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Temario del curso

Introducción a la IA en edge y Nano Banana

  • Características clave de las cargas de trabajo de IA en edge.
  • Arquitectura y capacidades de Nano Banana.
  • Comparación entre estrategias de despliegue en edge y en la nube.

Preparación de modelos para el despliegue en edge

  • Selección de modelos y evaluación de la línea base.
  • Consideraciones de dependencias y compatibilidad.
  • Exportación de modelos para una optimización adicional.

Técnicas de compresión de modelos

  • Estrategias de poda y dispersión estructural.
  • Compartición de pesos y reducción de parámetros.
  • Evaluación del impacto de la compresión.

Cuantización para el rendimiento en edge

  • Métodos de cuantización después del entrenamiento.
  • Flujos de trabajo de entrenamiento consciente de la cuantización.
  • Enfoques de INT8, FP16 y precisión mixta.

Aceleración con Nano Banana

  • Uso de aceleradores de Nano Banana.
  • Integración de ONNX y backends de hardware.
  • Pruebas de rendimiento de la inferencia acelerada.

Despliegue en dispositivos de edge

  • Integración de modelos en aplicaciones embebidas o móviles.
  • Configuración y monitoreo en tiempo de ejecución.
  • Diagnóstico de problemas de despliegue.

Perfilado de rendimiento y análisis de compromisos

  • Restricciones de latencia, tasa de transferencia y térmicas.
  • Compromisos entre precisión y rendimiento.
  • Estrategias de optimización iterativa.

Mejores prácticas para el mantenimiento de sistemas de IA en edge

  • Control de versiones y actualizaciones continuas.
  • Reversión de modelos y gestión de compatibilidad.
  • Consideraciones de seguridad e integridad.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los flujos de trabajo de aprendizaje automático.
  • Experiencia en el desarrollo de modelos con Python.
  • Conocimiento de arquitecturas de redes neuronales.

Público objetivo

  • Ingenieros de Machine Learning.
  • Científicos de datos.
  • Especialistas en MLOps.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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