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Plan du cours
Concepts avancés en IA aux limites
- Plongée approfondie dans l'architecture de l'IA aux limites
- Analyse comparative de l'IA aux limites et de l'IA dans le cloud
- Dernières tendances et technologies émergentes en IA aux limites
- Cas d'utilisation avancés et applications
Techniques avancées d'optimisation des modèles
- Quantification et élagage pour les appareils aux limites
- Distillation de connaissances pour des modèles légers
- Apprentissage par transfert pour les applications d'IA aux limites
- Automatisation des processus d'optimisation des modèles
Stratégies de déploiement de pointe
- Conteneurisation et orchestration pour l'IA aux limites
- Déploiement de modèles d'IA à l'aide de plateformes d'informatique aux limites (p. ex., Edge TPU, Jetson Nano)
- Inférence en temps réel et solutions à faible latence
- Gestion des mises à jour et de l'évolutivité sur les appareils aux limites
Outils et cadres spécialisés
- Exploration d'outils avancés (p. ex., TensorFlow Lite, OpenVINO, PyTorch Mobile)
- Utilisation d'outils d'optimisation spécifiques au matériel
- Intégration de modèles d'IA avec du matériel aux limites spécialisé
- Études de cas d'outils en action
Réglage et surveillance des performances
- Techniques pour l'évaluation des performances sur les appareils aux limites
- Outils de surveillance et de débogage en temps réel
- Réponse à la latence, au débit et à l'efficacité énergétique
- Stratégies d'optimisation et de maintenance continues
Cas d'utilisation et applications innovants
- Applications sectorielles de l'IA aux limites avancée
- Villes intelligentes, véhicules autonomes, IoT industriel, santé, et plus encore
- Études de cas de déploiements réussis d'IA aux limites
- Tendances futures et orientations de recherche en IA aux limites
Considérations éthiques et de sécurité avancées
- Assurer une sécurité robuste dans les déploiements d'IA aux limites
- Répondre aux questions éthiques complexes en IA aux limites
- Mise en œuvre de techniques d'IA respectueuse de la confidentialité
- Conformité aux réglementations avancées et aux normes de l'industrie
Projets pratiques et exercices avancés
- Développement et optimisation d'une application complexe d'IA aux limites
- Projets réels et scénarios avancés
- Exercices collaboratifs en groupe et défis d'innovation
- Présentations de projets et commentaires d'experts
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Compréhension approfondie des concepts d'IA et d'apprentissage automatique
- Maîtrise des langages de programmation (Python recommandé)
- Expérience avec l'informatique aux limites et le déploiement de modèles d'IA sur des appareils aux limites
Audience
- Praticiens de l'IA
- Chercheurs
- Développeurs
14 Heures
Nos clients témoignent (1)
Nous pouvons aborder des sujets avancés et travailler avec des exemples concrets.
Ruben Khachaturyan - iris-GmbH infrared & intelligent sensors
Formation - Advanced Edge AI Techniques
Traduction automatique