覚データを組み合わせる技術

  • 複数入力情報をいかにしてマルチモーダルAIが処理するかの仕組み解説
  • 各種媒体間でシームレスな対話体験を設計するための手法とポイント
  • マルチモーダルインタフェースを持つAI搭載型バーチャルエージェントのケーススタディ紹介

マルチモーダルバーチャルアシスタント構築実習

  • 会話型AIフレームワークのセットアップ手順説明
  • 音声認識・自然言語処理・視覚情報用APIの連携手順解説
  • シンプルながら実用的なスマートアシスタントプロトタイプ開発体験

現場でのAI搭載型アシスタント導入・運用方法

  • ウェブサイトやモバイルアプリへのバーチャルエージェント組み込み手順紹介
  • AI駆動型自動化技術をカスタマーサポートおよびユーザ体験向上へ適用する手法解説
  • アシスタント性能のモニタリング方法や改善策立案の基本知識の紹介

技術的課題および倫理的考慮事項

  • AI活用型アシスタントにおける個人情報保護やデータセキュリティに関する対策解説
  • 人工知能技術の利用に際して生じるバイアスおよび公平性の問題紹介
  • AI搭載型アシスタント開発時における法的規制要件やコンプライアンスへの対応方針説明

今後のマルチモーダルAIとスマートアシスタントの発展方向性について

  • AI会話モデル分野での技術進歩予測と期待点紹介
  • バーチャルエージェントにおけるパーソナライゼーションや学習適応能力向上の見通し説明
  • 人間とコンピュータ対話技術においてAIが果たす役割変化の概要解説

講座総括および今後の学習継続方法についての説明

要求

  • AIおよび機械学習に関する基本的な知識
  • Pythonプログラミングの経験
  • APIやクラウドベースAIサービスについての理解度

対象者

  • 製品設計者
  • ソフトウェアエンジニア
  • カスタマーサポート担当者
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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