COMM04. Introducción a la Inteligencia Artificial aplicada al marketing
- Horas
- 50
- Referencia (sku)
- PDCOMM04
- Área principal
- Comercio y márketing
Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial
Unidad 1: Introducción a la Inteligencia Artificial.
1. Aproximación de los conceptos básicos de la IA.
1.1. Caracterización de la inteligencia artificial.
1.2. Aplicaciones de la nomenclatura y conceptos asociados a la IA.
1.3. Recursos necesarios para la utilización de la IA.
1.4. Generación actual de aplicaciones de IA.
2. Evolución de la inteligencia artificial.
2.1. Cronología y principales hitos.
2.2. Escuelas de pensamiento: IA convencional e IA computacional.
3. Identificación de las diferentes técnicas para el desarrollo de la IA.
3.1. Categorías de la inteligencia artificial.
3.2. Técnicas de aprendizaje automático.
3.3. Diferencias entre aprendizaje automático y aprendizaje profundo.
3.4. Tecnologías de apoyo: interfaces de usuario y visión artificial.
4. Ámbitos de aplicación de la IA.
4.1. Aplicaciones actuales basadas en IA. Aplicaciones prácticas.
4.2. Resolución de problemas mediante aplicaciones IA.
4.3. Contexto para el uso de herramientas de IA.
4.4. Requerimientos y limitaciones: requisitos para entrenar modelos y desarrollar aplicaciones de IA.
5. Contexto ético y legal de la inteligencia artificial.
5.1. La inteligencia artificial, la conciencia y los sentimientos.
5.2. Corrientes críticas.
5.3. La propiedad intelectual de la IA.
Módulo 2: Procesos de la Inteligencia Artifical aplicado a las estrategias de marketing
Unidad 1: Peocesos de la Inteligencia artificial aplicados al marketing
1.1. Caracterización de aplicaciones basadas en IA para análisis de mercado.
1.2. Implicaciones éticas y legales del sector respecto al alcance de la IA.
1.3. Utilización de técnicas y herramientas de estudio de mercado basadas en IA.
2. Desarrollo de la IA en el ámbito del diseño de producto o servicio.
2.1. Aplicación de técnicas y herramientas de IA para la toma de decisiones.
2.2. Integración de metodologías de diseño y de desarrollo de IA.
3.1. Caracterización de aplicaciones publicitarias basadas en IA.
3.2. Concepto de publicidad programática.
3.3. Utilización de herramientas y técnicas para optimizar la estrategia publicitaria
3.4. Gestión de imagen de marca.
3.5. Extrapolación de técnicas y estrategias de casos de éxito.
4. Aplicación de los últimos avances de la IA en marketing digital.
4.1. Ecosistema de aplicaciones y técnicas más utilizadas.
4.2. Herramientas de IA aplicadas a Social Media Marketing.
4.3. Creación y gestión de una cuenta de analítica web.
4.4. Diseño y gestión de una campaña de publicidad web.
4.5. Diseño y gestión de una campaña de publicidad en redes sociales.
Módulo 3: Desarrollo de soluciones personalizadas de inteligencia artificial para el área de márketing
Unidad 1: Desarrollo de soluciones personalizadas de inteligencia artificial para el área de márketing
| 1. Creación de un modelo predictivo con unaherramienta "no code". |
1.1. Funcionalidades y secciones de BigML.
1.2. Seguimiento del proceso para la obtención de un modelo predictivo.
1.3. Integración del modelo obtenido en BigML en una aplicación de marketing.
2. Aplicación de las herramientas de GCP (Google Cloud Platform) para IA.
2.1. Gestión de datos con BigQuery.
2.2. Creación de un modelo predictivo con BigQuery.
2.3. Generación de un cuadro de mandos (KPI) con DataStudio.
2.4. Creación de un agente inteligente con DialogFlow.
3. Introducción al desarrollo de IA con Python.
3.1. Planteamiento de un algoritmo de machine learning con Python.
3.2. Ejecución del código para la obtención de un modelo de IA.
3.3. Caracterización de un autoencoder y de una red neuronal convolucional.
3.4. Proceso de diseño y programación de una solución de IA.
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