Aplicaciones de Ollama en el sector salud
Ollama es una plataforma ligera para ejecutar modelos de lenguaje de gran escala (LLM) de forma local.
Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de la salud y equipos de TI de nivel intermedio que desean desplegar, personalizar y poner en operación soluciones de IA basadas en Ollama dentro de entornos clínicos y administrativos.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Instalar y configurar Ollama para su uso seguro en entornos de salud.
- Integrar LLM locales en flujos de trabajo clínicos y procesos administrativos.
- Personalizar modelos para terminología y tareas específicas del sector salud.
- Aplicar mejores prácticas en privacidad, seguridad y cumplimiento regulatorio.
Formato del curso
- Cátedra interactiva y discusión.
- Demonstraciones prácticas y ejercicios guiados.
- Implementación práctica en un entorno de simulación de salud aislado (sandbox).
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para hacer las gestiones necesarias.
Temario del curso
Introducción a Ollama en el sector salud
- Comprensión del despliegue local de LLM
- Por qué la salud se beneficia de los modelos en el dispositivo
- Características clave y limitaciones de Ollama
Instalación y configuración de Ollama
- Requisitos del sistema y configuración inicial
- Selección de modelos y flujo de instalación
- Configuración del entorno para aplicaciones de salud
Casos de uso específicos para la salud
- Apoyo en la documentación clínica
- Comunicación con pacientes y resumen de información
- Automatización de flujos de trabajo en hospitales y clínicas
Personalización y ajuste fino de modelos
- Ingeniería de prompts para escenarios de salud
- Extensión de modelos con datos específicos del dominio
- Gestión del rendimiento y la calidad de inferencia
Integración con sistemas de salud
- Consideraciones sobre APIs e interoperabilidad
- Conexión a entornos EHR y HIS
- Automatización y scripting para operaciones diarias
Privacidad de datos, seguridad y cumplimiento
- Ventajas de los modelos locales para la protección de datos
- HIPAA y consideraciones regulatorias regionales
- Patrones de despliegue seguro
Pruebas, validación y garantía de calidad
- Evaluación de la precisión y fiabilidad del modelo
- Evaluación de la seguridad clínica y el riesgo
- Estrategias de mejora continua
Despliegue operativo y mantenimiento
- Monitoreo del rendimiento y uso
- Actualización de modelos y dependencias
- Solución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento de los flujos de trabajo clínicos
- Experiencia en análisis de datos o sistemas de TI para la salud
- Familiaridad con conceptos básicos de inteligencia artificial
Público objetivo
- Profesionales de la salud
- Personal de TI médica
- Analistas y administradores técnicos
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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14 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la salud y desarrolladores de IA de nivel intermedio a avanzado que deseen implementar soluciones de atención sanitaria basadas en inteligencia artificial.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el papel de los agentes de IA en la atención sanitaria y el diagnóstico.
- Desarrollar modelos de IA para el análisis de imágenes médicas y el diagnóstico predictivo.
- Integrar la IA con las historias clínicas electrónicas (EHR) y los flujos de trabajo clínicos.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias y las prácticas éticas de la IA.
IA y RA/VR en el ámbito de la salud
14 HorasEsta capacitación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la salud de nivel intermedio que desean aplicar soluciones de IA y RA/VR para la formación médica, simulaciones quirúrgicas y rehabilitación.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender el papel de la IA en la mejora de las experiencias de RA/VR en el ámbito de la salud.
- Utilizar RA/VR para simulaciones quirúrgicas y formación médica.
- Aplicar herramientas de RA/VR en la rehabilitación y terapia de pacientes.
- Explorar las preocupaciones éticas y de privacidad en las herramientas médicas potenciadas por IA.
Inteligencia artificial para la atención médica utilizando Google Colab
14 HorasEsta formación en vivo, impartida por instructores en México (en línea o presencial), está dirigida a científicos de datos de nivel intermedio y profesionales de la salud que deseen aprovechar la IA para aplicaciones sanitarias avanzadas utilizando Google Colab.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Implementar modelos de inteligencia artificial para la atención médica mediante Google Colab.
- Utilizar IA para el modelado predictivo en datos sanitarios.
- Analizar imágenes médicas con técnicas impulsadas por inteligencia artificial.
- Explorar las consideraciones éticas en las soluciones de atención médica basadas en IA.
Inteligencia Artificial en la Atención Médica
21 HorasEsta formación en vivo con instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la salud y científicos de datos con un nivel intermedio, que desean comprender y aplicar tecnologías de IA en entornos de atención médica.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Identificar los principales desafíos de la atención médica que la IA puede abordar.
- Analizar el impacto de la IA en el cuidado del paciente, la seguridad y la investigación médica.
- Comprender la relación entre la IA y los modelos de negocio en el sector salud.
- Aplicar conceptos fundamentales de IA a escenarios de atención médica.
- Desarrollar modelos de aprendizaje automático para el análisis de datos médicos.
ChatGPT para el Cuidado de la Salud
14 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la salud e investigadores que deseen aprovechar ChatGPT para mejorar la atención al paciente, optimizar los flujos de trabajo y elevar los resultados en el sector sanitario.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los fundamentos de ChatGPT y sus aplicaciones en el sector sanitario.
- Utilizar ChatGPT para automatizar procesos e interacciones en el ámbito de la salud.
- Facilitar información médica precisa y ofrecer apoyo a los pacientes mediante ChatGPT.
- Aplicar ChatGPT en investigación y análisis médicos.
Edge AI para la Atención Médica
14 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor en México (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la salud de nivel intermedio, ingenieros biomédicos y desarrolladores de IA que desean aprovechar Edge AI para generar soluciones innovadoras en el ámbito sanitario.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el papel y los beneficios de Edge AI en la atención médica.
- Desarrollar e implementar modelos de IA en dispositivos periféricos para aplicaciones sanitarias.
- Implementar soluciones de Edge AI en dispositivos portátiles y herramientas diagnósticas.
- Diseñar e implementar sistemas de monitoreo de pacientes utilizando Edge AI.
- Abordar consideraciones éticas y regulatorias en las aplicaciones de IA para la salud.
Ajuste fino de IA para la atención médica: Diagnóstico médico y análisis predictivo
14 HorasEsta formación en vivo impartida por instructores en México (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores de IA médica y científicos de datos de nivel intermedio a avanzado que deseen realizar ajustes finos en modelos para el diagnóstico clínico, la predicción de enfermedades y la previsión de resultados en pacientes, utilizando datos médicos estructurados y no estructurados.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Realizar ajustes finos a modelos de IA con conjuntos de datos de atención médica que incluyen Historias Clínicas Electrónicas (HCE), imágenes y datos de series temporales.
- Aplicar el aprendizaje por transferencia, la adaptación al dominio y la compresión de modelos en contextos médicos.
- Abordar cuestiones de privacidad, sesgo y cumplimiento normativo en el desarrollo de modelos.
- Desplegar y monitorear modelos ajustados en entornos reales de atención médica.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Explicar los principios y las aplicaciones de la IA generativa en la atención médica.
- Identificar oportunidades para que la IA generativa mejore el descubrimiento de fármacos y la medicina personalizada.
- Utilizar técnicas de IA generativa en imágenes médicas y diagnósticos.
- Evaluar las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en entornos médicos.
- Desarrollar estrategias para integrar tecnologías de IA en los sistemas de atención médica.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender el papel de la IA multimodal en la atención médica moderna.
- Integrar datos médicos estructurados y no estructurados para diagnósticos impulsados por IA.
- Aplicar técnicas de IA para analizar imágenes médicas y registros electrónicos de salud.
- Desarrollar modelos predictivos para el diagnóstico de enfermedades y recomendaciones de tratamiento.
- Implementar procesamiento del habla y lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) para la transcripción médica y la interacción con los pacientes.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los fundamentos de la ingeniería de prompts en el sector salud.
- Utilizar prompts de IA para la documentación clínica y la interacción con los pacientes.
- Aprovechar la IA para la investigación médica y la revisión bibliográfica.
- Mejorar el descubrimiento de fármacos y la toma de decisiones clínicas mediante prompts impulsados por IA.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares éticos en la aplicación de IA en el sector salud.
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