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課程簡介

防禦應用中的AI概述

  • 自主系統、無人機(UAV)及即時監控
  • AI在國防領域的應用案例:導航、追蹤與偵察
  • 任務關鍵環境中AI模型適應性概述

準備數據以供微調

  • 處理感測器數據:激光雷達、雷達、熱成像及視頻輸入
  • 物體檢測與目標識別標註策略
  • 軍事場景中的數據增強與匿名化技術

為感知和控制微調AI模型

  • 用於實時物體檢測和分割的視覺模型
  • 融合多源感測器輸入的融合模型
  • 自主導航與障礙避讓策略調整

AI模型的安全性、可靠性及冗餘設計

  • 建構具韌性的模型,採用對抗性防禦技術
  • 推理過程中的故障保護設計與異常檢測
  • 防止模型流水線遭受篡改或欺騙的安全措施

國防環境中的測試與模擬

  • 使用合成數據與數字孿生進行驗證
  • 在對抗性和極端條件下的壓力測試
  • 運營模擬中的Sim-to-real轉換技術

合規性與國防標準

  • 國防部署的AI保證框架
  • 自主防禦應用中的安全与伦理考量
  • 記錄符合操作和法律要求的證明文件

現場部署與監控

  • 設備端推理與邊緣AI優化
  • 遙測數據、反饋迴路及模型持續更新
  • 來自真實世界防禦AI系統的案例研究

總結與下一步行動

最低要求

  • 了解深度學習與計算機視覺架構
  • 使用TensorFlow或PyTorch等框架進行AI模型訓練及評估的經驗
  • 掌握國防級系統需求及安全協議知識

受眾對象

  • 國防AI工程師
  • 軍事科技開發人員
  • 自主系統與監控平台架構師
 14 小時

課程分類