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Temario del curso

Introducción a la IA en DevOps

  • ¿Qué es la IA para DevOps?
  • Casos de uso y beneficios de la IA en las pipelines CI/CD
  • Resumen de herramientas y plataformas que apoyan la automatización impulsada por IA

Desarrollo y revisión de código asistidos por IA

  • Uso de GitHub Copilot y herramientas similares para la completación de código
  • Controles de calidad de código y sugerencias basadas en IA
  • Generación de pruebas y detección automática de vulnerabilidades

Diseño inteligente de pipelines CI/CD

  • Configuración de Jenkins o GitHub Actions con pasos potenciados por IA
  • Disparo predictivo de compilaciones y detección inteligente de rollback
  • Ajustes dinámicos de la pipeline basados en el rendimiento histórico

Automatización de pruebas impulsada por IA

  • Generación y priorización de pruebas dirigidas por IA (p. ej., Testim, mabl)
  • Análisis de pruebas de regresión utilizando aprendizaje automático
  • Reducción de la inestabilidad y el tiempo de ejecución de pruebas mediante insights basados en datos

Análisis estático y dinámico con IA

  • Integración de SonarQube y herramientas similares en las pipelines
  • Detección automática de code smells y sugerencias de refactorización
  • Análisis de impacto y perfilado de riesgos de código

Monitoreo, retroalimentación y mejora continua

  • Herramientas de observabilidad impulsadas por IA y detección de anomalías
  • Uso de modelos de ML para aprender de los resultados del despliegue
  • Creación de bucles de retroalimentación automatizados a lo largo del SDLC

Estudios de casos e integración práctica

  • Ejemplos de CI/CD potenciado por IA en entornos empresariales
  • Integración con plataformas nativas de la nube y microservicios
  • Desafíos, recomendaciones y mejores prácticas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Experiencia con DevOps y flujos de trabajo CI/CD
  • Comprensión básica de herramientas de control de versiones y automatización
  • Familiaridad con conceptos de pruebas de software y despliegue

Público objetivo

  • Ingenieros de DevOps y equipos de plataforma
  • Líderes de automatización de QA e ingenieros de pruebas
  • Arquitectos de software y gerentes de lanzamiento
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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