En Ciudad de México, NobleProg ofrece formación especializada en Modelos de Lenguaje Grandes (LLM), aprovechando la posición estratégica de esta metrópoli como el principal centro de innovación y negocios de América Latina. Esta ubicación permite a los profesionales acceder a programas diseñados para impulsar sus carreras en un entorno altamente competitivo y diverso. Nuestro enfoque práctico garantiza que los participantes adquieran habilidades de alto valor que les permitan destacar en el mercado laboral regional.
Nuestros cursos en vivo, impartidos por instructores y disponibles en línea o en sitio, demuestran mediante práctica interactiva cómo utilizar los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) para diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural.
La capacitación en LLM se ofrece como "entrenamiento en vivo en línea" o "entrenamiento en vivo en sitio". El entrenamiento en vivo en línea (también conocido como "entrenamiento remoto en vivo") se lleva a cabo a través de un escritorio remoto interactivo. El entrenamiento en vivo en sitio puede realizarse localmente en las instalaciones del cliente en Ciudad de México o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en Ciudad de México.
NobleProg también ofrece servicios personalizados de consultoría en LLM en Ciudad de México. Nuestros consultores han ayudado a cientos de clientes en todo el mundo a superar obstáculos. Nuestros clientes valoran nuestro enfoque de consultoría altamente personalizado y encuentran que es ideal para proyectos complejos de largo plazo, proyectos a corto plazo que requieren experiencia de nicho, solución urgente de problemas, transferencia crítica de conocimiento, así como coaching y soporte para equipos. Para conocer más sobre nuestras anteriores intervenciones de consultoría, consulte los estudios de caso.
Si en cambio necesita personal para proyectos continuos, NobleProg puede apoyar a su organización con una amplia gama de perfiles de talento. Ya sean necesidades de asignaciones a mediano o largo plazo, experiencia de nivel de entrada o altamente especializado, personal individual o en equipo, nuestras soluciones de contratación interina y refuerzo de personal pueden proporcionarle el talento necesario para completar sus proyectos más desafiadores. Contáctenos para obtener más información.
NobleProg -- Su proveedor local de capacitación
Ciudad de Mexico - Mariano Escobedo
Calzada Gral. Mariano Escobedo 526, Ciudad de Mexico, México, 11590
La zona alberga la mayor concentración de tiendas de lujo, hoteles, restaurantes, tiendas de decoración y, en fin, de todo. Además, no te faltarán opciones para comer ni cosas que hacer. El Café Cielito Querido es muy popular, y con razón. El asador Rubaiyat también es uno de los favoritos de los locales. Cerca se encuentra el Museo Nacional de Antropología y tendrás fácil acceso a las principales conexiones de transporte.
Ciudad de Mexico - Torre A de Samara Shops
Avenida Santa Fe 94, Ciudad de México , México , 01210
En el corazón del próspero distrito financiero de México. Serás vecino de empresas emergentes y multinacionales en Santa Fe, el pilar económico de la Ciudad de México.
Relájate con tus colegas en la terraza al aire libre y, cuando tengas clientes, podrás disfrutar del cómodo hotel del hotel. Termina el día trabajando y relájate en uno de los numerosos bares o restaurantes cercanos.
Ciudad de México - Spaces Santa Fé
Antonio Dovalí Jaime #70, Santa Fe, Ciudad de México, México, 05300
Ubica tu negocio en Antonio Dovali Jaime 70, Santa Fe, uno de los lugares comerciales más versátiles en la Ciudad de México. Este edificio de uso mixto coloca tu espacio de trabajo a poca distancia de un hotel, un centro comercial e incluso un helipuerto. Disfruta de un espacio de oficina moderno, flexible y espacioso, ubicado en el distrito empresarial clave de la Ciudad de México.
Ciudad de Mexico - Torre Corporativa Nápoles
Avenida Insurgentes 863, Ciudad de México, México, 3100
Disfrute de una ubicación privilegiada en la acaudalada zona de Nápoles con un espacio de trabajo a pocos minutos del World Trade Center de México. Nuestras oficinas en la Torre Corporativo Nápoles están cerca de una excelente selección de restaurantes, bares y parques.
Ciudad de Mexico - New York Life Tower
Paseo de la Reforma 342, Ciudad de México, México, 6600
Relájese en la amplia sala de estar o haga networking mientras come algo en la cafetería del hotel. Al terminar su trabajo, estará en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México, por lo que encontrará una amplia variedad de opciones de entretenimiento, comida y bebida.
Ciudad de México - SkyTown Insurgentes
Insurgentes Nte. 86, Ciudad de México, México, 06600
Ubicado en la Avenida Insurgentes Norte, a solo dos cuadras del distrito financiero de la Ciudad de México, SkyTown ofrece oficinas premium en una ubicación privilegiada. Cuando esté de viaje, facilite sus desplazamientos con las opciones de transporte de calidad a su alcance y disfrute de un cómodo punto de encuentro en el corazón de la ciudad. La parada de autobús Plaza de la República está a un minuto a pie de la oficina y la estación de metro Revolución está a solo 600 m. Además, puede llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en solo 30 minutos en coche.
Ciudad de México - Vasco de Quiroga
Av. Vasco de Quiroga #4973 , Ciudad de México, México, 05300
Acceda fácilmente a su espacio de trabajo utilizando la parada de autobús del Terminal Centro Comercial Santa Fé, convenientemente ubicada cerca. Además, reciba a los clientes que visitan sin esfuerzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, situado a poco más de 26 kilómetros de distancia.
Ciudad de México-Calle Arquimedes 15
Calle Arquimedes 15, Ciudad de México, México, 11560
Trabaja a tu manera en un entorno empresarial de primer nivel
Encuentra un espacio de trabajo moderno, cómodo y flexible en nuestra sede de Arquímedes 15, ubicada estratégicamente en el corazón del prestigioso distrito de negocios de Polanco. Disfruta de la cercanía a hoteles de lujo, centros comerciales exclusivos y restaurantes gourmet, todo a unos pasos.
Llegar es sencillo gracias a la variedad de opciones de transporte disponibles: la estación de metro Auditorio, ciclovías y rutas de autobuses sobre el corredor Reforma, a solo una cuadra del centro.
Ciudad de México - Torre New York Life
Piso 26, Avenida Paseo de la Reforma 342 , Ciudad de México, México, 11560
Disfruta de vistas panorámicas desde un espacio de trabajo moderno y sofisticado
Eleva tu experiencia laboral desde el piso 26 de la emblemática Torre New York Life, de 500 pies de altura, en pleno centro de la Ciudad de México. Trabaja con una vista privilegiada del dinámico Paseo de la Reforma.
Relájate en el amplio lounge o haz networking en la cafetería del lugar mientras disfrutas de un refrigerio. Al terminar tu jornada, estarás en una de las zonas más animadas de la ciudad, rodeado de una gran variedad de opciones gastronómicas, de entretenimiento y vida nocturna.
Regus - Mexico City, Reforma Zona Financiera
Av. P.º de la Reforma 284-Piso 17, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Mexico, 06600
El centro está ubicado en el prestigioso edificio Torre Ángel en Paseo de la Reforma, en pleno corredor financiero con excelente acceso en coche desde Anillo Periférico o Avenida de los Insurgentes, y estacionamiento de pago cercano. Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), aproximadamente a 15 km al este, los taxis o servicios compartidos tardan entre 25 y 30 minutos según el tráfico por o Circuito Interior o Calzada de Tlalpan. En transporte público, las estaciones de metro Sevilla, Cuauhtémoc e Insurgentes están a 5–10 minutos caminando, además de varias líneas de Metrobus y RTP que paran sobre Reforma, facilitando el acceso sin coche.
Esta formación práctica impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la alta dirección que desean comprender qué son los LLM, explorar su impacto potencial en las operaciones empresariales y evaluar el uso práctico de herramientas de IA como ChatGPT, Microsoft Copilot o Grok para tareas del mundo real, como la creación de contenido, el resumen de datos y el apoyo a la toma de decisiones.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Comprender qué son los LLM y cómo funcionan herramientas como ChatGPT y Copilot.
Utilizar técnicas de instrucción (prompting) para obtener resultados prácticos y confiables de los LLM.
Evaluar casos de uso reales, como la redacción de correos electrónicos, el resumen de documentos y la automatización de la productividad.
Identificar oportunidades de inversión y aplicaciones estratégicas para la adopción de IA.
Esta capacitación en vivo, dirigida por un instructor, en Ciudad de México (en línea o presencial), está diseñada para equipos de alta dirección que deseen comprender el valor estratégico de los LLM y las herramientas de IA empresarial. Los participantes explorarán cómo integrar estas herramientas en flujos de trabajo de alto nivel, redactar mejores indicaciones (prompts) y evaluar oportunidades para aumentar la productividad y la ROI mediante la adopción de IA.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
Comprender cómo funcionan los LLM y cómo herramientas como ChatGPT y Copilot los aplican.
Utilizar interacciones basadas en prompts para automatizar y acelerar tareas.
Aplicar herramientas de IA en escenarios reales, como la redacción de correos electrónicos, el resumen de informes y la revisión de contratos.
Evaluar los beneficios estratégicos, las limitaciones y las consideraciones de licenciamiento para la adopción de LLM.
Este entrenamiento en vivo con instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigido a investigadores en IA, científicos de datos y desarrolladores de nivel intermedio a avanzado que deseen comprender, ajustar finamente e implementar los Modelos de Lenguaje Grande de Meta AI para diversas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural.
Al final de este entrenamiento, los participantes serán capaces de:
Comprender la arquitectura y funcionamiento de los Modelos de Lenguaje Grande de Meta AI.
Configurar y ajustar finamente los LLMs de Meta AI para casos de uso específicos.
Implementar aplicaciones basadas en LLM, como resumen de textos, chatbots y análisis de sentimientos.
Optimizar e implementar modelos de lenguaje grande de manera eficiente.
Esta formación práctica guiada por instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de IA de nivel intermedio, analistas de negocios y líderes tecnológicos que desean comprender los principios de la inteligencia artificial generativa y las aplicaciones de los LLM en entornos empresariales. Los participantes aprenderán sobre transformadores, ingeniería de prompts y consideraciones éticas al implementar estos modelos para soluciones del mundo real.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Comprender los principios fundamentales de la IA generativa y los modelos de lenguaje grande.
Implementar y afinar LLMs para aplicaciones empresariales específicas.
Aplicar técnicas de ingeniería de prompts para obtener salidas óptimas del modelo.
Reconocer consideraciones éticas y gestionar los riesgos asociados a la implementación de LLMs.
Esta formación en vivo con instrucción en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la IA de nivel intermedio, éticos, científicos de datos e ingenieros, así como a tomadores de decisiones y partes interesadas que deseen comprender y navegar por el panorama ético de los LLMs.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Identificar problemas y desafíos éticos asociados con los LLMs.
Aplicar marcos y principios éticos al despliegue de LLMs.
Evaluar el impacto social de los LLMs y mitigar riesgos potenciales.
Desarrollar estrategias para el desarrollo y uso responsable de la IA.
Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a practicantes de PLN de nivel intermedio, científicos de datos, creadores de contenido y traductores, así como a empresas globales que deseen utilizar LLMs para la traducción de idiomas y la creación de contenido multilingüe.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
Comprender los principios del aprendizaje y la traducción interlingüística con LLMs.
Implementar LLMs para traducir contenido entre varios idiomas.
Crear y gestionar conjuntos de datos multilingües para entrenar LLMs.
Desarrollar estrategias para mantener la consistencia y la calidad en la traducción.
Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a analistas financieros, científicos de datos y profesionales de inversiones de nivel intermedio que deseen aprovechar los LLM para el análisis y la predicción de mercados financieros.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
Comprender la aplicación de los LLM en el análisis de mercados financieros.
Utilizar LLM para procesar noticias financieras, informes y datos a fin de obtener perspectivas de mercado.
Desarrollar modelos predictivos para precios de acciones, tendencias de mercado e indicadores económicos.
Integrar los conocimientos derivados de los LLM en los procesos de toma de decisiones de inversión.
Esta formación en vivo con instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a científicos e investigadores de nivel intermedio en ciencias ambientales, analistas de datos y responsables políticos y defensores del medio ambiente que deseen utilizar LLM para la modelización y análisis ambiental.
Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender la aplicación de los LLM en las ciencias ambientales.
Utilizar LLM para analizar y modelar datos ambientales.
Interpretar los resultados de los LLM para evaluaciones de impacto ambiental.
Comunicar los hallazgos de manera efectiva para informar políticas y esfuerzos de conservación.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de VR y AR, diseñadores de juegos e ingenieros de IA con nivel intermedio que deseen incorporar LLMs en aplicaciones de VR y AR para crear entornos más atractivos y responsivos.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Comprender el papel de los LLMs en la creación de experiencias inmersivas de VR y AR.
Desarrollar aplicaciones de VR y AR que utilicen LLMs para diálogos interactivos y creación de contenido.
Integrar LLMs con herramientas de desarrollo de VR y AR para mejorar el compromiso del usuario.
Aplicar las mejores prácticas para diseñar narrativas e interacciones impulsadas por IA en espacios virtuales.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a científicos de datos, ingenieros de aprendizaje automático y desarrolladores de software de nivel intermedio que desean aplicar Modelos de Lenguaje Grande (LLM) a datos multimodales para aplicaciones avanzadas de IA.
Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender los principios del aprendizaje multimodal con LLM.
Implementar LLM para procesar y analizar datos de texto, imagen y audio.
Desarrollar aplicaciones que aprovechen las ventajas de la integración de datos multimodales.
Evaluar el rendimiento de los sistemas LLM multimodales.
Este entrenamiento en vivo impartido por instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de ciberseguridad y científicos de datos de nivel intermedio que deseen utilizar LLM para mejorar las medidas de ciberseguridad y la inteligencia sobre amenazas.
Al final de este entrenamiento, los participantes podrán:
Comprender el papel de los LLM en la ciberseguridad.
Implementar LLM para la detección y análisis de amenazas.
Utilizar LLM para automatización y respuesta en seguridad.
Integrar LLM con la infraestructura de seguridad existente.
Esta formación en vivo con instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a científicos de datos y analistas de negocios de nivel intermedio que desean utilizar modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) para pronosticar tendencias y comportamientos en diversas industrias.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender los fundamentos de los LLMs y su papel en el análisis predictivo.
Implementar LLMs para analizar y pronosticar datos en diversas industrias.
Evaluar la efectividad de los modelos predictivos utilizando LLMs.
Integrar LLMs con las canalizaciones de procesamiento de datos existentes.
Esta formación presencial, impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o in situ), está dirigida a científicos de datos de nivel intermedio que desean adquirir una comprensión integral y habilidades prácticas tanto en modelos de lenguaje grande (LLM) como en aprendizaje por refuerzo (RL).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Comprender los componentes y la funcionalidad de los modelos de transformador.
Optimizar y ajustar los LLM para tareas y aplicaciones específicas.
Conocer los principios y metodologías centrales del aprendizaje por refuerzo.
Aprender cómo las técnicas de aprendizaje por refuerzo pueden mejorar el rendimiento de los LLM.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a creadores de contenido, especialistas en marketing y tecnólogos educativos de nivel intermedio que desean aprovechar el poder de los LLMs para generar contenido de alta calidad, diverso e interesante en diversos ámbitos.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
Comprender las capacidades de los LLMs y su aplicación en la generación de contenido.
Configurar y utilizar LLMs para generar varios tipos de contenido.
Aplicar buenas prácticas para el uso de *prompts* (*instrucciones*) y el ajuste fino de los LLMs para obtener los resultados deseados.
Evaluar la calidad del contenido generado por IA y perfeccionarlo según audiencias específicas.
Explorar técnicas avanzadas para la generación creativa y multimodal de contenido con LLMs.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a educadores, profesionales de EdTech e investigadores con distintos niveles de experiencia y experiencia que desean aprovechar los LLM para crear experiencias educativas personalizadas.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender la arquitectura y las capacidades de los LLM.
Identificar oportunidades de personalización en el contenido educativo utilizando LLM.
Diseñar plataformas de aprendizaje adaptativo que utilicen LLM para la personalización de contenido.
Implementar estrategias basadas en LLM para mejorar el compromiso del estudiante y los resultados de aprendizaje.
Evaluar la efectividad de los LLM en entornos educativos y tomar decisiones basadas en datos para mejoras.
Esta formación impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de ML de nivel intermedio y desarrolladores de IA que desean ajustar y desplegar modelos con pesos abiertos como LLaMA, Mistral y Qwen para aplicaciones empresariales o internas específicas.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender el ecosistema y las diferencias entre los LLMs de código abierto.
Preparar conjuntos de datos y configuraciones de ajuste fino para modelos como LLaMA, Mistral y Qwen.
Ejecutar pipelines de ajuste fino utilizando Hugging Face Transformers y PEFT.
Evaluar, guardar y desplegar modelos ajustados en entornos seguros.
Esta formación impartida por un instructor en vivo en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de software y científicos de datos de nivel principiante a intermedio que deseen implementar LLM en sistemas de reconocimiento y síntesis de voz.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender el papel de los LLM en las tecnologías de voz.
Implementar LLM para obtener un reconocimiento de voz preciso y una síntesis de voz con un sonido natural.
Integrar LLM con motores de reconocimiento de voz y sintetizadores de voz.
Evaluar y mejorar el rendimiento de los sistemas de voz utilizando LLM.
Mantenerse actualizado sobre las tendencias actuales y las direcciones futuras en las tecnologías de voz.
Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la atención al cliente y del área de TI con conocimientos desde nivel principiante hasta intermedio, quienes deseen implementar LLM para crear chatbots de atención al cliente receptivos e inteligentes.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
Comprender los fundamentos y la arquitectura de los Modelos de Lenguaje Grande (LLM).
Diseñar e integrar LLM en sistemas de atención al cliente.
Mejorar la capacidad de respuesta y la experiencia del usuario de los chatbots.
Afrontar consideraciones éticas y garantizar el cumplimiento de las normas del sector.
Desplegar y mantener un chatbot basado en LLM para aplicaciones del mundo real.
Esta formación en vivo con instructor en Ciudad de México (en línea o en persona) está dirigida a científicos de datos e ingenieros de IA de nivel intermedio que desean realizar el ajuste fino de grandes modelos de lenguaje de forma más asequible y eficiente, utilizando métodos como LoRA, Adapter Tuning y Prefix Tuning.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Comprender la teoría detrás de los enfoques de ajuste fino eficiente en parámetros.
Implementar LoRA, Adapter Tuning y Prefix Tuning utilizando Hugging Face PEFT.
Comparar las compensaciones entre rendimiento y costos de los métodos PEFT frente al ajuste fino completo.
Desplegar y escalar LLM ajustados con requerimientos reducidos de cómputo y almacenamiento.
Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a ingenieros de aprendizaje automático de nivel intermedio a avanzado, desarrolladores de IA y científicos de datos que deseen aprender a utilizar QLoRA para ajustar finamente grandes modelos de manera eficiente para tareas específicas y personalizaciones.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender la teoría detrás de QLoRA y las técnicas de cuantificación para LLMs.
Implementar QLoRA en el ajuste fino de modelos de lenguaje grande para aplicaciones específicas de un dominio.
Optimizar el rendimiento del ajuste fino con recursos computacionales limitados mediante la cuantificación.
Desplegar y evaluar modelos ajustados finamente en aplicaciones del mundo real de manera eficiente.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales intermedios de datos y marketing que desean aplicar LLMs para analizar e interpretar el sentimiento del público a partir de diversas fuentes de texto, como publicaciones en redes sociales, reseñas de productos y comentarios de clientes.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender los principios del análisis de sentimiento y su aplicación mediante LLMs.
Procesar y preparar conjuntos de datos para el análisis de sentimiento.
Entrenar y ajustar finamente LLMs para reflejar con precisión el sentimiento en el texto.
Analizar el sentimiento en tiempo real a partir de redes sociales y otras fuentes de texto.
Integrar los hallazgos del análisis de sentimiento en las estrategias empresariales y los procesos de toma de decisiones.
Este entrenamiento en vivo dirigido por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigido a desarrolladores de software y escritores técnicos de nivel intermedio que deseen aprovechar los LLMs para agilizar su flujo de trabajo de codificación y crear documentación detallada y completa.
Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:
Comprender el papel de los LLMs en la automatización de la generación de código y la documentación de software.
Utilizar los LLMs para crear fragmentos de código precisos y eficientes, así como documentación.
Integrar los LLMs en su ciclo de desarrollo de software para mejorar la productividad.
Mantener estándares de documentación de alta calidad mediante herramientas automatizadas.
Abordar consideraciones éticas y mejores prácticas para el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de software.
Esta formación en directo, con instructores, en Ciudad de México (en línea o presencial), está dirigida a profesionales del ámbito empresarial y analistas de datos de nivel intermedio que deseen aprovechar la potencia de los LLM para extraer información estratégica.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender los fundamentos y las aplicaciones de los LLM en el contexto de la inteligencia empresarial.
Aplicar LLMs para analizar grandes conjuntos de datos y extraer información valiosa.
Integrar análisis impulsados por LLM en los procesos estratégicos de toma de decisiones empresariales.
Evaluar las consideraciones éticas y las mejores prácticas para el uso de LLM en entornos corporativos.
Anticiparse a las tendencias futuras de la IA y prepararse para la evolución constante del panorama de la inteligencia empresarial.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores y científicos de datos de nivel intermedio a avanzado que desean dominar LlamaIndex para crear aplicaciones innovadoras impulsadas por modelos de lenguaje grandes.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Configurar e instalar LlamaIndex para su uso con modelos de lenguaje grandes (LLM).
Indexar y consultar conjuntos de datos personalizados mediante LlamaIndex para mejorar la funcionalidad de los LLM.
Diseñar y desarrollar aplicaciones sofisticadas que utilicen LlamaIndex y modelos de lenguaje grandes.
Comprender y aplicar las mejores prácticas para trabajar con LLM y LlamaIndex.
Navegar por las consideraciones éticas implicadas en el despliegue de aplicaciones impulsadas por modelos de lenguaje grandes.
Esta formación en vivo con instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a investigadores de IA de nivel intermedio, profesionales de aprendizaje automático y científicos de datos que deseen utilizar LlamaIndex para mejorar las capacidades de los modelos de IA, haciéndolos más precisos y confiables para diversas aplicaciones.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender los principios y componentes de LlamaIndex.
Ingerir y estructurar datos para su uso con LLM.
Implementar el enriquecimiento contextual para mejorar el rendimiento de los modelos de IA.
Integrar LlamaIndex en sistemas y flujos de trabajo de IA existentes.
Esta formación en vivo con instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean aprovechar el poder de la ingeniería de indicaciones y del aprendizaje con pocos ejemplos para optimizar el rendimiento de los LLM en aplicaciones del mundo real.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprender los principios de la ingeniería de indicaciones y el aprendizaje con pocos ejemplos.
Diseñar indicaciones efectivas para diversas tareas de PLN.
Aprovechar las técnicas de aprendizaje con pocos ejemplos para adaptar los LLM con mínimos datos.
Optimizar el rendimiento de los LLM para aplicaciones prácticas.
Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a ingenieros de nivel avanzado, especialistas en IA y responsables de localización que deseen implementar sistemas de modelos de lenguaje grandes (LLM) para la traducción automatizada, la evaluación de la calidad y el gobierno empresarial.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Construir flujos de localización de LLM de nivel empresarial que integren modelos abiertos y propietarios.
Implementar flujos de trabajo de control de calidad automatizado y métricas de calidad para la consistencia de la traducción.
Establecer marcos de gobierno y aprobación para la producción de contenido multilingüe.
Implementar sistemas escalables y auditable de localización basados en LLM en entornos seguros.
Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ciudad de México, capacita a los ingenieros de datos para integrar LLMs en entornos SQL. Los participantes crearán pipelines de lenguaje natural, implementarán optimizaciones impulsadas por IA y diseñarán flujos de trabajo empresariales seguros para el análisis de datos automatizado.
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Ciudad de México equipa a los profesionales para diseñar soluciones financieras basadas en LangGraph. Los participantes aprenden a implementar flujos de trabajo alineados con los requisitos regulatorios, a integrar estándares de datos y a desplegar sistemas con fuertes controles de gobernanza, observabilidad y cumplimiento.
Esta capacitación en vivo en Ciudad de México ayuda a los profesionales a diseñar, construir y optimizar flujos de trabajo de LLM multimodales en Vertex AI. Aborda los modelos Gemini, el razonamiento de contexto extenso y las canalizaciones que integran datos de texto, audio e imagen. Los laboratorios prácticos garantizan la preparación para el mundo real.
Explore LangGraph para el sector salud con esta capacitación en vivo en Ciudad de México, adaptada para profesionales de nivel intermedio a avanzado. Aprenda a diseñar flujos de trabajo estatales y de cumplimiento, integrar estándares como FHIR y SNOMED CT, y abordar los desafíos éticos y operativos en entornos regulados.
Esta capacitación guiada por un instructor, en modalidad en vivo (en línea o presencial), está dirigida a desarrolladores de IA y ingenieros de localización de nivel intermedio que deseen diseñar flujos de trabajo de traducción automatizados y escalables utilizando tanto LLM propietarios como de código abierto.
Al finalizar la capacitación, los participantes estarán en capacidad de:
Diseñar e implementar flujos de trabajo de traducción mediante marcos de trabajo modernos de LLM y APIs.
Integrar modelos de código abierto y comerciales en sistemas de traducción escalables.
Optimizar la calidad de la traducción a través del ajuste fino, la ingeniería de prompts y la automatización.
Implementar infraestructura de traducción eficiente en costos y conforme a las normas para entornos corporativos.
Esta capacitación práctica en vivo, dirigida por un instructor, en Ciudad de México está dirigida a ingenieros de plataformas de IA de nivel avanzado, DevOps para IA y arquitectos de ML que buscan optimizar, depurar, monitorear y operar sistemas LangGraph de grado de producción para aplicaciones de LLM con estado y múltiples actores como grafos componibles.
Esta formación en vivo con instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de nivel intermedio que desean aprender a utilizar la IA generativa con LLM para diversas tareas y dominios.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Explicar qué es la IA generativa y cómo funciona.
Describir la arquitectura de transformador que impulsa a los LLM.
Utilizar leyes empíricas de escalado para optimizar los LLM según distintas tareas y restricciones.
Aplicar herramientas y métodos de vanguardia para entrenar, ajustar finamente (fine-tuning) e implementar LLM.
Analizar las oportunidades y riesgos de la IA generativa para la sociedad y las empresas.
Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ciudad de México, capacita a ingenieros avanzados para dominar LLMs y marcos de múltiples agentes para una automatización de DevOps más inteligente. Los participantes aprenderán a diseñar flujos de trabajo seguros para la generación de pruebas, la clasificación de alertas y la coordinación de CI/CD, utilizando herramientas de código abierto líderes del sector.
Domine la integración de IA en Postgres con esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Ciudad de México. Aprenda a configurar extensiones, implementar incrustaciones de pgvector y conectar LLMs para obtener información en tiempo real. Optimice consultas y construya sistemas inteligentes en un entorno de laboratorio en vivo con trabajo práctico.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de IA, arquitectos y gerentes de producto de nivel intermedio a avanzado que deseen identificar y mitigar los riesgos asociados con las aplicaciones impulsadas por LLM, como inyección de prompts, fugas de datos y salidas no filtradas, al tiempo que incorporan controles de seguridad como validación de entradas, supervisión humana en el bucle y guardias de salida.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
Comprender las vulnerabilidades principales de los sistemas basados en LLM.
Aplicar principios de diseño seguro a la arquitectura de aplicaciones LLM.
Utilizar herramientas como Guardrails AI y LangChain para validación, filtrado y seguridad.
Integrar técnicas como sandboxing, pruebas de penetración (red teaming) y revisión humana en el bucle en pipelines de grado productivo.
Esta capacitación en vivo con instrucción directa en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio a avanzado que deseen personalizar modelos preentrenados para tareas y conjuntos de datos específicos.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
Comprender los principios del afinamiento y sus aplicaciones.
Preparar conjuntos de datos para el afinamiento de modelos preentrenados.
Afinar grandes modelos de lenguaje (LLMs) para tareas de PLN (Procesamiento de Lenguaje Natural).
Optimizar el rendimiento del modelo y abordar desafíos comunes.
Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Ciudad de México, ayuda a los profesionales de software de nivel intermedio a avanzado a aplicar LLMs para analizar bases de código complejas, refactorizar antipatrones para mejorar la legibilidad y automatizar tareas de documentación, como la generación de especificaciones de API y archivos README, reduciendo eficientemente la deuda técnica.
Este entrenamiento en vivo impartido por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigido a científicos de datos de nivel intermedio, desarrolladores de IA y entusiastas de la inteligencia artificial que deseen utilizar LLM para realizar diversas tareas de PLN y crear contenido novedoso y diverso con diferentes propósitos.
Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:
Establecer un entorno de desarrollo con LLM y herramientas esenciales.
Ejecutar expertamente tareas de CLN e ILN utilizando LLM.
Extraer, inferir y utilizar grafos de conocimiento de manera efectiva.
Generar y gestionar diálogos usando LLM para aplicaciones conversacionales.
Evaluar la calidad y diversidad del contenido generado por LLM e inteligencia artificial generativa.
Aplicar principios éticos, asegurando equidad y un uso responsable de los LLM.
Este curso de Fundamentos de LangGraph, dirigido por un instructor en Ciudad de México, equipa a los desarrolladores para construir aplicaciones de LLM basadas en grafos. Aprenderá conceptos centrales como nodos y aristas, gestión de estado y lógica de ramificación. Integrará herramientas, recuperación de información y APIs externas, y luego probará e implementará flujos de trabajo confiables mediante laboratorios prácticos.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de nivel principiante e intermedio que deseen utilizar Modelos de Lenguaje Grande para diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
Configurar un entorno de desarrollo que incluya un LLM popular.
Crear un LLM básico y ajustarlo finamente mediante fine-tuning en un conjunto de datos personalizado.
Utilizar LLM para diferentes tareas de lenguaje natural, como resumización de textos, respuesta a preguntas, generación de texto y más.
Depurar y evaluar LLM utilizando herramientas como TensorBoard, PyTorch Lightning y Hugging Face Datasets.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a ingenieros de observabilidad y SRE que desean integrar LLM e IA en sus flujos de trabajo de monitoreo, alertas y análisis de incidentes.
Esta formación presencial con instructor en Ciudad de México (en línea o en sitio) está dirigida a profesionales de soporte de TI que desean utilizar herramientas de IA y plataformas de automatización para optimizar los procesos de soporte, estandarizar las respuestas y reducir el esfuerzo de documentación manual.
Esta formación práctica dirigida por instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a ingenieros y arquitectos de nivel intermedio que desean utilizar Tencent Hunyuan para implementar modelos grandes y MoE con menor latencia, mayor rendimiento (throughput) y mejor control de costos.
Al final de esta formación, los participantes serán capaces de: explicar patrones de despliegue de Hunyuan en producción, optimizar el rendimiento de la inferencia, implementar estrategias de agrupamiento (batching) y cuantización, y planificar operaciones de servicio escalables.
Esta capacitación en vivo con instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de nivel intermedio, equipos técnicos de producto y profesionales de IA que deseen utilizar los modelos de Hunyuan para crear aplicaciones multimodales para la generación y entrega de imágenes, 3D y video.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán: construir flujos de trabajo basados en prompts, generar y revisar activos multimodales, distribuir las salidas mediante aplicaciones o APIs e integrar las capacidades de Hunyuan en pilas de productos empresariales.
Objetivos del curso tornar ingenieros de software e IA en ingenieros legales: las personas capaces de construir realmente IA para trabajos legales (eDiscovery, revisión, investigaciones).
En dos días, los participantes construyen la pila central completa: ingestión y extracción de datos legales reales y desordenados, búsqueda y recuperación, adición de generación aumentada por recuperación (RAG) con citas, mantenimiento de la privacidad mediante un modelo local y su verificación, ejecución de una revisión de IA defendible con métricas listas para tribunal, y empaquetado del resultado para su despliegue.
Esta formación en vivo con instrucción presencial en Ciudad de México (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de la IA de nivel principiante / intermedio / avanzado que desean utilizar MCP para conectar asistentes de IA con herramientas externas, datos y servicios empresariales.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán: explicar conceptos de MCP, identificar componentes clave de la arquitectura, configurar una integración básica y aplicar buenas prácticas de seguridad.
Esta capacitación en vivo e impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a arquitectos empresariales de nivel intermedio que deseen utilizar el Protocolo de Contexto del Modelo para diseñar plataformas de integración de agentes seguras, escalables y gobernable en entornos empresariales.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán: explicar la arquitectura del MCP y los patrones empresariales, diseñar plataformas de integración seguras, aplicar gobernanza y controles de acceso, y evaluar opciones de implementación y escalado.
Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores, arquitectos e ingenieros de plataforma de nivel intermedio que desean utilizar MCP para construir servidores y clientes confiables para despliegue y operación empresarial.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán: explicar la arquitectura de MCP en la práctica, construir integraciones listas para producción, desplegar y observar servicios MCP, y aplicar patrones de versionado, resiliencia y soporte.
Esta formación en vivo con instructores en Ciudad de México (en línea o presencial) está dirigida a líderes de TI de nivel intermedio, profesionales del cumplimiento, equipos de seguridad y arquitectos empresariales que desean utilizar principios de IA soberana y prácticas de gobernanza para diseñar entornos de IA que protejan los datos confidenciales, respalden los requisitos de localización y reduzcan la dependencia de proveedores.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán: explicar conceptos de IA soberana, evaluar opciones de alojamiento y gobernanza, definir controles para comandos y registros, y crear una hoja de ruta práctica de adopción.
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