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 Duración 14 horas

Temario del curso

Fundamentos del control de liberaciones mejorado con IA

  • Comprensión de feature flags y entrega progresiva
  • Conceptos fundamentales de pruebas canary y exposición gradual
  • El valor que añade la IA en los flujos de trabajo de liberación

Técnicas de aprendizaje automático para decisiones de despliegue

  • Modelado de la línea base del comportamiento del sistema y del usuario
  • Enfoques de detección de anomalías para alertas tempranas
  • Consideraciones sobre datos de entrenamiento y bucles de retroalimentación

Diseño de estrategias de feature flags impulsadas por IA

  • Reglas dinámicas de banderas informadas por señales de IA
  • Umbrales de exposición y puertas de puntuación automatizadas
  • Lógica adaptativa para aumentar, pausar o revertir

Análisis canary asistido por IA

  • Evaluación del rendimiento canary frente a la línea base
  • Ponderación de métricas y creación de puntajes de riesgo basados en IA
  • Activación de rutas de decisión automatizadas

Integración de modelos de IA en pipelines de liberación

  • Incorporación de controles de IA en las etapas de CI/CD
  • Conexión de sistemas de feature flags con motores de ML
  • Gestión de pipelines para flujos de trabajo híbridos automatizados/manuales

Monitoreo y observabilidad para la toma de decisiones con IA

  • Señales necesarias para una inferencia de IA confiable
  • Recopilación de telemetría de rendimiento, errores y comportamiento
  • Cierre del ciclo mediante el aprendizaje continuo

Gestión de riesgos y gobernanza operativa

  • Asegurar una automatización responsable en las decisiones de liberación
  • Definición de condiciones de revisión humana y puntos de anulación
  • Auditoría de las acciones de despliegue impulsadas por IA

Escala de estrategias de despliegue basadas en IA entre productos

  • Marcos de gobernanza multi-equipo
  • Componentes de ML reutilizables y estandarización de modelos
  • Normalización de telemetría entre productos

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los flujos de trabajo de CI/CD
  • Experiencia en el uso de feature flags o en pipelines de despliegue
  • Conocimiento de conceptos básicos de estadística o monitoreo de rendimiento

Público objetivo

  • Ingenieros de producto
  • Profesionales de DevOps
  • Ingenieros de liberaciones y líderes técnicos

Número de participantes


Precio por participante

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