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Schulungsübersicht

Einführung in Edge AI für smarte Städte

  • Überblick über Edge AI sowie deren Einsatzmöglichkeiten in smarten Städten
  • Wichtige Vorteile und Herausforderungen von Edge AI im städtischen Kontext
  • Aktuelle Trends und Innovationen bei Technologien für smarte Städte
  • Fallbeispiele erfolgreicher Edge-AI-Implementierungen in smarten Städten

Verkehrsmanagement mittels Edge AI

  • Echtzeit-Überwachung und Analyse des Stadtverkehrs
  • Adaptives Steuerungssystem für Ampeln sowie Maßnahmen zur Verkehrsentlastung
  • Integration in bestehende Verkehrssysteme und -netzwerke
  • Fallbeispiele von Edge-AI-Anwendungen im Verkehrsmanagement

Überwachung sowie öffentliche Sicherheit

  • Intelligente Videoüberwachungssysteme
  • Echtzeit-Erkennung und Reaktion auf Vorfälle
  • Verbesserung der öffentlichen Sicherheit durch Edge AI
  • Fallstudien zu Edge-AI-Anwendungen in Überwachung und Sicherheitsbereich

Ressourcenoptimierung in smarten Städten

  • Energiemanagement und -optimierung
  • Verwaltung von Wasser- und Abfallressourcen mittels Edge AI
  • Intelligente Beleuchtungs- und Infrastrukturverwaltung
  • Fallstudien zu Ressourcenoptimierung durch Edge AI

Integration von Edge AI in bestehende Systeme smarter Städte

  • Architektonische Aspekte der Edge-AI-Integration
  • Interoperabilität mit etablierten Technologien smarter Städte
  • Datenmanagement sowie Analysemethoden
  • Fallbeispiele integrierter Lösungen für smarte Städte

Ethik und gesetzliche Vorgaben

  • Umgang mit Datenschutzbedenken bei Edge-AI-Anwendungen
  • Einhaltung von gesetzlichen Normen und Regelungen
  • Ethische Aspekte der Nutzung von Edge AI in smarten Städten
  • Beispiele für ethisch vertretbare Edge-AI-Implementierungen

Innovative Anwendungsbereiche und Zukunftsperspektiven

  • Entdeckung zukunftsweisender Einsatzmöglichkeiten von Edge AI in smarten Städten
  • Detaillierte Fallstudien sowie Erfolgsgeschichten
  • Zukünftige Entwicklungen und Chancen im Bereich smarter Stadttechnologien

Praktische Projekte und Übungen

  • Planung und Umsetzung einer Edge-AI-Lösung für ein fiktives Szenario in einer smarten Stadt
  • Gruppenübungen sowie gemeinschaftliche Projektarbeiten
  • Präsentation der eigenen Projekte und Feedbacksitzungen

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in den Konzepten der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens
  • Basiswissen zu Stadtplanung sowie Technologien smarter Städte
  • Erfahrung in Projektmanagement oder ingenieurtechnischen Prinzipien

Zielgruppe

  • Stadtplaner:innen
  • Bauingenieur:innen
  • Projektmanager:innen für smarte Städte
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

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