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Temario del curso

Temario del curso Propuesta de formación

Día 1 - Introducción a la IA y Python para flujos de trabajo de datos

• Panorama general del ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático

• El papel de la IA en la ingeniería de datos moderna

• Repaso de los fundamentos de Python para aplicaciones de IA

• Trabajo con datos utilizando pandas y NumPy

• Introducción a APIs y manejo de datos JSON

• Ejercicio práctico breve sobre carga y transformación de conjuntos de datos

Día 2 - Fundamentos del aprendizaje automático para profesionales

• Conceptos de aprendizaje supervisado y no supervisado

• Técnicas de ingeniería de características y preparación de datos

• Fundamentos del entrenamiento de modelos utilizando scikit-learn

• Evaluación de modelos y métricas de rendimiento

• Introducción a los conceptos de despliegue de modelos

• Ejercicio práctico: construcción de un modelo predictivo sencillo

Día 3 - Introducción a los LLM y la ingeniería de instrucciones (Prompt Engineering)

• Comprensión de los modelos de lenguaje grande y su funcionamiento

• Tokenización, ventanas de contexto y limitaciones

• Principios y técnicas para el diseño de instrucciones (prompts)

• Instrucciones (prompts) de zero-shot y few-shot

• Estrategias de evaluación e iteración de instrucciones (prompts)

• Ejercicios prácticos de ingeniería de instrucciones

Día 4 - Desarrollo de aplicaciones de IA con LLM

• Uso de APIs de LLM en Python

• Conceptos de salidas estructuradas y llamadas a funciones

• Desarrollo de aplicaciones basadas en chat y en tareas específicas

• Introducción a la generación aumentada con recuperación (RAG)

• Conexión de LLM con fuentes de datos externas

• Proyecto breve: construcción de un asistente de IA sencillo

Día 5 - Puesta en producción de soluciones de IA

• Diseño de flujos de trabajo de IA escalables

• Integración de IA en tuberías de datos

• Monitoreo y mejora del rendimiento de los modelos

• Estrategias de optimización de costos y uso de APIs

• Consideraciones sobre seguridad y IA responsable

• Proyecto final: construcción de una solución de IA completa

 35 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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