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Duración 21 horas (3 días)
Temario del curso
Introducción a la IA en Postgres
- Resumen de IA y sistemas basados en datos
- Casos de uso de IA en entornos de Postgres
- Consideraciones de arquitectura para cargas de trabajo de IA
Configuración del entorno
- Instalación de PostgreSQL y configuración de pgvector
- Configuración de Python para integraciones de IA
- Conexión de Postgres con LLMs locales y basados en la nube
Extensiones de IA y bases de datos vectoriales
- Comprensión de los vector embeddings en Postgres
- Uso de pgvector para búsquedas de similitud y consultas semánticas
- Benchmark de extensiones de IA frente a almacenes vectoriales externos
Integración de LLMs con Postgres
- Conexión de Postgres con OpenAI, Deepseek, Qwen y Mistral Small
- Diseño de tuberías de consultas de IA
- Almacenamiento y recuperación eficiente de embeddings
Construcción de sistemas de consultas inteligentes
- De lenguaje natural a SQL utilizando LLMs
- Automatización de la generación y optimización de consultas
- Búsqueda y resumen de base de datos asistidos por IA
Optimización de Postgres para cargas de trabajo de IA
- Estrategias de indexación para embeddings
- Ajuste de rendimiento y caché para consultas de IA
- Escala de Postgres con arquitecturas distribuidas y basadas en la nube
Seguridad y gobernanza en bases de datos habilitadas con IA
- Consideraciones sobre privacidad de datos y cumplimiento
- Gestión de claves API y control de acceso
- Auditoría de interacciones de IA y registros de consultas
Casos de estudio y casos de uso empresarial
- Sistemas de recomendación impulsados por IA con Postgres
- Búsqueda empresarial y analítica con embeddings
- Automatización y modelado predictivo dentro de Postgres
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de SQL y conceptos de bases de datos relacionales
- Experiencia en administración o desarrollo con Postgres
- Conocimiento básico de los principios de IA y aprendizaje automático
Audiencia
- Administradores de bases de datos que desean integrar IA en Postgres
- Ingenieros de datos que construyen tuberías de base de datos impulsadas por IA
- Desarrolladores y arquitectos que diseñan aplicaciones basadas en datos inteligentes