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コース概要
エッジ向けAI最適化入門
- エッジAIの概要とその課題
- エッジデバイス向けモデル最適化の重要性
- 実際にエッジ環境で活用されている最適化されたAIモデルの事例紹介
モデル圧縮技術
- モデル圧縮の基本概念
- モデルサイズを小さくするための手法
- 実践的なモデル圧縮演習
量子化手法
- 量子化の概要とその利点
- 量子化の種類(訓練後量子化、量子化対応訓練など)
- 実践的なモデル量子化演習
剪定およびその他の最適化技術
- 剪定処理の基本的な概念
- AIモデルを剪定するための手法
- その他の最適化技術(例:知識蒸留など)
- 実践的なモデル剪定および最適化演習
エッジデバイスへの最適化済みモデルの展開
- エッジデバイス環境の準備方法
- 最適化されたモデルの導入とテスト方法
- 展開時の問題解決法
- 実践的なモデル展開演習
最適化用ツールおよびフレームワーク
- TensorFlow LiteやONNXなどのツール・フレームワークの概要
- TensorFlow Liteを活用したモデル最適化方法
- 最適化用ツールを用いた実践演習
実世界での応用例および事例紹介
- エッジ向けAI最適化の成功事例をレビューする
- 業界ごとの利用事例についてディスカッションを行う
- 実際のアプリケーション構築および最適化に向けた演習を実施する
まとめと今後のステップ
要求
- AIおよび機械学習の基本概念を理解していること
- AIモデル開発の実務経験があること
- 基本的なプログラミングスキル(Pythonが望ましい)
対象者
- AI開発者
- 機械学習エンジニア
- システムアーキテクト
14 時間
お客様の声 (3)
CHAT GPTを使って遊ぶ時間を取り入れた終わりの部分がとても良かったです。ただし、部屋の設定は最適ではありませんでした。大きなテーブルではなく、小さなテーブルをいくつか用意して、小さなグループでブレインストーミングを行うことができるようにするとより良かったでしょう。
Nola - Laramie County Community College
コース - Artificial Intelligence (AI) Overview
機械翻訳
焦点を絞って基本原理から取り組み、同じ日に実例を適用する
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
コース - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
機械翻訳
実際の会社データを使用していた。 トレーナーは参加者を参加させ、競争させる非常に良いアプローチを持っていた
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
コース - Applied AI from Scratch in Python
機械翻訳