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          <dc:title xml:lang="ja">防災応用の観点からの機械学習の研究動向</dc:title>
          <dcterms:alternative xml:lang="en">RESEARCH TRENDS IN MACHINE LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF DISASTER PREVENTION APPLICATIONS</dcterms:alternative>
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            <jpcoar:creatorName xml:lang="ja">宮本　崇</jpcoar:creatorName>
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            <jpcoar:creatorName xml:lang="ja">浅川　匡</jpcoar:creatorName>
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            <jpcoar:creatorName xml:lang="ja">野村　泰稔</jpcoar:creatorName>
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            <jpcoar:creatorName xml:lang="ja">宮森　保紀</jpcoar:creatorName>
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          <jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="Other">深層学習</jpcoar:subject>
          <jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="Other">防災応用</jpcoar:subject>
          <jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="Other">データ不均衡</jpcoar:subject>
          <jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="Other">解釈性</jpcoar:subject>
          <jpcoar:subject xml:lang="ja" subjectScheme="Other">数理モデルとの統合</jpcoar:subject>
          <datacite:description xml:lang="ja" descriptionType="Abstract">深層学習に代表される機械学習の手法は近年に大きな性能の発展を遂げており，防災上の各種タスクへの応
用も期待されている．一方で，データ数の本質的な不足やタスク処理過程の説明性・解釈性など，防災上の意
思決定に用いる上で計算モデルに対処が求められる課題は多い．本稿では，機械学習モデルにおける研究動向
からこの2 点へ個別に対処するための方法論，およびそれら2 点の課題に同時に対処する数理モデルとデータ
駆動モデルを統合したアプローチについて，それぞれの考え方や具体的な手法，応用事例を調査する</datacite:description>
          <dc:publisher xml:lang="ja">土木学会</dc:publisher>
          <datacite:date dateType="Issued">2020-11</datacite:date>
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          <jpcoar:sourceIdentifier identifierType="EISSN">2435-9262</jpcoar:sourceIdentifier>
          <jpcoar:sourceTitle xml:lang="ja">AI・データサイエンス論文集</jpcoar:sourceTitle>
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