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コース概要
防衛アプリケーションにおけるAIの概要
- 自律システム、UAV(無人航空機)、およびリアルタイム監視
- 防衛でのAI活用事例:航行、追跡、偵察
- ミッションクリティカル環境におけるAIモデルの適応概要
微調整に向けたデータ準備
- LiDAR、レーダー、サーマル、ビデオフィードなどのセンサデータの扱い方
- オブジェクト検出と目標認識のためのラベリング戦略
- 軍事的な文脈におけるデータ増強と匿名化
感知と制御向けAIモデルの微調整
- リアルタイムオブジェクト検出とセグメンテーション用のビジョンモデル
- 複数センサ入力の組み合わせ用のフュージョンモデル
- 自律航行と障害物回避のためのポリシーチューニング
AIモデルのセキュリティ、安全性、冗長性
- 対抗防御技術を使用した堅牢なモデルの構築
- 推論中のフェイルセーフ設計と異常検出
- モデルパイプラインの改ざんやなりすましからの保護
防衛環境でのテストとシミュレーション
- 検証用の合成データとデジタルツインの使用
- 対抗的および極端な条件でのストレステスト
- 運用シミュレーションにおけるシム・トゥ・リアル転送
準拠と防衛基準
- 防衛デプロイメント用のAI保証フレームワーク
- 自律防衛アプリケーションにおけるセキュリティと倫理
- 操作および法的要件に準拠したドキュメント化
現場でのデプロイメントと監視
- オンデバイス推論とエッジAIの最適化
- テレメトリ、フィードバックループ、継続的なモデル更新
- 実際の防衛AIシステムからの事例研究
まとめと次なるステップ
要求
- 深層学習とコンピュータビジョンアーキテクチャの理解
- TensorFlowやPyTorchなどのフレームワークを使用したAIモデルの訓練と評価の経験
- 防衛グレードのシステム要件とセキュリティプロトコルの知識
対象者
- 防衛AIエンジニア
- 軍事技術開発者
- 自律システムおよび監視プラットフォームアーキテクト
14 時間