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Temario del curso
Introducción a las capacidades avanzadas de Cursor
- Comprensión de la extensibilidad y la arquitectura de Cursor
- Revisión de tipos de modelos de IA y puntos de integración
- Preparación del entorno para la personalización avanzada
Principios de la ingeniería de prompts efectiva
- Diseño de prompts para precisión, consistencia y adaptabilidad
- Estructuración de jerarquías de contexto e inyección de variables
- Evaluación de la salida de prompts y refinamiento de iteraciones
Creación y gestión de plantillas de prompts
- Creación de plantillas de prompts reutilizables para equipos
- Control de versiones y mantenimiento de repositorios de plantillas
- Integración de plantillas de prompts con pipelines de CI/CD
Integración de Cursor con bases de conocimientos internas
- Conexión con APIs de documentación y fuentes de datos internas
- Incorporación de conocimientos específicos del dominio en prompts de IA
- Automatización de actualizaciones y sincronización para datos dinámicos
Ajuste fino de modelos para la generación de código específico del dominio
- Identificación de casos de uso para modelos afinados
- Recolección y curaduría de conjuntos de datos para ajuste fino
- Pruebas, validación y despliegue de modelos entrenados a medida
Desarrollo de herramientas y adaptadores personalizados
- Ampliación de Cursor mediante herramientas personalizadas basadas en APIs
- Creación de adaptadores seguros para flujos de trabajo empresariales
- Implementación de acciones personalizadas dentro del editor
Seguridad, gobernanza y optimización del rendimiento
- Garantía del manejo seguro del código generado por IA
- Establecimiento de salvaguardas de políticas y filtros de cumplimiento
- Optimización del rendimiento y gestión de recursos
Estrategias de desarrollo de IA listas para el futuro
- Evaluación de funciones y APIs emergentes de Cursor
- Adopción de ajuste fino continuo y gestión del ciclo de vida de prompts
- Construcción de marcos internos para una ingeniería de IA sostenible
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Sólido comprensión de la programación y la arquitectura de software
- Experiencia con herramientas de codificación asistidas por IA y APIs
- Conocimiento de conceptos de aprendizaje automático o ingeniería de prompts
Público objetivo
- Ingenieros de IA que diseñan flujos de trabajo de IA a medida
- Ingenieros de herramientas y plataforma que construyen herramientas de desarrollo interno
- Desarrolladores seniors que integran modelos de IA específicos del dominio
14 Horas