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Tres formas de enseñar a un LLM a trabajar con tus datos y tareas - poner todo en la ventana de contexto, conectar RAG (retrieval-augmented generation) o fine-tunear el modelo. Cada enfoque tiene su coste, velocidad de actualización del conocimiento y techo de precisión. A continuación: cómo funcionan, en qué se diferencian y cómo elegir estrategia para chatbot, asistente de soporte o copilot interno sin gastar de más.

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Codex es el producto de OpenAI para escribir, editar y depurar código con modelos de lenguaje. El nombre apareció en 2021 con el modelo que impulsó el primer GitHub Copilot; a mediados de 2026 Codex se convirtió en un agente de coding completo en el ecosistema ChatGPT y GPT-5.6. Junto a él trabajan Cursor, Claude Code, GitHub Copilot y otros asistentes de IA - todos aceleran el desarrollo, pero se integran de forma distinta en el flujo de trabajo. A continuación - qué es Codex hoy, cómo funcionan los asistentes para programar y cómo elegir herramienta.

  • Codex - agente de coding de OpenAI: ediciones en el repo, terminal, tests, integración con ChatGPT Work
  • GPT-5.6 Sol - buque insignia de OpenAI para código; Terra y Luna son opciones más baratas
  • Asistentes de IA - desde sugerencias Tab hasta agentes que leen el proyecto y ejecutan comandos
  • Elección de herramienta - depende del IDE, política de la empresa, presupuesto y nivel de automatización

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Ollama es una herramienta para ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) de forma local en su ordenador o servidor. Descarga modelos, los gestiona y ofrece CLI y API HTTP sin suscripción en la nube ni envío de datos a terceros. A continuación: por qué interesan los modelos locales, cómo instalar Ollama en Windows, macOS y Linux, qué modelos elegir y cómo conectarlos a sus aplicaciones.

  • Privacidad - prompts y documentos no salen de su máquina
  • Sin conexión - funciona sin internet tras descargar el modelo
  • Gratis - sin pago por tokens, solo hardware y electricidad
  • API - formato compatible con OpenAI para Cursor, n8n, LangChain y otras herramientas

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GEO (Generative Engine Optimization) es la practica de optimizar su sitio y contenido para que los sistemas de busqueda generativa - ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Copilot, Gemini - encuentren sus materiales, los citen y recomienden su marca en las respuestas a los usuarios. El SEO clasico sigue siendo importante, pero la busqueda con IA funciona de otro modo: el modelo no muestra una lista de enlaces, sino que sintetiza una respuesta a partir de varias fuentes. A continuacion: que es GEO, en que se diferencia del SEO y como preparar su sitio para esta nueva realidad.

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Un agente de IA es un sistema de software basado en un modelo de lenguaje que no solo responde preguntas, sino que actúa: busca datos en el CRM, crea tickets, envía correos, analiza documentos y toma decisiones dentro de reglas definidas. Para el negocio, es una forma de automatizar tareas rutinarias sin escribir un backend separado para cada escenario. A continuación: qué son los agentes, en qué se diferencian de los chatbots y la automatización clásica, y cómo implementarlos paso a paso.

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RAG (Retrieval-Augmented Generation) es un enfoque en el que un modelo de lenguaje busca fragmentos relevantes en tu base de conocimiento antes de responder y luego genera texto. En lugar de "memorizar" todos los documentos en los pesos del modelo o cargarlos enteros en el contexto, el sistema encuentra los trozos necesarios y los inserta en el prompt. A continuación - qué es RAG, cómo funciona el pipeline y cuándo tiene sentido en producción.

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A mediados de 2026, tres herramientas marcan el desarrollo asistido por IA: Cursor como editor con agente sobre todo el repo, Claude Code como agente en terminal de Anthropic y GitHub Copilot como complemento estándar de VS Code y JetBrains. Todas ofrecen autocompletado, chat y ediciones multiarchivo, pero difieren en filosofía, ecosistema y precio. Abajo, una comparación por escenarios para elegir una herramienta o una combinación consciente.

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MCP (Model Context Protocol) es un protocolo abierto que estandariza cómo los asistentes de IA se conectan a datos y herramientas externas. En lugar de una integración distinta para cada servicio (GitHub, base de datos, CRM, sistema de archivos), se ejecuta un servidor MCP y el cliente - Cursor, Claude Desktop, Zed y otros - se conecta mediante un contrato único. A continuación: qué es MCP, cómo funciona la arquitectura y por qué el protocolo importa en producción.

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Cursor es un editor de código con IA construido sobre VS Code. Conserva la interfaz, extensiones y atajos habituales, pero añade chat con el modelo, autocompletado Tab, modo agente y contexto de todo el proyecto, no solo del archivo abierto. A continuación - qué es Cursor IDE, en qué se diferencia de un editor clásico y cuándo compensa pasarse a él.

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La ventana de contexto es la cantidad de texto que un modelo de lenguaje «ve» en una sola petición: tu prompt, el historial del chat, los documentos cargados y la respuesta del modelo. Si cabe en una llamada a la API una base de código entera, un contrato largo o solo un chat breve depende del tamaño de la ventana. A continuación: qué es la ventana de contexto, cómo se mide en tokens y por qué es uno de los parámetros clave al elegir un modelo.

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