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課程簡介
人工智能在國防應用中的概述
- 自主系統、無人機和即時監控
- 人工智能在國防中的用例:導航、跟蹤、偵察
- 人工智能模型在關鍵任務環境中的適應性概述
爲微調準備數據
- 處理傳感器數據:激光雷達、雷達、熱成像和視頻流
- 對象檢測和目標識別的標註策略
- 軍事背景下的數據增強和匿名化
微調人工智能模型以進行感知和控制
- 用於即時對象檢測和分割的視覺模型
- 融合模型以結合多傳感器輸入
- 自主導航和避障的策略調整
人工智能模型中的安全性、可靠性和冗餘
- 使用對抗防禦技術構建彈性模型
- 推理過程中的故障安全設計和異常檢測
- 保護模型管道免受篡改和欺騙
國防環境中的測試和模擬
- 使用合成數據和數字孿生進行驗證
- 在對抗和極端條件下的壓力測試
- 操作模擬中的模擬到現實的轉移
合規性和國防標準
- 用於國防部署的人工智能保障框架
- 自主國防應用中的安全性和倫理
- 記錄操作和法規要求的合規性
現場部署和監控
- 設備端推理和邊緣人工智能優化
- 遙測、反饋循環和持續模型更新
- 來自真實世界國防人工智能系統的案例研究
總結與下一步
最低要求
- 瞭解深度學習和計算機視覺架構
- 具備使用TensorFlow或PyTorch等框架進行AI模型訓練和評估的經驗
- 瞭解國防級系統需求和安全協議
受衆
- 國防AI工程師
- 軍事技術開發者
- 自主系統和監控平臺架構師
14 時間: