予測モデル構築の案件一覧

過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
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該当件数:21

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案件内容

・小売業の予測モデル構築及び運用支援
【業務詳細】
・小売業における1日の商品の売り上げを予測、発注推奨数を計算する。
・予測モデルはすでに運用中のものがあり、一部のデータサイエンティストによってモデルの精度向上を行っている。
・需要予測モデルでのデータ加工、特徴量生成、売上予測の数字を使った店舗ごとへの発注推奨数計算ロジックの設計を受け取り実装していくのが主な業務。

必須スキル

・Python & Pandasによるデータ加工技術
・AWS(linuxサーバ)による開発経験

案件内容

●電力の需要/発電予測等に関連するデータ分析作業
-基本的には、収集されたデータをもとに作業を進めることになる予定。

必須スキル

・機械学習のデータ前処理を自分で考えて実装することができる
・Pandas/Numpy等を利用した分析ができる(JupyterNotebook/Lab環境等)
・Pythonでscikit-learnを用いて自分で機械学習モデルを構築できる、など。

案件内容

【プロジェクトの目的】
D&O保険(役員賠償保険)向け保険料プライシングツールのために、下記の分析・モデリングを行う
(1) ESGファクターを考慮したリスク予測モデルの開発(チューニング)
(2) 上記モデルで予測したリスク確率とは別に、個別にプライシング調整を行うためのリスクファクターに関する分析
(1)については、昨年度に一度、別の目的変数を用いたモデル開発を行っており、説明変数の加工等はスクリプトを使い回せる部分も多いと想定。

  1. 使用するデータ
    TSR(東京商工リサーチ)の企業情報やネガティブデータ
必須スキル

・Pythonを用いて、データの加工・可視化、予測モデル構築(重回帰分析、ランダムフォレスト 等)が可能。

案件内容

卸売業における商品の需要予測モデルの構築。日別・店舗別・商品別で店舗からの受注量を予測するモデルを構築する。

必須スキル

・機械学習技術を活用した予測モデル構築の知識・経験
(機械学習のアルゴリズムはLightGBM・ディープラーニング・Prophetのいずれかを想定)
・Python・SQLなどの実務経験

案件内容

様々な企業関連データをもとに企業のスコアリングを行うモデルを構築する。例えばある企業が営業活動をする時に、最適な企業を見つけるアルゴリズム構築など(有望度スコアリング)。どういうアルゴリズムかは決まってないため、要件から担当する予定となります。

必須スキル

・機械学習技術を活用した予測モデル構築の知識・経験
(活用アルゴリズムは未定)
・自然言語処理の知識・経験
・Python・SQLなどの実務経験

案件内容

税関貿易システム(NACCS)における申告内容の訂正確率予測・正解レコメンドモデルの構築
ユーザーが入力した申告内容に対して、間違っている項目を判断して正解をレコメンドする機械学習モデルを構築する業務になります。
具体的には以下の業務を実施します。
・データの前処理から予測モデルの構築・検証
・作業進捗の週次報告
・分析結果報告書の作成・報告

必須スキル

機械学習技術を活用した回帰・分類などの予測モデル構築の知識・経験
(機械学習のアルゴリズムはLightGBMやディープラーニングなどを想定)

案件内容

ECサイトにおける商品価格の自動決定(ダイナミックプライシング)モデルの構築。一般的なECサイトでは無く、販売する期間が決まっているECサイトとなり、期間内で売上最大化をしたい。このアルゴリズムというのは決まって無く、今あるものを検討しながら決めていく予定です。想定ではルールベースか、強化学習か等々を検討中。

必須スキル

・機械学習技術を活用した予測モデル構築の知識・経験
(活用アルゴリズムはルールベースや強化学習などを想定)
・Python・SQLなどの実務経験

案件内容

工場の業務改善を目指したPOC実施具体的には機械学習モデルを用いた将来予測を目指す

必須スキル

-製造業のプロジェクト経験あり
 -機械学習モデルの構築経験あり
 -コンサル経験あり(要件定義フェーズから参画)
 -説明資料や提案資料作成経験あり 

案件内容

食品製造業における生産実行での単品受注量の予測モデル及び、
製品カテゴリーの経営計画向け受注量予測モデルの構築

必須スキル

・pandas,matplotlibなどを用いた基本的な集計、可視化スキル。
・統計モデル、機械学習モデルの実装スキル。(時系列データに対して予測モデル実装経験があると良い)
・異常値や欠損値についての扱い方法について検討・実装できる。

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