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Plan du cours
Introduction à la maintenance prédictive dans la fabrication de semi-conducteurs
- Aperçu des concepts de maintenance prédictive
- Défis et opportunités dans la fabrication de semi-conducteurs
- Études de cas de maintenance prédictive dans des environnements de fabrication
Collecte et analyse de données pour la maintenance
- Méthodes de collecte des données de maintenance
- Analyse des données historiques pour identifier des modèles
- Utilisation de capteurs et de dispositifs IoT pour la collecte de données en temps réel
Techniques d'IA pour la maintenance prédictive
- Introduction aux modèles d'IA utilisés dans la maintenance prédictive
- Construction de modèles d'apprentissage automatique pour la prédiction des défaillances
- Utilisation de l'apprentissage profond pour la reconnaissance de modèles complexes
Mise en œuvre de solutions de maintenance prédictive
- Intégration de modèles d'IA dans les systèmes de maintenance existants
- Création de tableaux de bord et d'outils de visualisation pour le suivi
- Prise de décision en temps réel et alertes automatisées
Études de cas et applications pratiques
- Examiner les mises en œuvre réussies de la maintenance prédictive
- Analyser les résultats et affiner les modèles pour une meilleure précision
- Pratique avec des ensembles de données et des outils du monde réel
Tendances futures de l'IA pour la maintenance
- Technologies émergentes dans le domaine de la maintenance prédictive
- Orientations futures de l'intégration de l'IA et de la maintenance
- Se préparer aux progrès de la maintenance prédictive
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Expérience des processus de fabrication des semi-conducteurs
- Compréhension de base des concepts d'IA et d'apprentissage automatique
- Familiarité avec les protocoles de maintenance dans les environnements de fabrication
Audience
- Ingénieurs de maintenance
- Scientifiques des données dans les industries manufacturières
- Ingénieurs de procédés dans les usines de semi-conducteurs
14 Heures