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Temario del curso
Introducción a la IA en el Borde en la Automatización Industrial
- Visión general de la IA en el borde y sus aplicaciones en la industria
- Beneficios y desafíos del uso de IA en el borde en entornos industriales
- Estudios de casos de aplicaciones exitosas de IA en el borde en manufactura
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 los marcos 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 la monitorización del estado de los equipos
- Implementación de detección y predicción de fallos en tiempo real
- Ejercicios prácticos para el mantenimiento predictivo
Control de Calidad Mediante IA en el Borde
- Visión 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 artificial
- 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 la monitorización 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 edge industriales
- Monitorización y mantenimiento de sistemas de IA en el borde
- Solución de problemas y optimización de los modelos desplegados
- Ejercicios prácticos para el despliegue y la gestión
Herramientas y Marcos de Trabajo para IA en el Borde Industrial
- Visión general de herramientas y marcos de trabajo (por ejemplo, TensorFlow Lite, OpenVINO)
- Uso de TensorFlow Lite para aplicaciones industriales de IA
- Ejercicios prácticos con herramientas de optimización
Aplicaciones del Mundo Real y Estudios de Casos
- Revisión de proyectos industriales exitosos de IA en el borde
- Discusión de casos de uso específicos de la industria
- Proyecto práctico para construir y optimizar una aplicación industrial real de IA
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)
Audiencia Objetivo
- Ingenieros industriales
- Profesionales del sector manufacturero
- 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