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Überblick
In diesem Kurs lernen Sie auf praxisorientierte Weise verschiedene Anwendungen von Künstlicher Intelligenz in der industriellen Produktion kennen. Im Fokus stehen dabei praktische Übungen zu konkreten Anwendungsfällen mit Jupyter-Notebooks. Jede Übung wird ergänzt durch einen Einführungsteil, in dem inhaltliches Wissen zu den behandelten Anwendungsfällen und relevanten Konzepten und Ansätzen vermittelt wird.
Welche Inhalte erwarten mich?
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Überblick über Anwendungen von KI in der industriellen Produktion
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Qualitätsprüfung, Predictive Maintenance, kognitive Robotik und sicherheitskritische Anwendungen
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Hands-on Übungen zu konkreten Anwendungsfällen mit Jupyter-Notebooks
Was werde ich erreichen?
Nach Abschluss des Kurses kann ich...
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KI-Anwendungsfälle im industriellen Umfeld identifizieren.
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die Pipeline des Maschinellen Lernens darstellen.
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geeignete ML-Algorithmen für Use Cases auswählen.
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die konkrete Implementierung in Python umsetzen.
Welche Voraussetzungen benötige ich?
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Grundlegende Kenntnisse in Mathematik und Ingenieurwissenschaft
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Grundlegende Programmierkenntnisse, vorzugsweise in Python
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Basiswissen zu Maschinellem Lernen und Deep Learning ist von Vorteil
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Prof. Dr. Marco Huber
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