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Temario del curso

Estado actual de la tecnología

  • Tecnología actualmente utilizada
  • Tecnologías que podrían ser utilizadas en el futuro

IA basada en reglas

  • Simplificación de decisiones

Aprendizaje Automático

  • Clasificación
  • Agrupamiento (Clustering)
  • Redes Neuronales
  • Tipos de Redes Neuronales
  • Presentación y discusión de ejemplos prácticos

Aprendizaje Profundo

  • Vocabulario básico
  • Cuándo utilizar el Aprendizaje Profundo y cuándo no
  • Estimación de recursos computacionales y costos
  • Breve contexto teórico sobre las Redes Neuronales Profundas

Aprendizaje Profundo en la práctica (principalmente con TensorFlow)

  • Preparación de datos
  • Selección de la función de pérdida
  • Elección del tipo adecuado de red neuronal
  • Precisión frente a velocidad y recursos
  • Entrenamiento de la red neuronal
  • Evaluación de eficiencia y errores

Casos de uso

  • Detección de anomalías
  • Reconocimiento de imágenes
  • Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS)

Requerimientos

Los participantes deben tener experiencia en programación (con cualquier lenguaje) y formación técnica o ingenieril, aunque no se requiere escribir código durante el curso.

 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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