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課程簡介

自主系統簡介

  • 自主系統及其應用的概觀
  • 關鍵組件:感測器、執行器和控制系統
  • 自主系統開發面臨的挑戰

用於自主決策的AI技術

  • 用於決策的機器學習模型
  • 用於感知與控制的深度學習方法
  • 自主系統的即時處理與推論

自主導航與控制

  • 路徑規劃與障礙物偵測
  • 用於穩定且反應靈活的導航控制演算法
  • 將AI與自主車輛的控制系統整合

自主系統的安全與可靠性

  • 安全協議與故障安全機制
  • 自主系統的測試與驗證
  • 符合行業標準與法規要求

案例研究與實際應用

  • 自動駕駛汽車:AI演算法與實作案例
  • 無人機:自主飛行控制與導航
  • 工業機器人:製造業中由AI驅動的自動化

AI驅動自主系統的未來趨勢

  • AI的進展及其對自主性的影響
  • 自主系統開發中的新興技術
  • 探索該領域未來的方向與機會

總結與下一步

最低要求

  • 具機器人或AI開發經驗
  • 了解機器學習與即時系統
  • 熟悉控制系統與安全協議

受眾

  • 機器人工程師
  • AI開發人員
  • 自動化專家
 21 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (3)

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