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Programa do Curso
Introdução à IA na Borda
- Definição e conceitos-chave
- Diferenças entre IA na Borda e IA em nuvem
- Benefícios e casos de uso da IA na Borda
- Visão geral de dispositivos e plataformas de borda
Configurando o Ambiente de Borda
- Introdução aos dispositivos de borda (Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, etc.)
- Instalação de software e bibliotecas necessários
- Configuração do ambiente de desenvolvimento
- Preparação do hardware para a implantação de IA
Desenvolvimento de Modelos de IA para a Borda
- Visão geral de modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo para dispositivos de borda
- Técnicas para treinamento de modelos em ambientes locais e em nuvem
- Otimização de modelos para implantação em borda (quantização, poda, etc.)
- Ferramentas e frameworks para desenvolvimento de IA na Borda (TensorFlow Lite, OpenVINO, etc.)
Implantação de Modelos de IA em Dispositivos de Borda
- Etapas para a implantação de modelos de IA em diversos hardwares de borda
- Processamento de dados e inferência em tempo real em dispositivos de borda
- Monitoramento e gerenciamento de modelos implantados
- Exemplos práticos e estudos de caso
Soluções e Projetos Práticos de IA
- Desenvolvimento de aplicações de IA para dispositivos de borda (ex.: visão computacional, processamento de linguagem natural)
- Projeto prático: Construção de um sistema de câmera inteligente
- Projeto prático: Implementação de reconhecimento de voz em dispositivos de borda
- Projetos em grupo colaborativos e cenários do mundo real
Avaliação e Otimização de Desempenho
- Técnicas para avaliação do desempenho de modelos em dispositivos de borda
- Ferramentas para monitoramento e depuração de aplicações de IA na Borda
- Estratégias para otimização do desempenho de modelos de IA
- Endereçamento de desafios de latência e consumo de energia
Integração com Sistemas IoT
- Conexão de soluções de IA na Borda com dispositivos e sensores IoT
- Protocolos de comunicação e métodos de troca de dados
- Construção de uma solução de IA na Borda e IoT de ponta a ponta
- Exemplos práticos de integração
Considerações Éticas e de Segurança
- Garantia de privacidade e segurança de dados em aplicações de IA na Borda
- Endereçamento de viés e justiça em modelos de IA
- Conformidade com regulamentações e padrões
- Melhores práticas para implantação responsável de IA
Projetos e Exercícios Práticos
- Desenvolvimento de uma aplicação abrangente de IA na Borda
- Projetos e cenários do mundo real
- Exercícios colaborativos em grupo
- Apresentações de projetos e feedback
Requisitos
- Compreensão dos conceitos de IA e aprendizado de máquina
- Experiência com linguagens de programação (Python recomendado)
- Familiaridade com conceitos de computação de borda
Público-Alvo
- Desenvolvedores
- Cientistas de dados
- Entusiastas de tecnologia
14 Horas
Testemunhos de Clientes (3)
Gostei muito do final, quando tivemos tempo para brincar com o CHAT GPT. O ambiente não estava configurado da melhor maneira para isso - em vez de uma grande mesa, algumas mesas menores teriam ajudado a formar grupos pequenos e favorecido a brainstorming.
Nola - Laramie County Community College
Curso - Artificial Intelligence (AI) Overview
Máquina Traduzida
Trabalhando a partir de princípios fundamentais de forma focada e avançando para a aplicação de estudos de caso no mesmo dia
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
Curso - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
Máquina Traduzida
Que estava aplicando dados reais de uma empresa. O instrutor teve uma abordagem muito boa, fazendo com que os participantes se envolvessem e competissem.
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
Curso - Applied AI from Scratch in Python
Máquina Traduzida