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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

Número de participantes


Preço por participante

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