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Temario del curso

Introducción a la IA en el Borde en 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 caso 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 frameworks 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 del equipo
  • Implementación de detección y predicción de fallas en tiempo real
  • Ejercicios prácticos para el mantenimiento predictivo

Control de Calidad mediante IA en el Borde

  • Visión general del control de calidad en manufactura
  • 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 industriales de borde
  • Monitorización y mantenimiento de sistemas de IA en el Borde
  • Solución de problemas y optimización de modelos desplegados
  • Ejercicios prácticos para el despliegue y gestión

Herramientas y Frameworks para IA Industrial en el Borde

  • Visión general de herramientas y frameworks (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 Caso

  • 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 de IA del mundo real

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de IA y aprendizaje automático (machine learning)
  • Experiencia con sistemas de automatización industrial
  • Habilidades básicas de programación (se recomienda Python)

Público Objetivo

  • Ingenieros industriales
  • Profesionales de la manufactura
  • Desarrolladores de IA
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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