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化学工学会 第53回秋季大会 (長野)

講演プログラム検索結果 : Machine learning : 23件

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キーワード が『Machine learning』と一致する講演:23件該当しました。
検索結果は開始時刻順に並んでいます。また、フラッシュ付きポスターの場合、フラッシュとポスターの2件となります。

講演
時刻
講演
番号
講演題目/発表者キーワード分類
番号
受理
番号
第 1 日
9:0010:00
PB114機械学習によるVHH抗体の配列情報に基づく高発現クローン予測モデルの構築
(京工繊大院工芸) ○(学)高橋 明日香濱本 優里(学)沼田 龍範(京工繊大) 三原 明大(京工繊大院工芸) (正)堀内 淳一(正)熊田 陽一
VHH
machine learning
production
SY-67733
第 1 日
12:0012:20
CA110機械学習による環状シラン化合物のグループ加算値の算定
(横国大院環情) ○(学)佐藤 雅也(正)伊里 友一朗(正)三宅 淳巳
machine learning
silane compounds
quantum chemical calculation
SY-51408
第 1 日
13:0013:40
DJ113[展望講演] 機械学習によるW-ALD成膜速度の予測精度向上と応用展開
(東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ) ○会田 倫崇山﨑 英亮堀田 隼史川口 拓哉成嶋 健索久保 敦史望月 誠一郎高木 俊夫
Machine Learning
ALD
Simulation
ST-24221
第 1 日
14:0014:20
DC116機械学習によるCO2膜分離プロセスの多目的最適化
(産総研化プロ) ○(正)原 伸生(正)谷口 智(正)山木 雄大(正)Nguyen Thuy(正)片岡 祥
multi-objective
machine learning
CO2 membrane separation
SY-60258
第 1 日
16:0016:20
CB122機械学習による水-有機物系の溶解度の温度依存性推算
(信州大繊維) ○(学)峯杉 悠加(正)嶋田 五百里(正)福長 博(正)高橋 伸英(正)長田 光正
solubility
machine learning
phase equilibrium
SY-73709
第 1 日
16:2017:40
PB114機械学習によるVHH抗体の配列情報に基づく高発現クローン予測モデルの構築
(京工繊大院工芸) ○(学)高橋 明日香濱本 優里(学)沼田 龍範(京工繊大) 三原 明大(京工繊大院工芸) (正)堀内 淳一(正)熊田 陽一
VHH
machine learning
production
SY-67733
第 2 日
9:4010:00
CA203[注目講演] 分子記述子による機械学習と拡散モデルを融合したCO2回収システムの材料設計
(東工大物質理工) ○(学)金子 滉(学)片岡 大志(学)Hao Yingquan(正)織田 耕彦(正)下山 裕介
molecular descriptor
CO2 capture
machine learning
SY-51636
第 2 日
10:0010:20
CA204機械学習を用いた高分子系複合材料の熱伝導率の予測
(金沢大院自) ○(学)塚村 慶太(金沢大理工) (正)春木 将司
Thermal conductivity
Machine learning
Polymer-based composite material
SY-5191
第 2 日
10:4011:00
BA206機械学習によるCO2吸収プロセスの多目的最適化
(産総研化プロ) ○(正)原 伸生(正)谷口 智(正)山木 雄大(正)Nguyen Thuy(正)片岡 祥
multi-objective
machine learning
CO2 absorption
SY-65253
第 2 日
11:2011:40
BA208Data-driven decision support for equipment condition monitoring and predictive maintenance in biopharmaceutical drug product manufacturing
(U. Tokyo) ○(海)Zuercher Philipp Samuel(海)Badr Sara(ROCHE) Knueppel Stephanie(U. Tokyo) (正)Sugiyama Hirokazu
Digitalization
Machine learning
Industrial application
SY-65573
第 3 日
9:009:20
CB301QSPRに基づく機械学習を利用した超臨界CO2に対する有機化合物の溶解度推算モデル開発
(金沢大理工) ○(学)山本 天(金沢大院自然) (学)前田 直哉(金沢大理工) 川西 琢也(正)内田 博久
Machine learning
Molecular descriptors
Solubility
SY-73754
第 3 日
9:0010:30
PA313電力予測モデル構築に向けた高次元エネルギーデータのクラスタリング手法の検討と解析
(東工大化工) ○(学)飯嶌 大樹(学)Lee Hyojae(学)津田 舜作(正)Manzhos Sergei(正)伊原 学
energy system
machine learning
data science
ST-23544
第 3 日
9:2010:20
PB313Ga(Ⅲ)へのイオン溶媒和抽出剤探索における機械学習の検討
(宮崎大工) ○(学)橋詰 満衣(学)岩切 雄飛(正)稲田 飛鳥(正)大榮 薫(正)大島 達也
solvent extraction
machine learning
Gallium
SY-57421
第 3 日
10:2011:20
PB308機械学習におけるAu(III)へのイオン溶媒和抽出能力の予測精度に寄与する記述子の探索
(宮崎大工) ○(学)岩切 雄飛(正)稲田 飛鳥(正)大榮 薫(正)大島 達也
machine learning
solvent extraction
gold
SY-57259
第 3 日
10:3012:00
PA310プロトン伝導体の原子価結合法計算に向けたニューラルネットワークモデルの適用
(東工大応化) ○(学)有賀 嵩晃(学)亀田 恵佑伊藤 和真(正)Manzhos Sergei(正)伊原 学
solid oxide fuel cell
valence bond method
machine learning
ST-23228
第 3 日
10:3012:00
PA312汎用的な電力需要予測に向けた高次元エネルギーデータの分析と回帰モデルの検討
(東工大応化) ○(学)津田 舜作(学)大久保 辰哉(学)Lee Hyojae(学)飯嶌 大樹(学)大歳 夏生(正)Manzhos Sergei(正)伊原 学
energy system
machine learning
data science
ST-23265
第 3 日
10:3012:00
PA320モデリング・機械学習による面内異常電流推定技術の構築
(九大院工) ○(学)森 雄輝(学)小森 千有里(正)井上 元
Modeling
Machine learning
Current distribution
ST-23100
第 3 日
11:4012:00
DC309機械学習による高温高圧水-有機物系の相平衡推算
(信州大繊維) ○(学)田村 好太朗(正)嶋田 五百里(正)福長 博(正)高橋 伸英(正)長田 光正
machine learning
prediction of phase equilibrium
high-temperature and high-pressure
ST-21532
第 3 日
14:2014:40
DC317Junction Tree VAE機械学習によるガス分離を目的とした高分子膜構造の逆設計
(工学院大院工) ○(学)松本 拓海(工学院大先進工) (正)宮川 雅矢(正)高羽 洋充
machine learning
polymer membrane
gas separation
ST-21712
第 3 日
15:0015:20
DC319[注目講演] PINNs (Physics Informed Neural Networks) によるシリコンバルク単結晶成長デジタルツインの構築
(阪大院基工) ○(学)竹原 悠人(正)岡野 泰則
Digital twin
Machine learning
Physics Informed Neural Networks
ST-21396
第 3 日
15:2015:40
DC320Growth interface shape optimization and adaptive process control for InGaSb crystal growth under microgravity using machine learning
(Osaka U.) ○(学)Ghritli Rachid(JAXA-SOKENDAI) Inatomi Yuko(Osaka U.) (正)Okano Yasunori
Machine Learning
Reinforcement Learning
Crystal Growth
ST-21428
第 3 日
16:0016:20
DC322接触分解反応の生成物収率予測における物理化学に基づく特徴量エンジニアリングの効果
(信州大院総理工) ○(学)安池 峻(信州大繊維) (正)長田 光正(正)嶋田 五百里
catalytic cracking
machine learning
feature engineering
ST-21101
第 3 日
16:4017:00
DC324化合物のベイズ最適化をする際の初期サンプル選択に関する議論
(明治大) ○(学)森下 敏治(正)金子 弘昌
Bayesian optimization
Machine learning
Clustering
ST-21328

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