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Temario del curso

Introducción a la Generación Aumentada con Recuperación (RAG)

  • ¿Qué es RAG y por qué importa para la IA empresarial?
  • Componentes de un sistema RAG: recuperador, generador, almacén de documentos
  • Comparación con LLMs autónomos y búsqueda vectorial

Configuración de una tubería RAG

  • Instalación y configuración de Haystack o marcos similares
  • Ingesta y preprocesamiento de documentos
  • Conexión de recuperadores a bases de datos vectoriales (por ejemplo, FAISS, Pinecone)

Ajuste fino del recuperador

  • Entrenamiento de recuperadores densos utilizando datos específicos del dominio
  • Uso de transformers de oraciones y aprendizaje contrastivo
  • Evaluación de la calidad del recuperador con precisión top-k

Ajuste fino del generador

  • Selección de modelos base (por ejemplo, BART, T5, FLAN-T5)
  • Ajuste por instrucciones vs. ajuste fino supervisado
  • Métodos LoRA y PEFT para actualizaciones eficientes

Evaluación y optimización

  • Métricas para evaluar el rendimiento de RAG (por ejemplo, BLEU, EM, F1)
  • Latencia, calidad de recuperación y reducción de alucinaciones
  • Seguimiento de experimentos y mejora iterativa

Despliegue e integración en el mundo real

  • Despliegue de RAG en motores de búsqueda internos y chatbots
  • Consideraciones de seguridad, acceso a datos y gobernanza
  • Integración con APIs, paneles de control o portales de conocimiento

Casos de estudio y mejores prácticas

  • Casos de uso empresarial en finanzas, salud y legal
  • Gestión de deriva de dominio y actualizaciones de la base de conocimientos
  • Tendencias futuras en sistemas LLM aumentados con recuperación

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)
  • Experiencia con modelos de lenguaje basados en transformadores
  • Familiaridad con Python y flujos de trabajo básicos de aprendizaje automático

Público objetivo

  • Ingenieros de PLN
  • Equipos de gestión del conocimiento
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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