進階 PyTorch 深度學習模型策略與部署
課程後段將延伸至模型效能調校與部署實務,涵蓋 Loss Function 與評估
製造場景電腦視覺實戰: 進階 PyTorch 深度學習模型策略與部署:本課程從實際工業瑕疵資料集(KolektorSDD2、DAGM 2007)出發,逐步說明工業電腦視覺任務的設計思維,並引導學員建立物件偵測(Object Detection)與影像分割(Image Segmentation)的模型架構,進一步整合為多任務模型(Multi-Head Architecture),以符合工業場景對精準定位與區域判斷的需求。
課程總覽
課程代號:2326020069
製造場景電腦視覺實戰: 進階 PyTorch 深度學習模型策略與部署
1. 理解工業電腦視覺常見任務類型與資料特性
2. 使用 PyTorch 建立物件偵測、影像分割與多任務(Multi-Head)模型
3. 設計合理的 Loss Function 與評估指標,避免工業場景常見誤判
4. 理解模型剪枝、量化、量化感知訓練與知識蒸餾的實務差異
5. 使用 Optuna 進行系統化超參數搜尋與實驗比較
6. 將 PyTorch 模型轉換為 ONNX,並評估其推論效能與部署可行性
課程型態/ 實體課程
上課地址/ 工研院新竹光復院區-1館
時 數/ 18 小時
起迄日期/ 2026/06/09 ~ 2026/06/23
聯絡資訊/ 劉懿萱 03-5743729
報名截止日期:2026/06/02
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本課程從實際工業瑕疵資料集(KolektorSDD2、DAGM 2007)出發,逐步說明工業電腦視覺任務的設計思維,並引導學員建立物件偵測(Object Detection)與影像分割(Image Segmentation)的模型架構,進一步整合為多任務模型(Multi-Head Architecture),以符合工業場景對精準定位與區域判斷的需求。
課程後段將延伸至模型效能調校與部署實務,涵蓋 Loss Function 與評估指標設計、超參數搜尋(Optuna)、模型剪枝(Pruning)、量化(Quantization)、量化感知訓練(QAT)、知識蒸餾(Distillation),以及 PyTorch 模型轉換為 ONNX 的推論流程測試,協助學員建立從模型建置、最佳化到部署驗證的完整實務能力。
- 理解工業電腦視覺常見任務類型與資料特性
- 使用 PyTorch 建立物件偵測、影像分割與多任務(Multi-Head)模型
- 設計合理的 Loss Function 與評估指標,避免工業場景常見誤判
- 理解模型剪枝、量化、量化感知訓練與知識蒸餾的實務差異
- 使用 Optuna 進行系統化超參數搜尋與實驗比較
- 將 PyTorch 模型轉換為 ONNX,並評估其推論效能與部署可行性
- 具備基礎 Python 與深度學習概念,欲進階電腦視覺實作能力者
- 已能訓練模型,但希望提升模型效能與部署實務能力者
- 從事工業影像、智慧製造、設備檢測相關工程人員
- 對工業電腦視覺、模型最佳化與實際落地應用有實作需求的技術人員
【115/06/09 Day 1】工業電腦視覺任務與多任務模型建置(6 小時)
| 主軸 | 時間 | 內容 |
| 任務拆解、Multi-Head 模型開發與實務應用 |
09:00-12:00 (含休息) |
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| 休息時間 | 12:00-13:00 | 午 餐 |
| 任務拆解、Multi-Head 模型開發與實務應用 |
13:00-16:00 (含休息) |
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【115/06/16 Day 2】模型效能調校與系統化最佳化流程(6 小時)
| 主軸 | 時間 | 內容 |
| 高效能模型訓練與評估 |
09:00-12:00 (含休息) |
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| 休息時間 | 12:00-13:00 | 午 餐 |
| 高效能模型訓練與評估 |
13:00-16:00 (含休息) |
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【115/05/28 Day 3】模型壓縮、蒸餾與部署實務(6 小時)
| 主軸 | 時間 | 內容 |
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打造可落地的工業 AI 模型輕量化、泛化評估與部署實戰 |
09:00-12:00 (含休息) |
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| 休息時間 | 12:00-13:00 | 午 餐 |
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打造可落地的工業 AI 模型輕量化、泛化評估與部署實戰 |
13:00-16:00 (含休息) |
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註:課程執行單位保留調整課程內容、日程與講師之權利。
【重要經歷】
- TISSA軟體公會 AI 計畫顧問
- EriXNet品牌 創辦人暨 AI 系統架構師
- 智悠科技有限公司 總經理
【專業領域】
- 生成式 AI 實戰應用與導入
- 大型語言模型(LLM)開發與優化
- Agentic AI 架構設計與任務自動化
- 企業 AI 策略規劃與技術顧問服務
- 雲端架構(Cloud Architecture)與系統整合
本課程歡迎企業包班(需20人以上),請來信課程承辦人itri537622@itri.org.tw,將為您提供企業團報優惠價。
【主辦單位】:工業技術研究院 產業學院
【上課日期】:2026年5月9、16、23日,每日09:00~16:00;共計18小時
【上課地點】:工研院 新竹光復院區 1 館(實際上課教室請依據上課通知函為準!)
【招生人數】:本班預計24人為原則,依報名及繳費完成之順序額滿為止。(報名人數達12人即開班)
【課程費用】:課程學費、午餐、講義電子檔、實作費用
【受訓證明】:參加本課程之學員,出席率超過80%(含)以上,即可獲得工研院頒發的受訓證明。
【報名方式】:請至工研院產業學習網搜尋本課程並線上報名
【課程洽詢】:洪小姐: (03) 5732154(課程行政或庶務問題窗口)
劉小姐: (03) 5743729(課程內涵或技術問題窗口)
【繳費方式】:
- 信用卡(線上報名):繳費方式選「信用卡」,直到顯示「您已完成報名手續」為止,才確實完成繳費。
- 銀行匯款(公司逕行電匯付款):主辦單位將於確認開班後通知您相關匯款帳號,若有任何相關疑問,歡迎洽詢洪小姐,電話:(03) 5732154。
- 計畫代號扣款(工研院同仁):請至工研院產業學習網直接登入工研人報名;俾利計畫代號扣款。
請於開課前3天以傳真或Email告知主辦單位,並電話確認申請退費相關事宜。若未於期限內申請退費,則不得於任何因素要求退費,惟可轉讓與其他人參訓。
報名截止日:2026/06/02
開課日:2026/06/09結束日:2026/06/23定價: $16,200
時數:18 (小時) 時段:09:00 ~ 16:00
地點:新竹 | 工研院光復院區1館 | 實際地點以上課通知單為主 [看地圖]
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