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課程簡介

進階物理AI介紹

  • 進階物理AI概念概述
  • 自主系統的近期發展和趨勢
  • 設計自主系統的主要挑戰

先進系統設計

  • 複雜系統的機械和電氣設計
  • 先進感測器和致動器的整合
  • 能源管理和永續性

自主性AI演算法

  • 用於感知和規劃的深度學習
  • 用於自適應控制的強化學習
  • 最佳化AI管線以進行即時決策

即時數據處理和整合

  • 先進的感測器融合技術
  • 動態環境中的即時數據處理
  • 先進的導航和障礙物回避策略

模擬和驗證

  • 模擬環境的先進應用
  • 複雜場景的建模和測試
  • 系統驗證和效能最佳化

自動化與部署策略

  • 編寫先進工作流程式以實現自動化
  • 確保自主部署的可靠性和安全性
  • 自主系統的可擴展性和維護

探索未來趨勢與挑戰

  • 人機互動和協作的進展
  • 自主系統的倫理考量
  • 物理AI在各產業的未來

總結與下一步

最低要求

  • 具備對AI和機器學習概念的深刻理解
  • 熟練於機器人系統設計和控制
  • 有使用Python或C++等編程語言的經驗

對象

  • AI研究員
  • 機器人專家
  • 軟體工程師
 21 小時

人數


每位參與者的報價

即將到來的課程

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