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Temario del curso

Introducción a TinyML

  • Comprensión de las limitaciones y capacidades de TinyML
  • Revisión de las plataformas más comunes de microcontroladores
  • Comparación entre Raspberry Pi, Arduino y otras placas

Configuración del hardware

  • Preparación del sistema operativo de Raspberry Pi
  • Configuración de las placas Arduino
  • Conexión de sensores y periféricos

Técnicas de recopilación de datos

  • Captura de datos provenientes de sensores
  • Gestión de datos de audio, movimiento y ambientales
  • Creación de conjuntos de datos etiquetados

Desarrollo de modelos para dispositivos periféricos

  • Elección de arquitecturas de modelo adecuadas
  • Entrenamiento de modelos TinyML con TensorFlow Lite
  • Evaluación del rendimiento para aplicaciones embebidas

Optimización y conversión de modelos

  • Estrategias de cuantificación de datos
  • Conversión de modelos para su implementación en microcontroladores
  • Optimización en cuanto a uso de memoria y rendimiento computacional

Implementación en Raspberry Pi

  • Ejecución de inferencias con TensorFlow Lite
  • Integración de los resultados del modelo en las aplicaciones
  • Resolución de problemas relacionados con el rendimiento

Implementación en Arduino

  • Utilización de la biblioteca TensorFlow Lite Micro para Arduino
  • Carga de los modelos en microcontroladores
  • Verificación de la precisión y el comportamiento del modelo durante su ejecución

Desarrollo de aplicaciones completas basadas en TinyML

  • Diseño de flujos de trabajo integrales para la inteligencia artificial embebida
  • Implementación de prototipos interactivos y aplicables en el mundo real
  • Pruebas y perfeccionamiento de la funcionalidad del proyecto

Resumen y pasos futuros

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de programación
  • Experiencia previa en el uso de microcontroladores
  • Familiaridad con Python o C/C++

Público objetivo

  • Creadores e innovadores
  • Aficionados a la tecnología y la programación
  • Desarrolladores especializados en inteligencia artificial embebida
 21 Horas

Formación Corporativa a Medida

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  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
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Inversión

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