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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 los tipos de modelos de IA y los 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 las salidas de los prompts y refinamiento de iteraciones
Construcción y gestión de plantillas de prompts
- Creación de plantillas de prompts reutilizables para equipos
- Gestión 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 los prompts de IA
- Automatización de actualizaciones y sincronización para datos dinámicos
Ajuste fino de modelos para la generación de código específica del dominio
- Identificación de casos de uso para modelos ajustados finamente
- Recopilación y curación de conjuntos de datos para el ajuste fino
- Prueba, validación y despliegue de modelos entrenados a medida
Desarrollo de herramientas y adaptadores personalizados
- Extensión 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
- Aseguramiento del manejo seguro del código generado por IA
- Establecimiento de salvaguardas de políticas y filtros de cumplimiento
- Optimización del rendimiento y la gestión de recursos
Estrategias de desarrollo de IA preparadas para el futuro
- Evaluación de funciones y APIs emergentes de Cursor
- Adopción del ajuste continuo y la gestión del ciclo de vida de los prompts
- Construcción de marcos de trabajo internos para una ingeniería de IA sostenible
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Sólido conocimiento de programación y arquitectura de software
- Experiencia con herramientas de codificación asistida 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 personalizados
- Ingenieros de herramientas y plataformas que construyen herramientas internas para desarrolladores
- Desarrolladores senior que integran modelos de IA específicos del dominio
14 Horas