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Temario del curso

Introducción a la IA en el borde e IoT

  • Definición y conceptos clave de la IA en el borde
  • Panorama de los sistemas y arquitecturas de IoT
  • Beneficios y desafíos de integrar la IA en el borde con IoT
  • Aplicaciones reales y casos de uso

Arquitectura de IA en el borde para IoT

  • Componentes de los sistemas de IA en el borde para IoT
  • Requisitos de hardware y software
  • Flujo de datos en aplicaciones de IoT habilitadas con IA en el borde
  • Integración con sistemas de IoT existentes

Configuración del entorno de IA en el borde e IoT

  • Introducción a plataformas populares de IoT (por ejemplo, Arduino, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson)
  • Instalación de software y bibliotecas necesarias
  • Configuración del entorno de desarrollo
  • Inicialización del entorno de IA en el borde e IoT

Desarrollo de modelos de IA para dispositivos de IoT

  • Panorama de modelos de aprendizaje automático y profundo para el borde y IoT
  • Entrenamiento y optimización de modelos para implementación en IoT
  • Herramientas y marcos de trabajo para el desarrollo de IA en el borde (TensorFlow Lite, OpenVINO, etc.)
  • Técnicas para la compresión y optimización de modelos

Gestión de datos y preprocesamiento en IoT

  • Técnicas de recopilación de datos para entornos de IoT
  • Preprocesamiento y aumento de datos para dispositivos de borde
  • Gestión de pipelines de datos en dispositivos de IoT
  • Garantía de la privacidad y seguridad de los datos en entornos de IoT

Implementación de modelos de IA en el borde en dispositivos de IoT

  • Pasos para implementar modelos de IA en dispositivos de borde de IoT
  • Técnicas para monitorear y gestionar modelos implementados
  • Procesamiento de datos e inferencia en tiempo real en dispositivos de IoT
  • Estudios de caso y ejemplos prácticos de implementación

Integración de IA en el borde con protocolos y plataformas de IoT

  • Panorama de protocolos de comunicación de IoT (MQTT, CoAP, HTTP, etc.)
  • Conexión de soluciones de IA en el borde con sensores y actuadores de IoT
  • Construcción de soluciones integrales de IA en el borde e IoT
  • Ejemplos prácticos y casos de uso

Casos de uso y aplicaciones

  • Aplicaciones específicas de la industria de IA en el borde para IoT
  • Estudios de caso detallados en hogares inteligentes, IoT industrial, atención médica y más
  • Historias de éxito y lecciones aprendidas
  • Tendencias futuras y oportunidades en IA en el borde para IoT

Consideraciones éticas y mejores prácticas

  • Garantía de la privacidad y seguridad en implementaciones de IA en el borde e IoT
  • Abordar el sesgo y la equidad en modelos de IA
  • Cumplimiento con regulaciones y estándares
  • Mejores prácticas para la implementación responsable de IA en IoT

Proyectos prácticos y ejercicios

  • Desarrollo de una aplicación compleja de IA en el borde para IoT
  • Proyectos y escenarios del mundo real
  • Ejercicios colaborativos en grupo
  • Presentación de proyectos y retroalimentación

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de conceptos básicos de IA y aprendizaje automático
  • Experiencia con lenguajes de programación (se recomienda Python)
  • Familiaridad con conceptos y tecnologías de IoT

Público objetivo

  • Desarrolladores de IoT
  • Arquitectos de sistemas
  • Profesionales de la industria
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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