Catálogo / Informática y Comunicaciones

EIN-05641

Inteligencia artificial (IA), machine learning (ml) y deep learning (dl)

Bonificable
hasta el 100%
Teleformación
Modalidad
Con tutor
Seguimiento experto
150 h
Duración

Descripción

150 horas · Teleformación · con tutor. Formación bonificable para empresas vía FUNDAE.


Programa detallado

1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

  • Introducción a la inteligencia artificial
  • Historia
  • La importancia de la IA

2. TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

  • Tipos de inteligencia artificial

3. ALGORITMOS APLICADOS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

  • Algoritmos aplicados a la inteligencia artificial

4. RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

  • Relación entre inteligencia artificial y big data
  • IA y Big Data combinados
  • El papel del Big Data en IA
  • Tecnologías de IA que se están utilizando con Big Data

5. SISTEMAS EXPERTOS

  • Sistemas expertos
  • Estructura de un sistema experto
  • Fases de construcción de un sistema
  • Rendimiento y mejoras
  • Dominios de aplicación
  • Creación de un sistema experto en C#
  • Añadir incertidumbre y probabilidades

6. FUTURO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

  • Futuro de la inteligencia artificial
  • Impacto de la IA en la industria
  • El impacto económico y social global de la IA y su futuro

7. INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

  • Introducción
  • Clasificación de algoritmos de aprendizaje automático
  • Ejemplos de aprendizaje automático
  • Diferencias entre el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo
  • Tipos de algoritmos de aprendizaje automático
  • El futuro del aprendizaje automático

8. EXTRACCIÓN DE ESTRUCTURA DE LOS DATOS: CLUSTERING

  • Introducción
  • Algoritmos

9. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

  • Introducción
  • Filtrado colaborativo
  • Clusterización
  • Sistemas de recomendación híbridos

10. CLASIFICACIÓN

  • Clasificadores
  • Algoritmos

11. REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING

  • Componentes
  • Aprendizaje

12. SISTEMAS DE ELECCIÓN

  • Introducción
  • El proceso de paso de DSS a IDSS
  • Casos de aplicación

13. DEEP LEARNING CON PYTHON, KERAS Y TENSORFLOW

  • Aprendizaje profundo
  • Entorno de Deep Learning con Python
  • Aprendizaje automático y profundo

14. SISTEMAS NEURONALES

  • Redes neuronales
  • Redes profundas y redes poco profundas

15. REDES DE UNA SOLA CAPA

  • Perceptrón de una capa y multicapa
  • Ejemplo de perceptrón

16. REDES MULTICAPA

  • Tipos de redes profundas

17. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

  • Entrada y salida de datos
  • Entrenar una red neuronal
  • Gráficos computacionales
  • Implementación de una red profunda
  • El algoritmo de propagación directa
  • Redes neuronales profundas multicapa

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