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Schulungsübersicht
Einführung in Edge AI für Finanzdienstleistungen
- Überblick über Edge AI und deren Anwendungen im Finanzwesen
- Vorteile und Herausforderungen von Edge AI im Bankwesen
- Fallstudien erfolgreicher Edge-AI-Anwendungen in der Finanzbranche
Einrichten der Edge-AI-Umgebung
- Installation und Konfiguration von Edge-AI-Tools
- Anbindung finanzieller Datenquellen und Erfassungssysteme
- Einführung in relevante Edge-AI-Frameworks und -Bibliotheken
- Praktische Übungen zum Einrichten der Umgebung
Betrugserkennung mit Edge AI
- Einführung in die Betrugserkennung
- Entwicklung von KI-Modellen für die Echtzeit-Betrugserkennung
- Implementierung von Anomalieerkennungssystemen
- Praktische Übungen zur Betrugserkennung
Optimierung des Kundenservices mittels Edge AI
- Überblick über den Kundenservice in Finanzdienstleistungen
- KI-Techniken für personalisierte Kundeninteraktionen
- Implementierung von KI-gestützten Chatbots und virtuellen Assistenten
- Praktische Übungen zu Kundenservice-Anwendungen
Risikomanagement mit Edge AI
- Einführung in das Risikomanagement
- Nutzung von KI für die Echtzeit-Risikobewertung und -minderung
- Implementierung von KI-gestützten Entscheidungsunterstützungssystemen
- Praktische Übungen zum Risikomanagement
Bereitstellen und Verwalten von Edge-AI-Lösungen
- Bereitstellung von KI-Modellen auf Finanz-Edge-Geräten
- Überwachung und Wartung von Edge-AI-Systemen
- Fehlerbehebung und Optimierung bereitgestellter Modelle
- Praktische Übungen zur Bereitstellung und Verwaltung
Tools und Frameworks für Financial Edge AI
- Überblick über Tools und Frameworks (z. B. TensorFlow Lite, OpenVINO)
- Nutzung von TensorFlow Lite für finanzielle KI-Anwendungen
- Praktische Übungen mit Optimierungstools
Anwendungsfälle und Fallstudien aus der Praxis
- Review erfolgreicher Financial Edge AI Projekte
- Diskussion branchenspezifischer Use Cases
- Praktisches Projekt zum Aufbau und zur Optimierung einer realen finanziellen KI-Anwendung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegende Kenntnisse in KI- und Machine-Learning-Konzepten
- Erfahrung mit Finanzdienstleistungen und Fintech-Anwendungen
- Programmiergrundlagen (Python wird empfohlen)
Zielgruppe
- Fachkräfte im Finanzbereich
- Fintech-Entwickler
- KI-Spezialisten
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Dass wir uns mit fortgeschrittenen Themen befassen und an realen Beispielen arbeiten können
Ruben Khachaturyan - iris-GmbH infrared & intelligent sensors
Kurs - Advanced Edge AI Techniques
Maschinelle Übersetzung