Automatización de QA con IA en CI/CD
La automatización de QA impulsada por IA mejora las pruebas tradicionales mediante la generación inteligente de casos de prueba, optimización de la cobertura de regresión e integración de puertas de calidad inteligentes en los pipelines de CI/CD para ofrecer una entrega de software escalable y confiable.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de QA y DevOps de nivel intermedio que desean aplicar herramientas de IA para automatizar y escalar la garantía de calidad en flujos de integración y despliegue continuos.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Generar, priorizar y mantener pruebas utilizando plataformas de automatización impulsadas por IA.
- Integrar puertas de QA inteligentes en pipelines de CI/CD para prevenir regresiones.
- Utilizar la IA para pruebas exploratorias, predicción de defectos y análisis de inestabilidad de las pruebas.
- Optimizar el tiempo y la cobertura de las pruebas en proyectos ágiles de rápida evolución.
Formato del Curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Gran cantidad de ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarla.
Temario del curso
Introducción a la IA en Automatización de QA
- Rol de la IA en las pruebas modernas de software
- Comparación entre estrategias de QA tradicionales y potenciadas por IA
- Visión general de herramientas de prueba basadas en IA (Testim, mabl, Functionize)
Generación de Pruebas con IA
- Generación de pruebas basada en modelos y en la interfaz de usuario (UI)
- Uso de Testim o plataformas similares para la generación automática de flujos
- Evaluación de la intención, estabilidad y reutilización de las pruebas
Análisis de Regresión y Priorización de Pruebas
- Selección y poda de pruebas basada en el impacto
- Ejecución de pruebas consciente de los cambios para grandes repositorios
- Priorización impulsada por IA basada en riesgo y frecuencia
Integración con Pipelines de CI/CD
- Conexión de pruebas automatizadas a Jenkins, GitHub Actions o GitLab CI
- Gateo automático de calidad y bucles de retroalimentación de pruebas
- Activación de pruebas en solicitudes de extracción (pull requests) y eventos de despliegue
Predicción de Defectos y Detección de Anomalías
- Análisis de datos de prueba para predecir áreas propensas a fallos
- Agrupamiento y clasificación de anomalías utilizando técnicas de aprendizaje automático (ML)
- Retroalimentación para desarrolladores mediante insights generados por IA
Mantenimiento y Escalamiento de Pruebas Basadas en IA
- Manejo de la deriva de pruebas (test drift) y cambios en la interfaz de usuario
- Control de versiones y gestión de configuración de pruebas
- Escalamiento a entornos de QA a nivel empresarial
Estudios de Caso y Aplicaciones del Mundo Real
- Implementaciones empresariales de pipelines de QA con IA
- Mejores prácticas para la adopción e implementación por parte del equipo
- Lecciones aprendidas: éxitos, fracasos y ajustes
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Experiencia con pruebas de software o flujos de trabajo de QA
- Familiaridad con pipelines de CI/CD y prácticas de DevOps
- Comprensión básica de herramientas o marcos de pruebas automatizadas
Audiencia Objetivo
- Líderes de QA e ingenieros de automatización de pruebas
- Profesionales de DevOps y SREs (Ingenieros de Confiabilidad del Sitio)
- Probadores ágiles y gestores de calidad
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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- Implementar estrategias de lanzamiento asistidas por IA para realizar despliegues más seguros.
- Predecir el riesgo de despliegue utilizando información impulsada por aprendizaje automático.
- Integrar flujos de trabajo de retroceso automáticos basados en la detección de anomalías.
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Formato del Curso
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Opciones de Personalización del Curso
- Las integraciones personalizadas, el soporte para la cadena de herramientas o la alineación de flujos de trabajo se pueden organizar a petición.
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Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Gran cantidad de ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarla.
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- Diseñar estrategias de lanzamiento que se ajusten dinámicamente según los datos en tiempo real.
Formato del Curso
- Discusiones guiadas respaldadas por escenarios del mundo real.
- Ejercicios prácticos que enfatizan estrategias de lanzamiento mejoradas con IA.
- Implementación práctica en un entorno simulado de banderas de funcionalidad y pruebas canary.
Opciones de Personalización del Curso
- Para organizar contenido personalizado o integrar herramientas específicas de la organización, por favor contáctenos.
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- Implementar y escalar pipelines inteligentes de AIOps en entornos de producción.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Mucha práctica y ejercicios.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.
Fundamentos de AIOps: Monitoreo, Correlación y Alertas Inteligentes
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- Comprender los principios y la arquitectura de las plataformas de AIOps.
- Correlacionar datos entre registros, métricas y trazas para identificar las causas raíz.
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Formato del Curso
- Lección interactiva y discusión.
- Muchos ejercicios y prácticas.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.
Construcción de un Pipeline de AIOps con Herramientas de Código Abierto
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Diseñar una arquitectura de AIOps utilizando únicamente componentes de código abierto.
- Recopilar y normalizar datos procedentes de registros, métricas y trazas.
- Aplicar modelos de aprendizaje automático para detectar anomalías y predecir incidentes.
- Automatizar las alertas y la remediación mediante herramientas de código abierto.
Formato del Curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Numerosos ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarlo.
Generación de Pruebas y Predicción de Cobertura Impulsadas por IA
14 HorasLa generación de pruebas impulsada por inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y herramientas que automatizan la creación de casos de prueba y predicen las lagunas en la cobertura mediante aprendizaje automático.
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Tras completar este taller, los participantes estarán preparados para:
- Aprovechar modelos de IA para generar escenarios efectivos de pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo.
- Analizar bases de código utilizando aprendizaje automático para detectar posibles puntos ciegos en la cobertura.
- Integrar la generación de pruebas basada en IA en los flujos de trabajo de CI/CD.
- Optimizar las estrategias de prueba basándose en análisis predictivos de fallos.
Formato del Curso
- Conferencias técnicas guiadas con apoyo de conocimientos expertos.
- Sesiones prácticas basadas en escenarios y ejercicios prácticos.
- Experimentación aplicada dentro de un entorno de prueba controlado.
Opciones de Personalización del Curso
- Si necesita que esta formación se adapte a su cadena de herramientas o flujos de trabajo, contáctenos para coordinarlo.
Cumplimiento Continuo con IA: Gobernanza en CI/CD
14 HorasLa monitorización del cumplimiento basada en IA es una disciplina que aplica automatización inteligente para detectar, aplicar y validar los requisitos de política a lo largo del ciclo de vida de entrega de software.
Esta formación en vivo impartida por instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen integrar controles de cumplimiento impulsados por IA en sus canalizaciones CI/CD.
Al finalizar esta formación, los participantes estarán capacitados para:
- Aplicar comprobaciones basadas en IA para identificar brechas de cumplimiento durante las compilaciones de software.
- Utilizar motores de políticas inteligentes para hacer cumplir estándares regulatorios, de seguridad y de licencia.
- Detectar automáticamente la deriva de configuración y las desviaciones.
- Incorporar informes de cumplimiento en tiempo real a los flujos de trabajo de entrega.
Formato del Curso
- Presentaciones guiadas por el instructor, respaldadas por ejemplos prácticos.
- Ejercicios prácticos centrados en escenarios reales de cumplimiento en CI/CD.
- Experimentación aplicada dentro de un entorno de laboratorio DevSecOps controlado.
Opciones de Personalización del Curso
- Si su organización requiere integraciones de cumplimiento personalizadas, por favor contáctenos para organizarlo.
CI/CD para IA: Automatización de la construcción y el despliegue de modelos basados en Docker
21 HorasCI/CD para IA es un enfoque estructurado para automatizar el empaquetado, las pruebas, la contenerización y el despliegue de modelos mediante pipelines de integración continua y entrega continua.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen automatizar los flujos de trabajo completos de entrega de modelos de IA utilizando Docker y plataformas CI/CD.
Al finalizar la formación, los participantes serán capaces de:
- Crear pipelines automatizados para construir y probar contenedores de modelos de IA.
- Implementar control de versiones y reproducibilidad para los ciclos de vida de los modelos.
- Integrar estrategias de despliegue automatizado para servicios de IA.
- Aplicar las mejores prácticas de CI/CD adaptadas a las operaciones de aprendizaje automático (MLOps).
Formato del curso
- Presentaciones y discusiones técnicas guiadas por el instructor.
- Laboratorios prácticos y ejercicios de implementación práctica.
- Simulaciones de flujos de trabajo CI/CD realistas en un entorno controlado.
Opciones de personalización del curso
- Si su organización requiere flujos de trabajo de pipelines personalizados o integraciones con plataformas específicas, contáctenos para adaptar este curso.
GitHub Copilot para la automatización y productividad en DevOps
14 HorasGitHub Copilot es un asistente de programación impulsado por inteligencia artificial que ayuda a automatizar tareas de desarrollo, incluidas operaciones de DevOps como la redacción de configuraciones YAML, GitHub Actions y scripts de implementación.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales principiantes e intermedios que desean utilizar GitHub Copilot para optimizar las tareas de DevOps, mejorar la automatización y aumentar la productividad.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Utilizar GitHub Copilot para ayudar con scripts de shell, configuración y pipelines de CI/CD.
- Aprovechar la finalización automática de código basada en IA en archivos YAML y GitHub Actions.
- Acelerar los flujos de trabajo de pruebas, implementación y automatización.
- Aplicar Copilot de manera responsable, comprendiendo las limitaciones de la IA y las mejores prácticas.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Numerosos ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarla.
DevSecOps con IA: Automatización de la seguridad en la canalización
14 HorasDevSecOps con IA es la práctica de integrar inteligencia artificial en las canalizaciones de DevOps para detectar proactivamente vulnerabilidades, aplicar políticas de seguridad y automatizar acciones de respuesta a lo largo del ciclo de vida de entrega de software.
Esta formación dirigida por un instructor (en línea o presencial) está orientada a profesionales intermedios de DevOps y seguridad que desean aplicar herramientas y prácticas basadas en IA para mejorar la automatización de la seguridad en las canalizaciones de desarrollo y despliegue.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Integrar herramientas de seguridad impulsadas por IA en las canalizaciones CI/CD.
- Utilizar análisis estáticos y dinámicos potenciados por IA para detectar problemas con anticipación.
- Automatizar la detección de secretos, el escaneo de vulnerabilidades del código y el análisis de riesgos de dependencias.
- Habilitar modelado de amenazas proactivo y aplicación de políticas mediante técnicas inteligentes.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Numerosos ejercicios y prácticas.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.
AIOps empresarial con Splunk, Moogsoft y Dynatrace
14 HorasLas plataformas de AIOps empresariales como Splunk, Moogsoft y Dynatrace ofrecen capacidades potentes para detectar anomalías, correlacionar alertas y automatizar respuestas en entornos de TI a gran escala.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a equipos de TI empresarial de nivel intermedio que desean integrar herramientas de AIOps en su pila de observabilidad y flujos de trabajo operativos existentes.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Configurar e integrar Splunk, Moogsoft y Dynatrace en una arquitectura AIOps unificada.
- Correlacionar métricas, registros y eventos a través de sistemas distribuidos utilizando análisis basados en IA.
- Automatizar la detección, priorización y respuesta a incidentes con flujos de trabajo incorporados y personalizados.
- Optimizar el rendimiento, reducir el MTTR (tiempo medio de reparación) y mejorar la eficiencia operativa a escala empresarial.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Numerosos ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.
Implementación de AIOps con Prometheus, Grafana y ML
14 HorasPrometheus y Grafana son herramientas ampliamente adoptadas para la observabilidad en infraestructuras modernas, mientras que el aprendizaje automático (machine learning) potencia estas herramientas mediante insights predictivos e inteligentes para automatizar las decisiones operativas.
Esta formación impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la observabilidad de nivel intermedio que deseen modernizar su infraestructura de monitoreo integrando prácticas de AIOps utilizando Prometheus, Grafana y técnicas de aprendizaje automático.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Configurar Prometheus y Grafana para la observabilidad en sistemas y servicios.
- Recopilar, almacenar y visualizar datos de series temporales de alta calidad.
- Aplicar modelos de aprendizaje automático para la detección de anomalías y la predicción.
- Construir reglas de alerta inteligentes basadas en insights predictivos.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Numerosos ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.
LLMs y Agentes en Flujos de Trabajo DevOps
14 HorasLos modelos de lenguaje grandes (LLMs) y los frameworks de agentes autónomos, como AutoGen y CrewAI, están redefiniendo la forma en que los equipos DevOps automatizan tareas como el seguimiento de cambios, la generación de pruebas y la clasificación de alertas, mediante la simulación de la colaboración y la toma de decisiones humanas.
Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a ingenieros de nivel avanzado que deseen diseñar e implementar flujos de trabajo de automatización DevOps potenciados por modelos de lenguaje grandes (LLMs) y sistemas multiagente.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Integrar agentes basados en LLMs en flujos de trabajo CI/CD para una automatización inteligente.
- Automatizar la generación de pruebas, el análisis de commits y los resúmenes de cambios mediante agentes.
- Coordinar múltiples agentes para clasificar alertas, generar respuestas y proporcionar recomendaciones DevOps.
- Construir flujos de trabajo potenciados por agentes, seguros y mantenibles, utilizando frameworks de código abierto.
Formato del curso
- Lección interactiva y debate.
- Muchas ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para organizarla.
Optimización Predictiva de Compilaciones con Aprendizaje Automático
14 HorasLa optimización predictiva de compilaciones es la práctica de utilizar aprendizaje automático para analizar el comportamiento de las compilaciones y mejorar la confiabilidad, la velocidad y la utilización de recursos.
Este curso en vivo impartido por un instructor (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de ingeniería de nivel intermedio que deseen mejorar sus canalizaciones de compilación mediante automatización, predicción y almacenamiento en caché inteligente utilizando técnicas de aprendizaje automático.
Al finalizar este curso, los asistentes podrán:
- Aplicar técnicas de aprendizaje automático para evaluar patrones de rendimiento de compilación.
- Detectar y predecir fallas en las compilaciones basándose en registros históricos de compilación.
- Implementar estrategias de almacenamiento en caché impulsadas por aprendizaje automático para reducir la duración de las compilaciones.
- Integrar análisis predictivos en flujos de trabajo CI/CD existentes.
Formato del Curso
- Conferencias guiadas por el instructor y discusión colaborativa.
- Ejercicios prácticos centrados en el análisis y modelado de datos de compilación.
- Implementación práctica dentro de un entorno CI/CD simulado.
Opciones de Personalización del Curso
- Para adaptar este entrenamiento a toolchains o entornos específicos, contáctenos para personalizar el programa.