Kurzusleírás

Bevezetés a Fizikai MI-be

  • A Fizikai MI definíciója és hatóköre
  • Kulcsfontosságú összetevők: MI algoritmusok és fizikai rendszerek
  • Kapcsolat az ipari alkalmazásokkal

MI által hajtott fizikai rendszerek

  • Robotika és autonóm rendszerek áttekintése
  • MI az anyagkezelésben és a folyamatautomatizálásban
  • Ember-robot együttműködés ipari környezetben

Fizikai MI megoldások tervezése

  • Ipari kihívások és lehetőségek azonosítása
  • MI által fokozott fizikai rendszerek prototípusának készítése
  • Tervezetek szimulálása és validálása

Fizikai MI implementálása ipari folyamatokban

  • Integráció a meglévő ipari infrastruktúrákkal
  • Autonóm rendszerek üzembe helyezése a gyártásban és logisztikában
  • Rendszer megbízhatóságának és biztonságának biztosítása

Fizikai MI alkalmazások értékelése

  • Kulcsfontosságú teljesítménymutatók és metrikák
  • Költséghatékonyság és megtérülés értékelése
  • Skálázhatósági szempontok ipari környezetben

Kihívások leküzdése a Fizikai MI bevezetésében

  • Technikai és működési akadályok
  • A munkaerő képzettségi hiányának kezelése
  • Ipari szabványok betartásának biztosítása

Esettanulmányok és jövőbeli trendek

  • Sikertörténetek a Fizikai MI implementációjából
  • Új technológiák és innovációk
  • A MI által hajtott ipari automatizálás jövője

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Alapvető ismeretek a mesterséges intelligenciáról és a gépi tanulásról
  • Ismeretek az ipari folyamatokról és műveletekről

Közönség

  • Ipari mérnökök
  • Gyártási szakemberek
  • Technológiai vezetők
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák