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Schulungsübersicht

Überblick zu KI-Anwendungen im Verteidigungsbereich

  • Autonome Systeme, Drohnen und Echtzeitüberwachung
  • Anwendungsfälle von KI in der Verteidigung: Navigation, Verfolgung sowie Aufklärung
  • Grundlagen zur Anpassung von KI-Modellen für kritische Einsatzszenarien

Datenvorbereitung für das Feinabstimmen

  • Umgang mit Sensordaten: LiDAR, Radar, Wärmebild- sowie Videodaten
  • Strategien zur Annotation von Objekten und Zielerkennung
  • Datenanreicherung sowie Anonymisierung im militärischen Kontext

Feinabstimmung von KI-Modellen für Wahrnehmung und Steuerung

  • Vision-Modelle zur Echtzeit-Erkennung sowie Segmentierung von Objekten
  • Fusion-Modelle zum Kombinieren verschiedener Sensorsignale
  • Anpassung der Entscheidungslogik für autonome Navigation und Kollisionsvermeidung

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Redundanz bei KI-Modellen

  • Erstellung widerstandsfähiger Modelle mittels adversarialer Verteidigungstechniken
  • Auslegung fehlerresistenter Systeme sowie Erkennung von Anomalien während der Inferenzphase
  • Absicherung der Modellpipelines gegen Manipulationen und Fälschungen

Testen und Simulation im Verteidigungskontext

  • Verwendung synthetischer Daten sowie digitaler Zwillinge zur Validierung
  • Belastungstests unter adversarialen Bedingungen und in extremen Umgebungen
  • Übertragung von Simulationen auf reale Einsatzbedingungen

Compliance und branchenspezifische Standards

  • Rahmenwerke zur Sicherstellung der Qualität von KI-Systemen im Verteidigungsbereich
  • Aspekte der Sicherheit sowie Ethik bei autonomen Verteidigungssystemen
  • Dokumentation der Einhaltung betrieblicher und rechtlicher Vorgaben

Einsatz sowie Überwachung im Feldbetrieb

  • Lokale Inferenzverarbeitung und Optimierung von Edge-KI-Systemen
  • Telemetrie, Feedback-Mechanismen sowie kontinuierliche Aktualisierung der Modelle
  • Praxisbeispiele aus dem Einsatz von KI-Systemen im Verteidigungsbereich

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Verständnis von Deep-Learning- sowie Computer-Vision-Architekturen
  • Erfahrung im Trainieren und Evaluieren von KI-Modellen mithilfe von Frameworks wie TensorFlow oder PyTorch
  • Kenntnisse zu systemtechnischen Anforderungen sowie Sicherheitsprotokollen im Verteidigungsbereich

Zielgruppe

  • Verteidigungs-KI-Ingenieure
  • Entwickler militärischer Technologien
  • Architekten autonomer Systeme sowie Überwachungsplattformen
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

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