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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