コース概要

自律システムの概要

  • 自律システムとその応用についての概要
  • 主な構成要素:センサー、アクチュエーター、制御システム
  • 自律システム開発における課題

自律的な意思決定のためのAI技術

  • 意思決定用の機械学習モデル
  • 知覚と制御のためのディープラーニングアプローチ
  • 自律システムのリアルタイム処理と推論

自律ナビゲーションと制御

  • 路径計画と障害物回避
  • 安定した応答的なナビゲーションのための制御アルゴリズム
  • 自律車両用のAIと制御システムの統合

AIを活用した自律システムの安全性と信頼性

  • 安全プロトコルとフェイルセーフ機構
  • 自律システムのテストと検証
  • 業界標準および規制への準拠

事例研究と実践的な応用

  • 自動運転車:AIアルゴリズムと実世界の実装
  • ドローン:自律飛行制御とナビゲーション
  • 産業用ロボット:製造におけるAI駆動型自動化

AIを活用した自律システムの将来のトレンド

  • 自律性への影響を与えるAIの進歩
  • 自律システム開発における新技術
  • 領域内の将来の方向性と機会の探索

まとめと次なるステップ

要求

  • ロボット工学またはAI開発の経験
  • 機械学習とリアルタイムシステムの理解
  • 制御システムと安全プロトコルへの熟悉度

対象者

  • ロボット工学技術者
  • AI開発者
  • 自動化専門家
 21 時間

参加者の人数


参加者1人当たりの料金

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