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コース概要

防衛用途におけるAIの活用概要

  • 自律型システム・無人航空機・リアルタイム監視技術
  • 防衛分野でのAI利用事例:航行制御・標的追跡・偵察業務
  • ミッション遂行に不可欠な環境下でのAIモデル調整の基礎知識

ファインチューニング用データ準備法

  • ​ライダー・レーダー・熱画像・映像データの取り扱い方
  • 物体検出および標的認識のためのラベリング手法
  • 軍事環境におけるデータ拡張技術と匿名化処理

知覚制御用AIモデルの微調整法

  • リアルタイム物体検出・セグメンテーション向けビジョンモデル調整方法
  • 複数センサー情報を統合処理するフュージョンモデルの構築手法
  • 自律航行制御・障害物回避のためのポリシー調整法

AIモデルの安全性・セキュリティ・冗長性確保法

  • 攻撃耐性技術を用いた頑健なモデル構築法
  • 推論時の異常検知および安全停止機能の実装手法
  • 改ざん・なりすまし攻撃からモデルパイプラインを保護するセキュリティ対策

防衛環境向けテストおよびシミュレーション法

  • 合成データおよびデジタルツインを活用した検証手法
  • 攻撃的環境や極限状態でのストレステスト方法
  • シミュレーション結果を実地運用へ転換するための手順

コンプライアンスおよび防衛基準対応法

  • 防衛用途展開向けAI品質保証フレームワークの適用方法
  • 自律型防衛システムにおける倫理的配慮およびセキュリティ確保法
  • 法的義務や運用要件を遵守するための文書化手法

実地展開および継続的モニタリング法

  • 端末内推論処理やエッジAI最適化技術の活用方法
  • テレメトリー収集・フィードバックループ構築およびモデルの継続的更新手法
  • 実用化されている防衛AIシステムの事例紹介

総括と今後の取り組みについて

要求

  • 深層学習およびコンピュータビジョンの仕組みに関する基礎知識
  • TensorFlowやPyTorchなどのフレームワークを用いたAIモデルの訓練・評価経験
  • 防衛用途に適したシステム要件およびセキュリティプロトコルに関する知見

対象者

  • 防衛AIエンジニア
  • 軍事技術開発者
  • 自律型システムおよび監視プラットフォームの設計担当者
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

今後のコース

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