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Seminario

Ingeniería de Prompts: explora el futuro de la AI Generativa

  • Transformación Digital, Ingeniería de Datos y TIC´S
  • Remoto
  • Inicia el 27 de octubre de 2026
  • 18 horas
Inversión

$ 500.000

Horarios
Martes y jueves de 18:00 a 20:00
duración 4 semanas
intensidad 18 horas
Facultad Escuela de Ciencias e Ingeniería

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Objetivo

Comprender el proceso de creación de prompts efectivos para interactuar con modelos de lenguaje extensos (LLMs) enfocándose en su aplicación práctica y optimización en distintos contextos, tanto académicos como profesionales.

Dirigido a

Este programa está pensado para cualquier persona que quiera mejorar su interacción con modelos de inteligencia artificial generativa. Es ideal para desarrolladores, analistas de datos, creadores de contenido, educadores y consultores que buscan hacer que la IA genere respuestas más precisas y útiles. También es una gran herramienta para quienes trabajan en ética y regulación de IA, ayudándolos a evaluar su impacto en distintos ámbitos.

  • Desarrolladores de software
  • Analistas de datos
  • Profesionales de marketing digital
  • Redactores y creadores de contenido
  • Consultores empresariales
  • Docentes y diseñadores instruccionales
  • Especialistas en servicio al cliente
  • Emprendedores
  • Profesionales en ética y regulación de IA

  • Comprender los fundamentos de los prompts y su impacto en la calidad de las respuestas generadas por modelos de IA, desarrollando habilidades para estructurar instrucciones precisas y contextuales.
  • Aplicar estrategias avanzadas de ingeniería de prompts, incluyendo el uso de restricciones, lógica condicional para mejorar la interacción y funcionalidad en diversos escenarios.
  • Desarrollar habilidades de depuración e iteración de prompts mediante la evaluación y optimización continua, garantizando respuestas alineadas con los objetivos deseados en aplicaciones prácticas.
  • Analizar las aplicaciones del prompt engineering, considerando tendencias futuras y aspectos éticos en la generación de contenido con IA.

Módulo 1: Introducción a la inteligencia artificial generativa

  • Dominios de la IA generativa
  • Tipos de modelos (LLM, difusionales, multimodales)
  • Historia y estado actual: ecosistema de OpenAI y desarrollo más allá del hype de la industria

Módulo 2: Principios básicos de los prompts

  • Bases fundamentales para comprender la lógica de los prompts
  • Función de las instrucciones en la orientación de modelos autoregresivos
  • Impacto cualitativo de la estructura del prompt en la precisión y relevancia de la respuesta

Módulo 3: Creación de prompts contextuales

  • Estrategias de contextualización, delimitación de roles y Few-Shot Prompting (uso de ejemplos)
  • Inclusión de reglas, restricciones de tono y guías operativas
  • Caso de estudio: Asistente virtual para atención al cliente (comparativa de prompt genérico vs. estructurado y evaluación de ajustes finos en la experiencia de usuario)

Módulo 4: Formulación de preguntas específicas

  • Reformulación de preguntas y eliminación de ambigüedades
  • Técnicas de delimitación de alcance mediante restricciones expresas
  • Caso de estudio: Optimización de un chatbot para reservas en restaurantes (reestructuración de flujos conversacionales y evaluación de la tasa de precisión en reservas)

Módulo 5: Establecimiento de restricciones y directrices éticas

  • Definición de guardarraíles (guardrails) y normas de no discriminación
  • Evaluación de criterios de equidad, transparencia y objetividad en modelos lingüísticos
  • Caso de estudio: Control de sesgo en un asistente de reclutamiento (diseño de prompts éticos para evitar sesgos de género, edad o nacionalidad y auditoría de decisiones)

Módulo 6: Prompts creativos para contenidos diversos

  • Control de estilo, tono, voz y definición de audiencias en la generación de contenidos
  • Estrategias de prompts para formatos multimodales (texto, imagen, audio y video)
  • Caso de estudio: Generación de contenido publicitario automatizado (comparación de rendimientos por formato e impacto de la creatividad técnica en campañas)

Módulo 7: Depuración e iteración de prompts

  • Métodos de depuración (debugging) y ajuste de redacción
  • Evaluación de coherencia, utilidad y relevancia en salidas sintéticas
  • Caso de estudio: Mejora en la generación de reportes automáticos (iteración de estructura para análisis de datos, resúmenes ejecutivos e informes de tendencias)

Módulo 8: Ingeniería avanzada de prompts

  • Lógica condicional en el prompt (Chain-of-Thought, ramificación de instrucciones)
  • Ajuste de hiperparámetros (Temperatura, Top-P, Penalidad de Presencia/Frecuencia)
  • Caso de estudio: Generación de contenidos personalizados en educación en línea (tutoría adaptativa según nivel de conocimiento: básico, intermedio o avanzado)

Módulo 9: Tendencias futuras y consideraciones éticas

  • Evolución tecnológica, agentes autónomos y tendencias futuras
  • Desafíos éticos, veracidad de la información, alucinaciones y derechos de autor
  • Mesa de debate: Uso de la inteligencia artificial generativa en periodismo y medios de comunicación

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