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課程簡介
邊緣 AI 入門
- 定義與核心概念
- 邊緣 AI 與雲端 AI 的差異
- 邊緣 AI 的優勢與應用案例
- 邊緣裝置與平台概觀
建立邊緣環境
- 邊緣裝置簡介(如 Raspberry Pi、NVIDIA Jetson 等)
- 安裝必要的軟體與函式庫
- 配置開發環境
- 為 AI 部署準備硬體
為邊緣端開發 AI 模型
- 適用於邊緣裝置的機器學習與深度學習模型概觀
- 在本地與雲端環境訓練模型的技術
- 針對邊緣部署的模型優化(如量化、修剪等)
- 邊緣 AI 開發工具與框架(如 TensorFlow Lite、OpenVINO 等)
在邊緣裝置上部署 AI 模型
- 在各種邊緣硬體上部署 AI 模型的步驟
- 邊緣裝置上的即時數據處理與推論
- 監控與管理已部署的模型
- 實務範例與案例研究
實務 AI 解決方案與專案
- 開發邊緣裝置的 AI 應用(如電腦視覺、自然語言處理)
- 實作專案:建構智慧攝影機系統
- 實作專案:在邊緣裝置上實施語音辨識
- 協作式群組專案與真實場景模擬
效能評估與優化
- 評估邊緣裝置上模型效能的技術
- 用於監控與除錯邊緣 AI 應用的工具
- 優化 AI 模型效能的策略
- 解決延遲與電力消耗挑戰
與 IoT 系統整合
- 將邊緣 AI 解決方案與 IoT 裝置及感測器連接
- 通訊協議與數據交換方法
- 建構端到端的邊緣 AI 與 IoT 解決方案
- 實務整合範例
倫理與安全考量
- 確保邊緣 AI 應用中的數據隱私與安全性
- 處理 AI 模型中的偏差與公平性問題
- 遵守相關法規與標準
- 負責任地部署 AI 的最佳實務
實作專案與演練
- 開發完整的邊緣 AI 應用
- 真實世界專案與場景
- 協作式群組演練
- 專案簡報與回饋
最低要求
- 了解 AI 與機器學習概念
- 具備程式語言經驗(建議使用 Python)
- 熟悉邊緣計算概念
適合對象
- 開發者
- 數據科學家
- 科技愛好者
14 小時
客戶評論 (3)
我非常喜歡最後我們花時間一起探索CHAT GPT的部分。不過房間的佈置不是最佳選擇,如果能有幾張小組桌,而不是一張大桌子,這樣我們可以分成小組進行頭腦風暴,效果會更好。
Nola - Laramie County Community College
課程 - Artificial Intelligence (AI) Overview
機器翻譯
從第一性原理出發,專注於實踐,並在同一天內應用案例分析
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
課程 - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
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它應用了真實的公司數據。培訓師採用了一種非常好的方法,讓學員參與並競爭。
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
課程 - Applied AI from Scratch in Python
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