Rchr
J-GLOBAL ID:201601015355589120
Update date: Oct. 31, 2024
Kaneko Hiromasa
カネコ ヒロマサ | Kaneko Hiromasa
Affiliation and department:
Job title:
Associate Professor
Homepage URL (1):
https://datachemeng.com/
Research field (1):
Chemical reaction and process system engineering
Research keywords (20):
能動学習
, 実験計画法
, ベイズ最適化
, 機械学習
, 直接的逆解析
, プロセスインフォマティクス
, マテリアルズインフォマティクス
, ケモインフォマティクス
, プロセス設計
, 材料設計
, 分子設計
, 時間変数
, プロセス管理
, モデルの劣化
, 時間差分
, 適応型モデル
, 予測誤差
, ベイズの定理
, アンサンブル学習
, ソフトセンサー
Research theme for competitive and other funds (9):
- 2020 - 2025 分子の物理・化学吸着による炭素表面での自在ナノ構造作成と機能開拓
- 2020 - 2024 実験と計算科学との融合による生命機能を備えたテーラード人工骨の開発
- 2019 - 2023 Research on inverse analysis and scientific interpretation of property prediction models
- 2019 - 2021 適応的実験計画法による高効率な結晶育成プロセスの条件探索
- 2015 - 2016 産業プラントにおける異常検出および異常原因診断システムの開発
- 2016 - 石油精製工場におけるビッグデータを活用した安全かつ効率的なプラント管理手法の確立
- 2012 - 2014 安定的で効率的な推定制御のための適応型非線型回帰分析手法の開発
- 2012 - 2013 産業プラントの制御性能向上のための新規推定制御手法の開発
- 2012 - 2012 効率的な材料設計のための戦略的材料探索手法の開発
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Papers (187):
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Yuya Shiraki, Yuki Nakayama, Satoshi Natori, Kazuya Suda, Yuki Ono, Hiromasa Kaneko. Adaptive soft sensor considering process state in film manufacturing process and identification of critical process variables. Results in Chemistry. 2024
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Shuto Yamakage, Kazutoshi Terauchi, Fumiya Hamada, Toshinori Yamaji, Hiromasa Kaneko. Predicting product quality and optimising process design using dynamic time warping in batch processes with varying batch times. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. 2024
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Yuki Nakayama, Saki Morishita, Hayato Doi, Tatsuya Hirano, Hiromasa Kaneko. Molecular Design of Novel Herbicide and Insecticide Seed Compounds with Machine Learning. ACS Omega. 2024
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Hiromasa Kaneko. Evaluation and Optimization Methods for Applicability Domain Methods and Their Hyperparameters, Considering the Prediction Performance of Machine Learning Models. ACS Omega. 2024
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Hiromasa Kaneko. Clustering method for the construction of machine learning model with high predictive ability. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2024
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MISC (5):
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Hiromasa Kaneko, Kimito Funatsu. Nonlinear Regression Method with Variable Region Selection and Application to Soft Sensors (vol 121, pg 26, 2013). CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS. 2014. 132. 176-176
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Takuya Kishio, Hiromasa Kaneko, Kimito Funatsu. Strategic Parameter Search Method Based on Prediction Errors and Data Density for Efficient Product Design (vol 127, pg 70, 2013). CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS. 2014. 132. 177-177
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Hiromasa Kaneko, Kimito Funatsu. A chemometric approach to prediction of transmembrane pressure in membrane bioreactors (vol 126, pg 30, 2013). CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS. 2014. 132. 175-175
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H. Kaneko, M. Arakawa, K. Funatsu. Development of a New Regression Analysis Method Using Independent Component Analysis (vol 48, pg 534, 2008). JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING. 2013. 53. 11. 3113-3113
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金子 弘昌, 船津 公人. プラント運転の安定化と効率化を目指したソフトセンサー技術 (特集 分離技術における計算化学の最近の進歩). 分離技術. 2009. 39. 3. 167-173
Books (9):
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化学のための Pythonによるデータ解析・機械学習入門
オーム社 2019
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ファウリングの原因と対策・抑制技術
S&T出版株式会社 2016 ISBN:4907002521
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Soft Sensors: Chemoinformatic Model for Efficient Control and Operation in Chemical Plants.
2016
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Data Visualization & Clustering: Generative Topographic Mapping Similarity Assessment Allied to Graph Theory Clustering.
2016
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化学工場・研究所の事故・災害対策とリスク管理
技術情報協会 2015 ISBN:4861045843
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Lectures and oral presentations (182):
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データ駆動型モデルを活用した分子設計・材料設計・プロセス設計・プロセス管理
(新化学技術推進協会(JACI) 高分子シミュレーション技術セミナー 2018)
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Measure of Regression Model Accuracy for Quantitative Structure-Activity(Property) Relationship Considering Applicability Domains
(International Congress on Pure & Applied Chemistry (ICPAC) 2018)
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化学産業におけるデータ活用
(INCHEM TOKYO 2017産学官マッチングフォーラム 2017)
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データベースおよびインフォマティクス技術を活用した分子設計・材料設計・プロセス設計
(高分子計算機科学研究会 2017)
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Process Design and Process Control Based on Statistical Analysis and Machine Learning Using Big Data
(The 8th China-Japan Symposium on Chemical Engineering 2017)
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Professional career (1):
Work history (2):
- 2017/04 - 2020/03 明治大学 理工学部 専任講師
- 2012/04 - 2017/03 The University of Tokyo
Awards (17):
- 2023/09 - Symposium Award, International Congress on Pure & Applied Chemistry
- 2018/04 - International Congress on Pure & Applied Chemistry Best Lecture Award Measure of Regression Model Accuracy for Quantitative Structure-Activity(Property) Relationship Considering Applicability Domains
- 2017/04 - 化学工学会 論文審査貢献賞
- 2016/09 - 日本化学会 情報化学部会 JCAC論文賞 A Mini-review on Chemoinformatics Approaches for Drug Discovery
- 2016/09 - 日本化学会 情報化学部会 JCAC論文賞 A Mini-review on Chemoinformatics Approaches for Drug Discovery
- 2016/09 - 化学工学会 SIS部会 化学工学会第48回秋季大会 SIS部会 部会技術賞 適応型ソフトセンサーおよび推定値の平滑化を実現するソフトセンサーツールの開発
- 2015/03 - 化学工学会 化学工学会 研究奨励賞【内藤雅喜記念賞】 化学プラントにおける制御性能向上のための推定制御手法に関する研究
- 2013/11 - 日本化学会 情報化学部会 JCAC論文賞 時間差分に基づくソフトセンサー手法に関する考察および時間差分間隔の検討
- 2013/10 - Elsevier Computers & Chemical Engineering, Most Cited Articles, 2010-2012 Novel soft sensor method for detecting completion of transition in industrial polymer processes
- 2013/05 - 化学工学会 SIS部会 化学工学会第78年会 SIS部会 研究奨励賞 データ密度を考慮したソフトセンサーモデルの予測誤差の推定
- 2012/11 - 計測自動制御学会 計測自動制御学会産業応用部門・奨励賞 ソフトセンサーモデルの予測性能および適用範囲の検証
- 2012/05 - 日本コンピュータ化学会 日本コンピュータ化学会吉田賞(論文賞) Genetic Algorithm-based WaveLength SelectionとSupport Vector Regressionを組み合わせた変数領域選択手法の開発
- 2012/03 - 東京大学 東京大学工学系研究科長賞
- 2009/09 - 東京コンファレンス Best Presentation(優秀講演賞) 効率的なプラント管理へ向けた高精度ソフトセンサー手法の開発
- 2009/03 - 東京大学 東京大学工学系研究科長賞
- 2008/11 - 日本化学会 情報化学部会 JCAC論文賞 独立成分分析と遺伝的アルゴリズムを用いた新規回帰分析手法の開発
- 2006/11 - 日本化学会 情報化学部会 第29回情報化学討論会 ポスター賞 独立成分分析と遺伝的アルゴリズムを組み合わせた新規回帰分析手法の開発
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