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コース概要

自動運転車入門

  • 自動運転技術の定義と歴史
  • 自動運転車が持つ主なメリットと課題
  • 業界の動向や主要プレーヤーについて

自動運転のレベル区分

  • SAE基準による自動化レベル(0~5)
  • ADASと完全自動運転の比較
  • 実際に導入されている事例の紹介

自動運転車を支える核となる技術

  • 自動運転用車両におけるAI・機械学習の活用
  • LiDAR、レーダー、カメラ、超音波センサーといった各種センサー技術
  • 複数センサーのデータを統合して認識や判断を行う仕組み

自動運転車の制御とナビゲーション

  • 周囲環境を把握するための仕組み
  • 経路計画や意思決定アルゴリズムの概要
  • 実時間での走行制御・運動計画技術

自動運転車における通信および接続技術

  • 車両間通信(V2V)や道路設備との連携(V2I)
  • 5G通信やクラウドコンピューティングが果たす役割
  • サイバーセキュリティ面での課題と対策

倫理・安全・規制に関する事項

  • 自動運転車の意思決定に伴う倫理的側面
  • 法的枠組みや政府による規制の概要
  • 安全性と信頼性を確保するための方策

ハンズオンシミュレーション実習

  • 自動運転車開発用ツールであるCARLAおよびROSの紹介
  • 物体検出や障害物回避のシミュレーション例
  • 仮想環境下での走行性能の評価方法

自動運転技術の将来像

  • AI駆動型交通システムの進化の方向性
  • 自動運転車が産業や社会に与える影響
  • 今後さらに深く学び専門知識を磨くための道筋

総括と次なるステップ

要求

  • 自動車の仕組みに関する基本的な知識(必須ではありませんがあれば有利)
  • 自動運転技術やインテリジェント交通システムへの関心

対象者

  • 自動運転ソリューションの導入を検討しているビジネスリーダーや意思決定者
  • 自動運転技術に初めて触れる専門家
  • 自動運転車に関心がある一般の方々
 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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