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 Duración 21 horas

Temario del curso

Fundamentos de los Pipelines de TinyML

  • Visión general de las etapas del flujo de trabajo de TinyML
  • Características del hardware de borde
  • Consideraciones para el diseño de pipelines

Recopilación y Preprocesamiento de Datos

  • Recopilación de datos estructurados y de sensores
  • Estrategias de etiquetado y aumentación de datos
  • Preparación de conjuntos de datos para entornos con recursos limitados

Desarrollo de Modelos para TinyML

  • Selección de arquitecturas de modelos para microcontroladores
  • Flujos de trabajo de entrenamiento usando frameworks estándar de ML
  • Evaluación de indicadores de rendimiento del modelo

Optimización y Compresión de Modelos

  • Técnicas de cuantización
  • Poda y compartir de pesos
  • Equilibrar la precisión y los límites de recursos

Conversión y Empaquetado de Modelos

  • Exportación de modelos a TensorFlow Lite
  • Integración de modelos en toolchains embebidas
  • Gestión del tamaño del modelo y las restricciones de memoria

Despliegue en Microcontroladores

  • Flash de modelos en objetivos de hardware
  • Configuración de entornos de tiempo de ejecución
  • Pruebas de inferencia en tiempo real

Monitoreo, Pruebas y Validación

  • Estrategias de prueba para sistemas de TinyML desplegados
  • Depuración del comportamiento del modelo en hardware
  • Validación de rendimiento en condiciones de campo

Integración del Pipeline Completo de Extremo a Extremo

  • Creación de flujos de trabajo automatizados
  • Control de versiones de datos, modelos y firmware
  • Gestión de actualizaciones e iteraciones

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimiento de los fundamentos del aprendizaje automático
  • Experiencia en programación embebida
  • Familiaridad con flujos de trabajo de datos basados en Python

Público Objetivo

  • Ingenieros de IA
  • Desarrolladores de software
  • Especialistas en sistemas embebidos

Número de participantes


Precio por participante

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