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Bootcamp de Dominio en IA: De Cero a Arquitecto de Agente

Un bootcamp intensivo de 5 sesiones diseñado para transformar a principiantes en arquitectos de agentes de IA. El plan de estudios cubre el marco 'BRIC' para la ingeniería de prompts, aceleración de contenido para lectura y redacción viral, automatización en el trabajo para Excel y PowerPoint, construcción de un 'Segundo Cerebro' utilizando RAG (Generación Aumentada por Recuperación) y creación de empleados digitales autónomos.

5.0 Calificación
500 Estudiantes

Descripción del curso

📚 Resumen del Contenido

Un bootcamp intensivo de 5 sesiones diseñado para transformar a principiantes en Arquitectos de Agentes de IA. El plan de estudios cubre el marco 'BRIC' para la ingeniería de prompts, aceleración de contenido para lectura y redacción viral, automatización laboral para Excel y PowerPoint, construcción de un 'Segundo Cerebro' mediante tecnología RAG (Generación Aumentada por Recuperación), y creación de empleados digitales autónomos.

Una guía completa para dominar la IA, desde la ingeniería básica de prompts hasta el despliegue de agentes autónomos que automatizan flujos de trabajo complejos en el entorno laboral.

🎯 Objetivos de Aprendizaje

  1. Dominio de la Ingeniería de Prompts: Aplicar el marco BRIC, la Estrategia de Selección de Herramientas y técnicas avanzadas como el Prompting de Poca Ejecución para eliminar salidas genéricas de IA.
  2. Aceleración de Contenido: Dominar la "Alquimia del Contenido" para resumir instantáneamente documentos densos y generar copias virales con tono humano usando la extracción del "ADN Estilístico".
  3. Automatización Laboral: Eliminar las tareas manuales tediosas al usar IA para generar fórmulas complejas de Excel y presentaciones completas de PowerPoint en minutos.
  4. Gestión del Conocimiento: Construir un "Segundo Cerebro" utilizando tecnología RAG para resolver los problemas de alucinaciones y permitir que la IA consulte de forma segura datos privados.
  5. Arquitectura de Agentes: Diseñar, construir y desplegar "Empleados Digitales" autónomos capaces de ejecutar flujos de trabajo multi-etapa e interactuar con la web en tiempo real.

🔹 Lección 1: La Fundación y "Los Hechizos Mágicos"

Descripción general: Bienvenido al Bootcamp de Dominio de IA. Comenzamos desmontando la barrera de "Basura de Entrada, Basura de Salida" que afecta a los principiantes. Esta sesión establece el modelo mental crítico para interactuar con Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs). Primero definimos la Estrategia de Selección de Herramientas, enseñándote cuándo usar modelos de Razonamiento (como DeepSeek-R1) para lógica, modelos de Contexto Largo (como Claude) para lecturas pesadas, o modelos Multifuncionales (como ChatGPT-4o) para tareas diarias. Luego introducimos el estándar curricular principal: el Marco BRIC (Fondo, Rol, Instrucción, Restricciones). Esta fórmula universal transforma solicitudes vagas en comandos de ingeniería precisos. Profundizamos este conocimiento con el Prompting de Poca Ejecución para clonar tu voz personal de escritura y el Razonamiento en Cadena para obligar a la IA a mostrar su proceso de trabajo. La sesión concluye con un ejercicio práctico: usar BRIC para redactar un correo profesional sensible que rechace una solicitud con alto coeficiente emocional. Dominar estos "Hechizos Mágicos" proporciona la interfaz necesaria para la Sesión 2, donde aplicaremos estos prompts para acelerar la velocidad de lectura y crear contenido viral.

Resultados de Aprendizaje:

  • Seleccionar estratégicamente el tipo correcto de modelo de IA (Razonamiento vs. Contexto Largo vs. Multifuncional) según los requisitos específicos de la tarea.
  • Aplicar el Marco BRIC (Fondo, Rol, Instrucción, Restricciones) para estructurar prompts que eliminen respuestas genéricas.
  • Implementar el "Prompting de Poca Ejecución" para entrenar a la IA a imitar tonos y estilos de escritura específicos.
  • Utilizar el prompting de "Razonamiento en Cadena" para mejorar la precisión en tareas complejas de razonamiento lógico.
  • Crear un correo profesional con alto coeficiente emocional usando la fórmula BRIC para demostrar dominio de la comunicación estructurada.

🔹 Lección 2: Alquimia del Contenido (Aceleración de Lectura y Escritura)

Descripción general: Construyendo sobre el marco BRIC y los fundamentos de ingeniería de prompts establecidos en la Sesión 1, esta sesión cambia de interacción básica a alta productividad en "Alquimia del Contenido". Comenzamos con "El Extrator de Información", abordando el problema de la sobrecarga de información mediante el uso de modelos de contexto largo para procesar instantáneamente PDFs de 100 páginas o transcripciones de reuniones de una hora. Los estudiantes aprenderán protocolos específicos de extracción para convertir ruido no estructurado en resúmenes ejecutivos y listas estratégicas de tareas, asegurando que no se pierda ninguna información crítica. A continuación, abordamos el lado de salida con la "Redacción Viral". Nos movemos más allá de la generación genérica de texto hacia la imitación estilística avanzada. Al descomponer publicaciones de alto rendimiento de LinkedIn o Twitter, los estudiantes aprenderán a extraer el "ADN Estilístico"—analizando longitud de frases, estructura de gancho y formato—para producir contenido que evite el "radar de IA". La sesión integra estas habilidades en un flujo de trabajo práctico: subir un informe técnico complejo y transformarlo en tres publicaciones distintas, altamente atractivas, para redes sociales en un estilo específico de "Influencer". Este control sobre el procesamiento de texto y transferencia de estilo establece la base necesaria para la Sesión 3, donde aplicaremos estos patrones lógicos instructivos a entornos de datos estructurados en Excel y diseño visual en PowerPoint.

Resultados de Aprendizaje:

  • Dominar el flujo de trabajo "El Extrator de Información" para resumir documentos de larga extensión (PDFs/transcripciones) en tareas accionables usando modelos de contexto largo.
  • Aprender a descomponer contenido de alto rendimiento para crear promts reutilizables de "ADN Estilístico" que eliminan tonos robóticos de la IA.
  • Ejecutar un ciclo completo de "Alquimia del Contenido": transformar un informe técnico de industria en copias de redes sociales atractivas y con tono humano.

🔹 Lección 3: Potenciador Laboral (Automatización de Excel y PPT)

Descripción general: Construyendo sobre el dominio de la alquimia textual (aceleración de lectura y escritura) alcanzado en la Sesión 2, la Sesión 3 se centra en los pilares estructurales del entorno laboral moderno: Análisis de Datos y Presentaciones Visuales. Mientras la sesión anterior se enfocó en digerir y generar texto, este módulo aborda el "cuadrado y la diapositiva"—los dos mayores consumidores de tiempo en el entorno corporativo. Comenzamos con "El Salvador de Excel", demostrando que ya no necesitas memorizar sintaxis de VLOOKUP o funciones IF anidadas; en su lugar, aprenderás a usar solicitudes de lenguaje natural para generar fórmulas sin errores y guiar la creación de tablas dinámicas instantáneamente. Luego pasamos a "El Terminador de PPT", avanzando desde conceptos de "una frase" hasta "presentaciones completas" usando herramientas de diseño nativas de IA como Gamma o Copilot. El núcleo del módulo une estas habilidades en un flujo de trabajo rápido: analizar datos brutos para extraer insights, y luego convertir inmediatamente esos insights en una presentación visualmente pulida de 10 diapositivas. Este "Potenciador Laboral" aumenta significativamente la eficiencia individual, pero también destaca una limitación crítica: la IA es rápida, pero aún carece de acceso a tus documentos privados y conocimientos de empresa. Este vacío prepara perfectamente la Sesión 4, donde resolveremos el problema de contexto construyendo un "Segundo Cerebro" mediante tecnología RAG.

Resultados de Aprendizaje:

  • Traducir solicitudes de lenguaje natural a sintaxis compleja de Excel (incluyendo VLOOKUP, IF y Macros) para eliminar la codificación manual de fórmulas.
  • Utilizar herramientas de presentación impulsadas por IA (como Gamma o Copilot) para generar esquemas estructurales y diapositivas completamente diseñadas a partir de un solo prompt.
  • Ejecutar un flujo de trabajo integrado que transforme el análisis de datos brutos en una presentación profesional lista para cliente en menos de 10 minutos.
  • Identificar las limitaciones de los modelos de IA genéricos respecto a la seguridad de datos privados, preparándose para la transición a Bases de Conocimiento Locales.

🔹 Lección 4: Construyendo Tu Segundo Cerebro (Base de Conocimiento Personal)

Descripción general: Construyendo sobre el enfoque de la Sesión 3 en la automatización de salidas (Excel/PPT), ahora abordamos la limitación crítica de la IA genérica: el problema de las "alucinaciones" causadas por la falta de contexto privado. Esta sesión introduce la Generación Aumentada por Recuperación (RAG), la tecnología que convierte modelos LLM genéricos en "Segundos Cerebros" personales. Conceptualizamos RAG como cambiar el modo de operación de la IA de un "examen cerrado" (adivinando) a un "examen abierto" donde consulta tus documentos específicos antes de responder. El módulo central se centra en el dominio de NotebookLM, demostrando cómo ingesta grandes conjuntos de datos—de transcripciones de reuniones a libros electrónicos enteros—para generar citas instantáneas y podcasts de aprendizaje audio. Luego ampliamos hacia aplicaciones empresariales, visualizando cómo construir un Bot de Servicio al Cliente 24/7 usando plataformas como Coze o Dify, entrenado exclusivamente con manuales de producto de la empresa. La sesión culmina con el ejercicio del "Entrevistador Virtual": alimentar a la IA con tu currículum para simular una entrevista de trabajo. Esto establece la base de conocimiento necesaria para la Sesión 5, donde dotaremos a este cerebro conocedor de la capacidad de "actuar" de forma autónoma.

Resultados de Aprendizaje:

  • Definir la Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y explicar cómo el método "Examen Abierto" elimina las alucinaciones de IA.
  • Dominar Google NotebookLM para transformar notas estáticas y PDFs en bases de datos interactivas y consultables, así como podcasts de audio.
  • Diseñar un flujo de lógica para un Bot de Servicio al Cliente Empresarial que responda únicamente a partir de manuales de productos cargados.
  • Crear un bot personalizado de "Entrevistador Virtual" al incorporar exitosamente tu currículum y portafolio en una base de conocimiento.

🔹 Lección 5: Contratando Empleados Digitales (Agentes y Flujos de Trabajo)

Descripción general: En la Sesión 4, construimos un "Segundo Cerebro" alimentando a la IA con datos privados para resolver las alucinaciones. En esta sesión final, damos el salto definitivo de consultar un chatbot pasivo a contratar un "Empleado Digital" activo. Comenzamos definiendo la arquitectura de un Agente Autónomo, explicando cómo añadir "Plugins" da a la LLM "Manos y Ojos" para navegar la web en tiempo real, generar imágenes o interactuar con APIs externas—efectivamente rompiendo el corte de conocimiento estático. La conferencia principal se centra en la "Automatización de Flujos de Trabajo", avanzando más allá de prompts de una sola iteración para ingeniar cadenas secuenciales de tareas. Descompondremos un flujo de trabajo complejo (por ejemplo, Monitorear Noticias → Resumir → Redactar Borrador → Buscar Imagen → Publicar) para mostrar cómo la IA puede ejecutar lógica multi-etapa sin intervención humana. Finalmente, cubrimos la "Implementación" usando plataformas sin código como Coze, guiando a los estudiantes para publicar sus bots en WhatsApp o Discord. La sesión concluye con el "Proyecto Final", donde los estudiantes lanzan sus agentes funcionales (por ejemplo, un "Decisor de Cena") y comparten enlaces en vivo, marcando oficialmente su graduación de principiante a Arquitecto de Agentes.

Resultados de Aprendizaje:

  • Distinguir entre chatbots de IA pasivos y agentes autónomos activos equipados con plugins.
  • Diseñar e implementar flujos de trabajo multi-etapa (cadenas) para automatizar tareas complejas como monitoreo y creación de contenido.
  • Integrar herramientas externas (Búsqueda, Generación de Imágenes) para dar a la IA capacidades de interacción en tiempo real.
  • Implementar un "Empleado Digital" funcional en una plataforma de mensajería (WhatsApp/Discord) o interfaz web.
  • Mostrar un proyecto final de agente en vivo para completar la certificación "De Cero a Arquitecto de Agentes".