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코스 개요
엣지용 AI 모델 최적화 소개
- 엣지 AI의 개요 및 도전과제
- 엣지 기기용 모델 최적화의 중요성
- 엣지 환경에서 최적화된 AI 모델 사례들
모델 압축 기법
- 모델 압축의 개념 및 필요성
- 모델 크기 축소를 위한 다양한 기법들
- 모델 압축 실습 연습 문제
양자화 방법
- 양자화의 개요와 장점
- 양자화 유형: 사후 훈련 양자화 및 양자화 인식 훈련 등
- 모델 양자화 실습 연습 문제
가지치기 및 기타 최적화 기술
- 가지치기의 개념과 의미
- AI 모델에 적용 가능한 가지치기 방법들
- 그 외 최적화 기술: 지식 증류 등
- 모델 가지치기 및 최적화 실습 연습 문제
엣지 기기에 최적화된 모델 배포하기
- 엣지 기기 환경 준비 방법
- 최적화된 모델의 배포 및 테스트 절차
- 배포 과정에서 발생할 수 있는 문제 해결법
- 모델 배포 실습 연습 문제
최적화를 위한 도구 및 프레임워크
- TensorFlow Lite, ONNX 등 모델 최적화에 활용되는 주요 도구와 프레임워크 소개
- TensorFlow Lite를 이용한 모델 최적화 방법 실습
- 다양한 최적화 도구 사용법에 대한 실습 연습 문제
실제 적용 사례와 사례 연구
- 엣지 AI 모델 최적화에 성공한 프로젝트 사례 분석
- 산업별로 적용된 활용 사례들에 대한 논의
- 실제 애플리케이션을 개발 및 최적화해보는 실습 과제
요약 및 향후 학습 방향
요건
- AI 및 머신러닝 관련 개념에 대한 기본적인 이해
- AI 모델 개발 경험
- 기초 프로그래밍 능력 (Python 사용 권장)
대상자
- AI 개발자
- 머신러닝 엔지니어
- 시스템 아키텍트
14 시간
회원 평가 (3)
CHAT GPT를 활용해 놀았던 마지막 부분이 정말 좋았습니다. 그러나 방의 배치가 이에 적합하지 않았는데, 하나의 큰 테이블 대신 작은 테이블 몇 개를 사용하여 소그룹으로 나누어 브레인스토밍을 할 수 있었으면 더 도움이 되었을 것입니다.
Nola - Laramie County Community College
코스 - Artificial Intelligence (AI) Overview
기계 번역됨
초점 있게 근본 원칙을 바탕으로 작업하고, 같은 날 내부 사례 연구를 적용하는 것
Maggie Webb - Department of Jobs, Regions, and Precincts
코스 - Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Thinking
기계 번역됨
실제 회사 데이터를 사용했습니다. 트레이너는 수강생들이 참여하고 경쟁하도록 하는 매우 좋은 접근 방식을 가졌습니다.
Jimena Esquivel - Zaklad Uslugowy Hakoman Andrzej Cybulski
코스 - Applied AI from Scratch in Python
기계 번역됨