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課程簡介

國防應用中的AI概覽

  • 自主系統、UAV和即時監控
  • 國防中的AI應用案例:導航、追蹤、偵察
  • 任務關鍵環境中AI模型適應性概覽

為微調準備數據

  • 使用感測器數據:激光雷達、雷達、熱成像和視頻流
  • 物體檢測和目標識別的分類策略
  • 軍事環境中的數據增強和匿名化

針對感知和控制微調AI模型

  • 用於即時物體檢測和分割的視覺模型
  • 結合多感測器輸入的融合模型
  • 自主導航和障礙避免的策略微調

AI模型中的安全、可靠性與冗餘設計

  • 使用對抗性防禦技術構建韌性模型
  • 推論期間的故障保護設計和異常檢測
  • 保護模型管線免受篡改和欺騙

國防環境中的測試與模擬

  • 使用合成數據和數位孿生進行驗證
  • 在對抗性和極端條件下進行壓力測試
  • 操作模擬中的Sim-to-real轉移

合規性與國防標準

  • 國防部署的AI保證框架
  • 自主國防應用中的安全性和倫理問題
  • 記錄符合操作和法律授權的合規性

現場部署與監控

  • 設備端推論和邊緣AI優化
  • 遙測、反饋循環和持續模型更新
  • 來自實際國防AI系統的案例研究

總結與下一步

最低要求

  • 理解深度學習和電腦視覺架構
  • 使用TensorFlow或PyTorch等框架進行AI模型訓練與評估的經驗
  • 了解國防級系統需求和安全協議

受眾

  • 國防AI工程師
  • 軍事技術開發人員
  • 自主系統和監控平台架構師
 14 小時

人數


每位參與者的報價

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