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Oct 23, 2023

Herramientas de IA para utilizar en el estudio de Ingeniería en Sistemas

Por Ingrith Gómez

La Ingeniería en Sistemas es una carrera en constante evolución, en la cual se requiere de conocimientos actualizados y habilidades tecnológicas para poder planificar, diseñar, desarrollar y gestionar sistemas de información eficientes. En este artículo, vamos a explorar algunas de las herramientas de Inteligencia Artificial que pueden ser de utilidad para los estudiantes de Ingeniería en Sistemas en Costa Rica. Estas herramientas pueden ayudar a añadir un valor significativo a su aprendizaje y les brindarán una ventaja competitiva en el mercado laboral.

 

¡No te desconectes!


 
1. TensorFlow:


Es uno de los frameworks de aprendizaje automático más populares desarrollados por Google, es utilizado por muchos investigadores y profesionales de IA en todo el mundo. Es una herramienta poderosa que te permitirá como estudiante de Ingeniería en Sistemas crear y entrenar modelos de IA eficientes y precisos. TensorFlow ofrece una amplia gama de algoritmos de aprendizaje automático y recursos para la construcción de redes neuronales.


 
2. PyTorch:


Otra herramienta popular en el campo de la IA es PyTorch, desarrollada por Facebook. Ofrece una interfaz intuitiva y flexible que facilita la construcción y entrenamiento de modelos de IA. PyTorch es especialmente conocido por su capacidad para trabajar con redes neuronales convolucionales y recurrentes, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para tareas de procesamiento de imágenes y del lenguaje natural.

 

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3. Estudio Watson:


Watson Studio, desarrollado por IBM, es una plataforma completa de IA en la nube que ofrece a los estudiantes una amplia variedad de herramientas y servicios para el desarrollo de soluciones de IA. Permite la creación de modelos de aprendizaje automático, el análisis de datos y la generación de informes. Watson Studio es muy fácil de usar y es una excelente opción para aquellos que están empezando en el campo de la IA.

 

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4. Rayo PyTorch:


PyTorch Lightning es un marco de entrenamiento ligero para PyTorch que simplifica el proceso de entrenamiento de modelos de IA. Proporciona una estructura organizativa para los proyectos de aprendizaje automático, permitiendo a los estudiantes concentrarse en el diseño del modelo y el experimento, en lugar de preocuparse por la implementación técnica. PyTorch Lightning también incluye características útiles como el seguimiento automático de métricas y la capacidad de escalar el entrenamiento en Múltiples GPU o incluso en clústeres de GPU.


 
5. Asistente de IBM Watson:


IBM Watson Assistant es una herramienta de chatbot impulsada por IA que permite a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas desarrollar y desplegar chatbots inteligentes. Esta herramienta puede ayudar en la creación de asistentes virtuales que pueden responder preguntas frecuentes, realizar tareas automatizadas y brindar soporte al usuario. IBM Watson Assistant ofrece una interfaz intuitiva y una amplia gama de capacidades de procesamiento del lenguaje natural.


 
6. Café: 


Este framework de aprendizaje profundo es muy utilizado en la industria para el desarrollo de aplicaciones de visión por computadora y reconocimiento de imágenes. Caffe se caracteriza por su velocidad y eficiencia, que lo convierte en una herramienta ideal para el procesamiento rápido de grandes conjuntos de datos. Los estudiantes de Ingeniería en Sistemas pueden utilizar Caffe para desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial que requieran capacidades de reconocimiento visual.


 
7. Gimnasio OpenAI: 


Esta plataforma brinda un entorno de desarrollo y experimentación para el aprendizaje por refuerzo. OpenAI Gym proporciona una amplia colección de problemas de control y tareas de aprendizaje por refuerzo, así como herramientas para evaluar y comparar diferentes algoritmos y enfoques de Inteligencia Artificial. Vos como estudiante de Ingeniería en Sistemas podrás utilizar OpenAI Gym para aprender y experimentar con técnicas de aprendizaje por refuerzo.

 

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8. H2O.ai: 


Es una plataforma de aprendizaje automático de código abierto que ofrece una amplia variedad de algoritmos de aprendizaje automático y herramientas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. H2O.ai es especialmente conocido por su capacidad para paralelizar el entrenamiento y la predicción de modelos de aprendizaje automático, lo que lo convierte en una herramienta eficiente para las aplicaciones a gran escala. Los estudiantes de Ingeniería en Sistemas pueden aprovechar H2O.ai para desarrollar soluciones escalables y de alto rendimiento.


 
9. Keras: 


Keras es otro framework de aprendizaje profundo muy popular y fácil de usar. Con Keras, los estudiantes de Ingeniería en Sistemas pueden implementar rápidamente modelos de redes neuronales convolucionales, recurrentes y de otros tipos, facilitando así el desarrollo de aplicaciones de visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural y más. Keras también es compatible con otros frameworks de aprendizaje automático, como TensorFlow, lo que permite una integración sencilla y un mayor potencial de desarrollo.

 

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Esta plataforma ofrece una amplia gama de servicios y herramientas para la creación, entrenamiento y despliegue de modelos de aprendizaje automático en la nube. Azure Machine Learning facilita la experimentación con diferentes algoritmos y técnicas de Inteligencia Artificial, permitiendo a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas desarrollar soluciones escalables y de alto rendimiento.


 
Como podés observar, las herramientas de Inteligencia Artificial mencionadas anteriormente son solo algunas de las muchas opciones disponibles para los estudiantes de Ingeniería en Sistemas. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas para una variedad de casos en el campo de la IA, desde el procesamiento de texto hasta la visión por computadora y el aprendizaje automático. 


Si te interesa seguir una carrera en Ingeniería en Sistemas, la Universidad San Marcos de Costa Rica te ofrece un programa de estudios completo y actualizado que te preparará para enfrentar los desafíos de la industria. 


¡No dudes en aprovechar estas herramientas y sumergirte en el emocionante mundo de la IA en la Ingeniería en Sistemas!

 

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Preguntas frecuentes

¿La Universidad cuenta con modalidad virtual o presencial?

Contamos con ambas modalidades, recordá que somos los #1 en Educación Virtual en el país, además ya regresamos a la presencialidad en nuestra Sede en San José, siguiendo los protocolos de salud para garantizar tu experiencia universitaria. Podés ingresar al siguiente link para conocer más detalles y diferencias entre ambas modalidades

https://www.usanmarcos.ac.cr/oferta-academica/virtualidad/estilos-de-vida-segun-modalidad

¿Que opciones de pagos y financiamiento tiene la Universidad San Marcos?

Podés realizar tus pagos en bancos o comercios afiliados, mediante depósito o transferencia. Para más detalles podés ingresar al siguiente link:

https://www.usanmarcos.ac.cr/oferta-academica/proceso-admision/pagos-financiamiento

¿Las carreras de la Universidad están acreditadas?

Todas las carreras de grado (bachilleratos y licenciaturas) y posgrados (maestrías) están autorizadas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), además, 7 planes de estudio en modalidad presencial están acreditados por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).. Ver detalles aquí 

¿Cual es el proceso de admisión?

El proceso consta de 4 simples pasos: 

1. Solicitá información: Ponete en contacto con nosotros y preguntá cuanto necesités: Oferta de carreras, programas de estudio, costos y facilidades de pago; además de descuentos y convenios institucionales Llamanos a nuestra línea de atención al alumno al 4000-8726

2. Comunicate con un asesor académico: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados de 7:30 a.m. a 1:00 p.m

3. Reuní los requisitos de admisión

  • Fotocopias del título de bachillerato en secundaria
  • Fotografía tamaño pasaporte
  • Fotocopias del documento de identidad por ambos lados
     

4.  Formalizá tu matrícula: con un asesor virtual, visitando la sede central o un CSU.

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