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Temario del curso
Introducción al PLN
- ¿Qué es el Procesamiento del Lenguaje Natural?
- Importancia del PLN en aplicaciones modernas de IA
- Bibliotecas populares para PLN: NLTK, SpaCy, Hugging Face
Técnicas de Preprocesamiento de Texto
- Tokenización y eliminación de palabras vacías (stop words)
- Stemming y lematización
- Técnicas de normalización de texto
Análisis de Sentimientos
- Introducción al análisis de sentimientos
- Realización de análisis de sentimientos con NLTK
- Uso de SpaCy para análisis de sentimientos avanzado
Técnicas Avanzadas de PLN
- Reconocimiento de entidades nombradas (NER)
- Clasificación de texto
- Modelado de lenguaje con modelos preentrenados
Trabajo con Google Colab
- Introducción al entorno de Google Colab
- Configuración y gestión de proyectos de PLN en Colab
- Colaboración en tareas de PLN en Colab
Aplicaciones del PLN en el Mundo Real
- PLN en salud, finanzas y soporte al cliente
- Uso de PLN para chatbots y asistentes virtuales
- Tendencias futuras en investigación de PLN
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos del procesamiento del lenguaje natural
- Familiaridad con la programación en Python
- Experiencia con Notebooks Jupyter o entornos similares
Audiencia
- Científicos de datos
- Desarrolladores con experiencia en Python
- Entusiastas de la IA
14 Horas