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Temario del curso

Introducción al ecosistema de IA de Huawei

  • Hardware de IA Ascend: visión general de 310, 910 y 910B
  • Componentes de alto nivel: MindSpore, CANN, AscendCL
  • Posicionamiento en la industria y principios de arquitectura

El rol de CANN en el stack de IA de Huawei

  • ¿Qué es CANN? Propósito del SDK y capas internas
  • ATC, TBE y AscendCL: compilación y ejecución de modelos
  • Cómo CANN apoya la optimización de inferencia y el despliegue

Visión general y arquitectura de MindSpore

  • Flujos de trabajo de entrenamiento e inferencia en MindSpore
  • Modo de grafo, PyNative y abstracción de hardware
  • Integración con la NPU Ascend a través del backend CANN

Ciclo de vida de la IA en Ascend: del entrenamiento al despliegue

  • Creación de modelos en MindSpore o conversión desde otros frameworks
  • Exportación y compilación de modelos usando ATC
  • Despliegue en hardware Ascend utilizando modelos OM y AscendCL

Comparación con otros stacks de IA

  • MindSpore frente a PyTorch y TensorFlow: enfoque y posicionamiento
  • Flujos de despliegue en Ascend frente a stacks basados en GPU
  • Oportunidades y limitaciones para el uso empresarial

Escenarios de integración empresarial

  • Casos de uso en fabricación inteligente, IA gubernamental y telecomunicaciones
  • Consideraciones sobre escalabilidad, cumplimiento normativo y ecosistema
  • Despliegue híbrido en nube/locales (on-premises) utilizando el stack de Huawei

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Familiaridad con flujos de trabajo de IA o arquitectura de plataformas.
  • Comprensión básica del entrenamiento y despliegue de modelos.
  • No se requiere experiencia previa práctica con CANN o MindSpore.

Público objetivo

  • Evaluadores de plataformas de IA y arquitectos de infraestructura.
  • Profesionales de DevOps de IA/ML e integradores de pipelines.
  • Gerentes de tecnología y tomadores de decisiones.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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