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Temario del curso

Introducción y selección del caso de uso por el equipo

  • Visión general de la IA en entornos industriales.
  • Categorías de casos de uso: calidad, mantenimiento, energía, logística.
  • Formación de equipos y definición del alcance de los objetivos del proyecto.

Comprensión y preparación de datos industriales

  • Tipos de datos industriales: series temporales, tabulares, imágenes, texto.
  • Adquisición, limpieza y preprocesamiento de datos.
  • Análisis exploratorio de datos con Pandas y Matplotlib.

Selección de modelos y prototipado

  • Elección entre regresión, clasificación, agrupamiento o detección de anomalías.
  • Entrenamiento y evaluación de modelos con Scikit-learn.
  • Uso de TensorFlow o PyTorch para modelado avanzado.

Visualización e interpretación de resultados

  • Creación de tableros de control intuitivos o informes.
  • Interpretación de métricas de rendimiento (precisión, exactitud, sensibilidad).
  • Documentación de suposiciones y limitaciones.

Simulación de despliegue y retroalimentación

  • Simulación de escenarios de despliegue en el borde o en la nube.
  • Recopilación de retroalimentación y mejora de modelos.
  • Estrategias para la integración con las operaciones.

Desarrollo del proyecto final

  • Finalización y prueba de los prototipos del equipo.
  • Revisión entre pares y depuración colaborativa.
  • Preparación de la presentación del proyecto y el resumen técnico.

Presentaciones de los equipos y cierre

  • Presentación de conceptos y resultados de soluciones de IA.
  • Reflexión grupal y lecciones aprendidas.
  • Hoja de ruta para la escalabilidad de los casos de uso dentro de la organización.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de procesos de manufactura o industriales.
  • Experiencia con Python y fundamentos de aprendizaje automático.
  • Capacidad para trabajar con datos estructurados y no estructurados.

Público objetivo

  • Equipos multifuncionales.
  • Ingenieros.
  • Científicos de datos.
  • Profesionales de TI.
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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