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Python + IA (Español)

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Python + IA (Español)

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

  • 이 시리즈의 이벤트:
  • 6

¿Quieres crear aplicaciones con IA generativa en Python? ¡Únete a nuestra serie de seis sesiones sobre Python e IA!
Comenzaremos con un recorrido por los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y modelos de incrustación vectorial, profundizaremos en técnicas populares como la Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y salidas estructuradas, incorporaremos modelos multimodales para trabajar con imágenes, y culminaremos con seguridad, calidad y evaluación de IA.

Durante todas las sesiones, usaremos Python para los ejemplos en vivo y compartiremos todo el código para que puedas ejecutarlos tú mismo. Incluso puedes seguir la clase en vivo, ya que usaremos GitHub Models y GitHub Codespaces, disponibles para todos. Si tienes preguntas, puedes unirte a las horas de consulta en nuestro Discord de IA. Esta serie es perfecta para todos los que quieren aprender a usar Python con IA. ¡Te esperamos!

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의 모든 시간 - 협정 세계시

3월

11

화요일

2025

Modelos de Lenguaje Grande

10:00 오후 - 11:00 오후 (UTC)

¡Únete a la primera sesión de nuestra serie de Python + IA! En esta sesión, hablaremos sobre los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs), los modelos que impulsan ChatGPT y GitHub Copilot. Usaremos Python para interactuar con LLMs utilizando paquetes populares como el SDK de OpenAI y Langchain. Experimentaremos con ingeniería de prompts y ejemplos de few-shot para mejorar nuestros resultados. Mostraremos cómo construir una aplicación full stack impulsada por LLMs, y explicaremos la importancia de la concurrencia y el streaming para aplicaciones de IA orientadas al usuario. Si quieres seguir los ejemplos en vivo, asegúrate de tener una cuenta de GitHub.

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

세부 정보

3월

13

목요일

2025

Incrustaciones de Vectores

10:00 오후 - 11:00 오후 (UTC)

En nuestra segunda sesión de la serie Python + IA, profundizaremos en un tipo diferente de modelo: incrustación vectorial. Una incrustación vectorial es una forma de codificar texto o imágenes como un array de números decimales. Las incrustaciones vectoriales hacen posible realizar búsquedas por similitud en varios tipos de contenido. En esta sesión, exploraremos diferentes modelos de incrustación vectorial, como la serie text-embedding-3 de OpenAI, usando tanto visualizaciones como código Python. Compararemos métricas de distancia, usaremos cuantización para reducir el tamaño de los vectores, y probaremos modelos de incrustación multimodal. Si quieres seguir los ejemplos en vivo, asegúrate de tener una cuenta de GitHub.

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

세부 정보

3월

18

화요일

2025

Recuperación-Aumentada Generación

10:00 오후 - 11:00 오후 (UTC)

En nuestra tercera sesión de Python + IA, exploraremos una de las técnicas más populares usadas con LLMs: la Generación Aumentada por Recuperación (RAG). RAG es una Tecnica que envía contexto al LLM para que pueda proporcionar respuestas bien fundamentadas para un dominio específico. RAG puede usarse con varios tipos de fuentes de datos como CSVs, páginas web, documentos y bases de datos. En esta sesión, revisaremos flujos RAG en Python, comenzando con un flujo simple y culminando en una aplicación full-stack RAG basada en Azure AI Search.

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

세부 정보

3월

19

수요일

2025

Modelos de Visión

10:00 오후 - 11:00 오후 (UTC)

¡Nuestra cuarta sesión de la serie Python + IA trata sobre modelos de vision! Los modelos de visión como GPT 4o y 4o-mini son LLMs que pueden aceptar tanto texto como imágenes. ¡Puedes usar estos modelos para generar descripciones de imágenes, extraer datos, responder preguntas, clasificar, y mucho más! Usaremos Python para enviar imágenes a modelos de visión, construir una aplicación básica de chat con imágenes, e incluso usarlos dentro de una aplicación RAG. Si quieres seguir los ejemplos en vivo, asegúrate de tener una cuenta de GitHub.

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

세부 정보

3월

25

화요일

2025

Llamadas a funciones y salidas estructuradas

10:00 오후 - 11:00 오후 (UTC)

En nuestra quinta sesión de la serie Python + IA, vamos a explorar las dos formas principales de hacer que los LLMs generen respuestas estructuradas según un esquema: llamadas a funciones y salidas estructuradas. Comenzaremos con las llamadas a funciones, que es la forma más utilizada para obtener respuestas estructuradas, y hablaremos de sus limitaciones. Luego nos enfocaremos en el nuevo modo de salidas estructuradas disponible en los modelos de OpenAI, que puede usarse con modelos Pydantic e incluso combinarse con llamadas a funciones. Nuestros ejemplos demostrarán las múltiples formas en que puedes usar respuestas estructuradas, como extracción de entidades, clasificación y flujos de trabajo con agentes. Si quieres seguir los ejemplos en vivo, asegúrate de tener una cuenta de GitHub.

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

세부 정보

3월

27

목요일

2025

Calidad y seguridad

10:00 오후 - 11:00 오후 (UTC)

En nuestra sesión final de la serie Python + IA, culminamos con un tema crucial: cómo usar la IA de manera segura y cómo evaluar la calidad de las salidas de IA. Hay múltiples capas de mitigación cuando se trabaja con LLMs: el modelo en sí, un sistema de seguridad superpuesto, el prompt y contexto, y la experiencia de usuario de la aplicación. Nuestro enfoque será en las herramientas de Azure que facilitan poner sistemas de IA seguros en producción. Mostraremos cómo configurar el sistema Azure AI Content Safety cuando se trabaja con modelos de Azure AI, y cómo manejar esos errores en código Python. Luego usaremos el SDK de Evaluación de Azure AI para evaluar la seguridad y calidad de la salida de Nuestro LLM.

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항목: 인텔리전트 애플리케이션

언어: 스페인어

세부 정보

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