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설명 가능한 인공지능을 위한 딥러닝 신경망 구조 및 학습 방법론 개발

작성자

관리자

조회수

62

등록일

2024-05-21

사업 정보
내역사업 기본연구
과제 기본정보
과제명 설명 가능한 인공지능을 위한 딥러닝 신경망 구조 및 학습 방법론 개발
과제고유번호 1711118322
부처명 과학기술정보통신부
시행계획 내 사업명
시행계획 내 사업유형 예산출처지역 대전광역시 사업수행지역 대전광역시
계속/신규 과제구분 신규과제
과제수행연도 2020 총연구기간 2020-06-01 ~ 2023-02-28 당해연도 연구기간 2020-06-01 ~ 2021-02-28
요약 정보
연구목표 □ 최종목표판단 근거를 제시할 수 있는 설명 가능한 인공지능(eXplainable Artificial Intelligence, XAI)을 위한 범용적 딥러닝(Deep Learning) 신경망(Neural Networks) 구조 및 학습 방법론 개발□ 세부목표?? 변수 중요도 및 관계를 해석할 수 있는 딥러닝 신경망 구조 개발 ?? 기울기 전파 분석 및 효율...
연구내용 1. 변수 중요도 및 관계를 해석할 수 있는 딥러닝 신경망 구조 개발[1-2차년] ○ 출력층(output layer)과 유사한 패턴을 가진 특성 은닉층(feature hidden layer) 구조 개발 - 특성학습(representation learning)에 적합한 undercomplete 신경망 구조를 활용하여, 출력층과 가까운 단계에서 은닉층에 특...
기대효과 1. 연구의 기술적 중요성 및 파급효과 ○ 설명 가능한 인공지능을 위한 모델을 통한 딥러닝 기술 선도 - 딥러닝은 현재 세계적으로 가장 큰 주목받는 연구 분야이며, 그 중에서도 설명 가능한 인공지능 개발은 딥러닝의 파급효과를 결정지을 수 있는 핵심 기술로서 인식되고 있음 - 따라서 이 분야에서 좋은 성능과 설명력을 가지는 모델을 개발한다면, 앞으...
키워드 인공지능,설명 가능한 인공지능,신경망 구조,역전파 알고리즘,헬스케어,스마트 제조,변수 중요도 및 관계 분석
위탁/공동여부 정보
단독연구 기업 대학 국공립(연)/출연(연) 외국연구기관 기타
기술 정보
연구개발단계 기초연구 산업기술분류
미래유망신기술(6T) IT(정보기술) 기술수명주기
연구수행주체 과학기술표준분류 인공물 > 정보/통신 > 정보이론 > 인공지능
주력산업분류 적용분야 전문, 과학 및 기술서비스업
중점과학기술분류 과제유형
과제수행기관(업) 정보
과제수행기관(업) 정보 과제수행기관(업)명 충남대학교 사업자등록번호
연구책임자 소속기관명 충남대학교 사업자등록번호
최종학위 박사 최종학력전공 공학
사업비
국비 37,500,000 지방비(현금+현물) 0
비고