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Este curso capacita a profesionales que trabajan o quieren trabajar con modelos de lenguaje (LLMs) para diseñar prompts que produzcan outputs útiles, predecibles y coherentes con sus objetivos. Dirigido a personas sin experiencia previa en prompting, cubre los fundamentos del diseño de instrucciones efectivas: la anatomía de un prompt, la diferencia entre prompts vagos y estructurados, el diagnóstico de causas de outputs incorrectos, las técnicas zero-shot y few-shot, y el control del tono, la extensión y el formato de salida. Al finalizar, el participante será capaz de analizar cualquier par prompt-output, identificar sus puntos de mejora y reescribir el prompt para obtener respuestas más precisas, detectando además cuándo un output muestra señales de alucinación o se ha salido del scope pedido.
Al finalizar el curso, el participante será capaz de:
Ninguno requerido como requisito formal. Se recomienda haber cursado LLM01 — Fundamentos de los LLMs antes de este curso: entender qué es un token, cómo genera texto un LLM de forma autoregresiva y qué papel juega la ventana de contexto proporciona una base conceptual que hace más sólido el aprendizaje del prompt engineering. Si no se ha cursado LLM01, es suficiente con haber interactuado de forma habitual con algún asistente de IA como Claude, ChatGPT o Gemini y tener familiaridad básica con navegadores web y herramientas digitales.