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Temario del curso
Introducción a la IA en la manufactura
- Tendencias en la manufactura inteligente y la Industria 4.0
- Resumen de casos de uso de la IA en operaciones
- Métricas clave de rendimiento (KPI)
Recopilación y preparación de datos
- Fuentes de datos de manufactura (sensores, PLC, MES)
- Limpieza y formateo de datos de series temporales
- Uso de Pandas y Jupyter para el preprocesamiento
Análisis descriptivo y diagnóstico
- Exploración y visualización de datos
- Análisis de correlación e identificación de la causa raíz
- Tableros de control personalizados con Power BI
Aprendizaje automático para la optimización de procesos
- Aprendizaje supervisado y no supervisado
- Clustering para el descubrimiento de patrones
- Regresión y clasificación para la predicción
IA para el mantenimiento predictivo y la calidad
- Detección de anomalías y alertas predictivas
- Modelos de predicción de fallas
- Mejora de la calidad del producto a través de los conocimientos de los modelos
Análisis en tiempo real y bucles de retroalimentación
- Datos en flujo (streaming) y procesamiento en tiempo real
- Integración con sistemas SCADA/MES
- Retroalimentación para ajustes automáticos de procesos
Estudio de caso y proyecto final
- Análisis práctico de conjuntos de datos del mundo real
- Diseño y validación de un modelo de optimización
- Presentación final de un plan de mejora impulsado por IA
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento de los procesos de manufactura o la gestión de operaciones
- Experiencia en el análisis de datos o reportes basados en Excel
- Familiaridad básica con la programación o el scripting
Público objetivo
- Ingenieros de procesos
- Supervisores de planta
- Profesionales en Lean Six Sigma
21 Horas