Que ce soit en ligne ou sur site, les formations live Federated Learning dirigées par un formateur montrent, à travers des exercices pratiques interactifs, comment utiliser les techniques d’apprentissage machine décentralisé pour entraîner des modèles à partir de sources de données distribuées sans partager de données sensibles.
La formation Federated Learning est disponible sous la forme d’une « formation en ligne en direct » ou d’une « formation sur site en direct ». La formation en ligne en direct (également appelée « formation à distance en direct ») est assurée via un bureau à distance interactif. La formation sur site en direct peut être dispensée localement sur le site du client à Liège ou dans les centres de formation corporate de NobleProg à Liège.
Federated Learning est également connu sous le nom de Collaborative Learning.
NobleProg -- Votre prestataire local de formation
Liège, Place des Guillemins
NobleProg Liège, 2 Place des Guillemins, Liège, belgium, 4000
Liège
Liège est le chef-lieu de la province de Liège et la capitale économique de la Wallonie. Par le nombre d'habitants, c'est la première agglomération wallonne, la troisième agglomération de Belgique après Bruxelles et Anvers et la quatrième commune après Anvers, Gand et Charleroi. Liège a longtemps été une grande ville industrielle mais dès les années 1960, elle subit un long déclin, les usines devenant vétustes. Liège mise également beaucoup sur les transports et la multi-modalité. Liège est un pôle économique important avec son port autonome, le deuxième port intérieur d'Europe de l'Ouest et son aéroport spécialisé dans le fret. De fait, la ville reste la capitale économique de la Wallonie.
Cette formation dirigée par un instructeur, en direct dans Liège (en ligne ou sur site), s'adresse aux chercheurs avancés en IA, aux data scientists et aux spécialistes de la sécurité qui souhaitent mettre en œuvre des techniques d'apprentissage fédéré pour former des modèles d'IA sur plusieurs appareils edge tout en préservant la confidentialité des données.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les principes et les avantages de l'apprentissage fédéré dans l'Edge AI.
Mettre en œuvre des modèles d'apprentissage fédéré à l'aide de TensorFlow Federated et PyTorch.
Optimiser l'entraînement de l'IA sur des appareils edge distribués.
Aborder les défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données dans l'apprentissage fédéré.
Déployer et surveiller les systèmes d'apprentissage fédéré dans des applications réelles.
Cette formation en direct animée par un formateur à Liège (en ligne ou en présentiel) s'adresse aux professionnels de l'IA et des données de niveau intermédiaire qui souhaitent comprendre et mettre en œuvre des techniques d'apprentissage fédéré pour l'apprentissage automatique préservant la confidentialité et des solutions d'IA collaborative sur des sources de données distribuées.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les concepts clés et les avantages de l'apprentissage fédéré.
Mettre en œuvre des stratégies d'entraînement distribué pour les modèles d'IA.
Appliquer les techniques d'apprentissage fédéré pour sécuriser les collaborations sensibles aux données.
Explorer des études de cas et des exemples pratiques d'apprentissage fédéré dans les secteurs de la santé et de la finance.
Cette formation en présentiel ou en ligne, dirigée par un formateur, est dispensée en <lieu> et s'adresse aux professionnels de niveau intermédiaire souhaitant appliquer l'apprentissage fédéré pour optimiser les solutions IoT et de calcul en périphérie.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les principes et les avantages de l'apprentissage fédéré dans l'IoT et le calcul en périphérie.
Mettre en œuvre des modèles d'apprentissage fédéré sur des dispositifs IoT pour un traitement de l'IA décentralisé.
Réduire la latence et améliorer la prise de décision en temps réel dans les environnements de calcul en périphérie.
Aborder les défis liés à la confidentialité des données et aux contraintes réseau dans les systèmes IoT.
Cette formation dirigée par un instructeur en Liège (en ligne ou en présentiel) s’adresse aux professionnels de niveau intermédiaire souhaitant appliquer des techniques d’apprentissage fédéré pour renforcer la confidentialité des données et l’intelligence artificielle collaborative dans l’industrie financière.
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les principes et les avantages de l’apprentissage fédéré en finance.
Mettre en œuvre des modèles d’apprentissage fédéré pour des applications financières préservant la confidentialité.
Analyser les données financières de manière collaborative sans compromettre la confidentialité.
Appliquer l’apprentissage fédéré à des scénarios financiers réels, tels que la détection de la fraude et la gestion des risques.
Cette formation en présentiel (en ligne ou sur site) en Liège est destinée à des professionnels de niveau intermédiaire souhaitant appliquer l'apprentissage fédéré à des scénarios de santé, en garantissant la confidentialité des données et une collaboration efficace entre les institutions.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre le rôle de l'apprentissage fédéré dans le secteur de la santé.
Mettre en œuvre des modèles d'apprentissage fédéré tout en garantissant la confidentialité des données des patients.
Collaborer sur l'entraînement de modèles d'IA au sein de multiples établissements de santé.
Appliquer l'apprentissage fédéré à des études de cas concrètes dans le domaine de la santé.
Cette formation en direct, dirigée par un instructeur à Liège (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux professionnels de niveau avancé souhaitant maîtriser les techniques de pointe en apprentissage fédéré et les appliquer à des projets d'IA à grande échelle.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Optimiser les algorithmes d'apprentissage fédéré pour améliorer les performances.
Gérer les distributions de données non-IID dans l'apprentissage fédéré.
Mettre à l'échelle les systèmes d'apprentissage fédéré pour des déploiements à grande échelle.
Prendre en compte les aspects relatifs à la confidentialité, à la sécurité et à l'éthique dans les scénarios avancés d'apprentissage fédéré.
Cette formation en présentiel ou en ligne, dirigée par un formateur à <lieu>, s’adresse à des professionnels de niveau intermédiaire souhaitant comprendre et appliquer l’apprentissage fédéré pour garantir la confidentialité des données dans le développement de l’IA.
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les principes et les avantages de l’apprentissage fédéré.
Mettre en œuvre des modèles d’apprentissage automatique respectueux de la confidentialité à l’aide de techniques d’apprentissage fédéré.
Aborder les défis liés à la confidentialité des données dans l’entraînement d’IA décentralisé.
Appliquer l’apprentissage fédéré dans des scénarios concrets à travers divers secteurs.
Cette formation en présentiel ou en ligne, animée par un formateur, s'adresse aux professionnels de niveau débutant qui souhaitent apprendre les principes fondamentaux de l'apprentissage fédéré et ses applications pratiques.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les principes de l'apprentissage fédéré.
Mettre en œuvre des algorithmes de base d'apprentissage fédéré.
Aborder les préoccupations en matière de confidentialité des données grâce à l'apprentissage fédéré.
Intégrer l'apprentissage fédéré dans les flux de travail d'IA existants.
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