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코스 개요
인공지능을 활용한 반도체 제조
- 반도체 제조에서의 AI 응용 개요
- AI가 프로세스 최적화에서 맡는 역할 이해
- 성공적인 AI 구현 사례 연구
프로세스 최적화 기초
- 프로세스 최적화 기법 소개
- 반도체 제조에서의 주요 도전 과제
- 데이터 기반 의사결정에 의한 최적화 역할
AI를 활용한 수율 향상 기법
- 반도체 제조에서의 수율 도전 과제 이해
- AI 모델을 구현하여 수율 예측 및 향상
- AI 주도 수율 향상 실제 사례
AI를 활용한 결함 검출
- AI 기반 결함 검출 방법 소개
- 머신러닝을 사용하여 결함 식별 및 분류
- AI 기반 검출을 통한 프로세스 신뢰성 향상
프로세스 매개변수 조정
- 프로세스 매개변수가 반도체 제조에 미치는 영향 이해
- AI를 사용하여 주요 프로세스 매개변수 최적화
- AI 주도 프로세스 매개변수 조정 사례 연구
AI 도구 및 기술
- 프로세스 최적화에 관련한 AI 도구 개요
- TensorFlow, Python, Matplotlib을 활용한 실습
- 실험실 환경에서의 최적화 모델 구현
반도체 제조에서의 AI 미래 동향
- 반도체 제조에서의 신흥 AI 기술
- AI 주도 프로세스 최적화의 미래 방향
- 반도체 산업에서의 AI 발전 준비
요약 및 다음 단계
요건
- 반도체 제조 공정에 대한 이해
- AI와 머신러닝에 대한 기본 지식
- 데이터 분석 경험
대상
- 공정 엔지니어
- 반도체 제조 전문가
- 반도체 산업의 AI 전문가
14 시간
회원 평가 (2)
ML 생태계는 MLFlow뿐만 아니라 Optuna, Hyperopt, Docker, Docker-Compose도 포함합니다.
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
코스 - MLflow
기계 번역됨
Kubeflow 교육에 원격으로 참여한 것이 즐거웠습니다. 이 교육을 통해 AWS 서비스, K8s, Kubeflow 주변의 모든 DevOps 도구에 대한 지식을 다질 수 있었습니다. 이러한 내용은 주제를 제대로 다루기 위한 필수적인 기반이였습니다. Malawski Marcin에게 그의 인내심과 전문성으로 교육과 최선의 방법에 대한 조언을 해주신 것에 감사드립니다. Malawski는 Ansible, EKS kubectl, Terraform 등 다양한 배포 도구를 활용하여 주제를 다양한 관점에서 접근했습니다. 이제 저는 확신합니다. 제가 올바른 응용 분야로 나아가고 있다는 것을.
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
코스 - Kubeflow
기계 번역됨