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Temario del curso
Introducción a la IA en el Borde para Automatización Industrial
- Panorama general de la IA en el borde y sus aplicaciones en la industria
- Beneficios y desafíos de utilizar IA en el borde en entornos industriales
- Estudios de casos de aplicaciones exitosas de IA en el borde en la fabricación
Configuración del Entorno de IA en el Borde
- Instalación y configuración de herramientas de IA en el borde
- Configuración de sensores industriales y sistemas de recopilación de datos
- Introducción a marcos de referencia y bibliotecas relevantes de IA en el borde
- Ejercicios prácticos para la configuración del entorno
Mantenimiento Predictivo con IA en el Borde
- Introducción al mantenimiento predictivo
- Desarrollo de modelos de IA para el monitoreo de la salud del equipo
- Implementación de detección y predicción de fallos en tiempo real
- Ejercicios prácticos para mantenimiento predictivo
Control de Calidad Utilizando IA en el Borde
- Panorama general del control de calidad en la fabricación
- Técnicas de IA para la detección y clasificación de defectos
- Implementación de sistemas de control de calidad basados en visión
- Ejercicios prácticos para aplicaciones de control de calidad
Optimización de Procesos con IA en el Borde
- Introducción a la optimización de procesos
- Uso de IA para el monitoreo y control de procesos en tiempo real
- Implementación de sistemas de toma de decisiones impulsados por IA
- Ejercicios prácticos para la optimización de procesos
Despliegue y Gestión de Soluciones de IA en el Borde
- Despliegue de modelos de IA en dispositivos periféricos industriales
- Monitoreo y mantenimiento de sistemas de IA en el borde
- Solución de problemas y optimización de modelos implementados
- Ejercicios prácticos para despliegue y gestión
Herramientas y Marcos de Referencia para la IA Periférica Industrial
- Panorama general de herramientas y marcos de referencia (por ejemplo, TensorFlow Lite, OpenVINO)
- Uso de TensorFlow Lite para aplicaciones de IA industrial
- Ejercicios prácticos con herramientas de optimización
Aplicaciones del Mundo Real y Estudios de Caso
- Revisión de proyectos exitosos de IA periférica industrial
- Discusión de casos de uso específicos de la industria
- Proyecto práctico para construir y optimizar una aplicación de IA industrial del mundo real
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos de IA y aprendizaje automático
- Experiencia con sistemas de automatización industrial
- Habilidades básicas de programación (se recomienda Python)
Público Objetivo
- Ingenieros industriales
- Profesionales de la fabricación
- Desarrolladores de IA
14 Horas
Reseñas (1)
Podemos cubrir temas avanzados y trabajar con ejemplos de la vida real
Ruben Khachaturyan - iris-GmbH infrared & intelligent sensors
Curso - Advanced Edge AI Techniques
Traducción Automática