2022 신기술 창의융합 단기교육 (주행환경 자동 인식 기술)

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  • 전체 학과
  • icee@daegu.ac.kr
  • 053-850-5965
  • 온라인 LMS 강의실
1. 일정
- 학생 및 산업체 인원 모집 : 2022.07.04 월 ~ 07.30 목
- 온라인 이론/실습 강의(30시간) : 2022.08.01 월 ~ 08.12 금
2. 결과물 제출
- 제출기간 : 2022.08.31 수
- 제출방법 : 공학교육혁신센터 이메일 제출 (icee@daegu.ac.kr)
- 제출서류 : 온라인 교육 학생 만족도 조사
3. 기대효과 및 학습 목표
- 인공지능에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 모빌리티 분야에서의 AI 기술 활용 능력을 배양하고자 함
- 딥러닝 입문자를 위한 기초이론교육 및 대면 실습을 통해 AI 기술의 실무적 역량을 갖춤
- 최신 딥러닝 기술(CNN, RNN, AlexNet 등)을 학습함으로써 실무 현장에서의 실전 기술을 보유하도록 함

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세부내용

1. 목적 및 필요성

가. 창의융합형 공학인재양성지원사업의 목표인 차세대 모빌리티 인재 양성에 필요한 AI 신기술 교육(주행환경 자동인식 기술)을 진행하고자 함

나. 지역의 핵심 산업 중 하나인 모빌리티 산업과 관련한 AI 기술에 관심이 있는 학생 및 지역 산업체 인력에게 AI 신기술 교육 기회를 제공함으로써, 미래 모빌리티(Future Mobility) 인재 양성에 도움을 주고자 함


2. 개발 운영 방법

가. 개발: 차세대 모빌리티 산업인력 양성을 위한 AI 이론 및 실습 교육

나. 방법: 원격교육지원시스템을 이용한 온라인 교육 및 현장 실습 교육

다. 주제 및 수강대상

1) 주제: 스마트 모빌리티를 위한 주행환경 자동인식 기술 (강사: 김희철 교수(AI학부))

2) 대상: 대구대학교 재학생 및 모빌리티 가족회사 직원

라. 수업시간: 30시간(전체 온라인 진행)

3. 교육 내용

가. 이론·실습 교육 : 온라인 이론 및 실습 교육(총 30시간, 이론 50%, 실습 50%)

나. 세부 교육내용


주차

주제

시간

주요 교육 내용

기본

실무

역량

1

딥러닝 시스템 개발 방법론

4

학습데이터용 데이터셋 및 데이터로더 제작

Built-in 데이터셋 실습, 커스톰 데이터셋

모델 설계 및 제작 유형 및 훈련 및 검증

W&B 연동, 모델의 계층 Hooking 실습

2

Transfer Learning

4

preTrained 모델(VGG, ResNet 등) 이해, 특정 계층 보기, ImageNet 분류 활용 실습

Fine Turning 및 특성 추출기로 활용 방식 및 커스텀 데이터 셋 기반 훈련 실습

주행

환경

인식

핵심

기술

3

세만틱 세그먼테이션 기술

4

Semantic Segmentation 모델의 학습데이터 및 시스템 구조 이해, 코드 분석 및 실습

4

인스턴스 세그먼테이션 기술

4

Instance Segmentation 모델의 학습데이터 및 시스템 구조 이해, 코드 분석 및 실습

5

객체 인식(Object Detection) 기술

10

객체 인식(Object Detection) 모델의 핵심 설계 이론, 기술 구성요소별 원리, 알고리즘

TinySSD 객체 인식 모델 구현 실습

Yolo5 활용 실습

6

Unsupervised 모델 기반 세그먼테이션 기술

4

VAE(Variational) 및 Amortized Learning 이해

PARTS Unsupervised Segmentation 모델 구조 이해, 코드 분석 및 실습

소계

30


5. 추진일정 및 결과물 제출


일정

내용

2022.07.04.(월) ~ 07.30.(목)

학생 및 산업체 인원 모집

2022.08.01.(월) ~ 08.12.(금)

온라인 이론·실습 강의(30시간)


가. 제출기간: 2022.08.31.(수)

나. 제출방법: 공학교육혁신센터 이메일 제출(icee@daegu.ac.kr)

다. 제출서류

- 온라인 교육 학생만족도 조사 (캡쳐화면 포함)


6. 기대효과 및 학습 목표

가. 인공지능에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 모빌리티 분야에서의 AI 기술 활용 능력을 배양하고자 함

나. 딥러닝 입문자를 위한 기초이론교육 및 대면실습을 통해 AI 기술의 실무적 역량을 갖춤

다. 최신 딥러닝 기술(CNN, RNN, AlexNet 등)을 학습함으로써 실무 현장에서의 실전 기술을 보유하도록 함


7. 문의처

가. 위치: 대구대학교 공과대학 0316호

나. 담당자: 박태웅(전화: 053-850-5965, 이메일: icee@daegu.ac.kr)

상세일정 및 신청하기
  • 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
  • 2022 신기술 창의융합 단기교육 (주행환경 자동 인식 기술)

    ~

    16 부터
    까지

    39 명 / 45 명

    접수인원 제한없음)

    종료