Desarrollo Directivo en la Era de la Inteligencia Artificial: Tu Éxito en el Horizonte Digital.

Desarrollo Directivo en la Era de la Inteligencia Artificial: Tu Éxito en el Horizonte Digital.

La revolución digital ha llegado y con ella la necesidad de adaptarnos, evolucionar y liderar el cambio. En este artículo, te presentaré una oportunidad única para empresarios, CEO y directivos de áreas no tecnológicas: el curso «La Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa». Descubriremos los objetivos clave de este programa formativo y cómo puede transformar tu visión y enfoque empresarial. ¡Prepárate para dar un salto hacia el éxito en el mundo digital!

La Adopción de la IA: Comprender los Riesgos y Retos

Uno de los principales objetivos de este curso es abordar la adopción de la Inteligencia Artificial en empresas. ¿Por qué es crucial? Porque la IA no solo es una tecnología innovadora, sino un motor de cambio que puede llevar tu empresa a nuevos horizontes.

1. Abordando los Riesgos y Desafíos

La adopción de la IA conlleva riesgos y desafíos, como cualquier cambio significativo en una organización. Aprenderás a identificar y mitigar estos riesgos, desde la seguridad de datos hasta la resistencia al cambio. Esto te permitirá avanzar con confianza.

2. Identificando Áreas de Optimización

Un aspecto clave es comprender dónde la IA puede ser tu aliada para reducir costos e impulsar ingresos. A través de casos de estudio y ejemplos reales, descubrirás cómo empresas de todo el mundo han aprovechado la IA para optimizar procesos, tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia.

3. Destacando Beneficios Empresariales

No se trata solo de adoptar la IA, sino de cosechar los frutos. En este curso, aprenderás a medir y comunicar los beneficios empresariales resultantes de la IA. Esto no solo te ayudará a justificar la inversión en tecnología, sino a alinearla con los objetivos estratégicos de tu empresa.

4. Estrategias para Abordar los Retos en la Adopción de la IA

¿Cómo superar los obstáculos que surgen al incorporar la IA en tu organización? Este curso te proporcionará estrategias efectivas para abordar los retos, desde la gestión del cambio hasta la formación de tu equipo.

Programas de Inteligencia artificial y Automatización aplicada a la empresa

Inteligencia Artificial para Empresas de Écija (CEDÉ) No Socios
1,280.00
Inteligencia Artificial para Empresas de Écija (CEDÉ) Socios
1,088.00
Programa Especializado en IA y Agentes Virtuales para Licitaciones Públicas
290.00350.00
Curso de Inteligencia Artificial aplicada al Marketing Digital y Redes Sociales
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Explorando las Oportunidades de la IA en el Mundo de los Negocios

La IA es una fuente inagotable de oportunidades, y este curso te guiará para sacar el máximo provecho de ellas.

1. Desarrollando Iniciativas Innovadoras basadas en IA

La innovación es clave en la era digital, y la IA es una de las herramientas más poderosas para impulsarla. Aprenderás a identificar oportunidades de innovación y a desarrollar iniciativas basadas en IA que revolucionarán tu empresa.

2. Identificación de Oportunidades para la Aplicación de IA en la Empresa

La IA no es una solución única para todos. Cada empresa es única, y este curso te ayudará a identificar oportunidades específicas para la aplicación de la IA en tu negocio. Desde la atención al cliente hasta la gestión de la cadena de suministro, exploraremos múltiples casos de uso.

3. Casos de Uso de las Aplicaciones de la IA

La mejor manera de aprender es a través de ejemplos reales. Durante el curso, analizaremos casos de uso exitosos de la IA en empresas de renombre. Esto te dará ideas concretas sobre cómo implementar la IA en tu propia organización.

Tu Éxito en el Horizonte Digital

«La Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa» es más que un curso. Es una oportunidad para liderar el cambio, abrazar la innovación y posicionarte como un líder en tu industria. La adopción de la IA es un desafío, pero con los conocimientos y estrategias adecuadas, se convierte en una poderosa herramienta para el éxito empresarial.

No te quedes atrás en la carrera hacia la transformación digital. Inscríbete en nuestro curso y prepárate para un futuro lleno de oportunidades: ENLACE DE INSCRIPCIÓN.

¡El éxito en el horizonte digital te espera! 🌐🚀

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Desbloquea tu Potencial Empresarial: Control Total sobre la Eficiencia con BPA y RPA

¿Por qué deberías inscribirte en nuestro curso «El Control Total sobre la Eficiencia con BPA y RPA»?

En el dinámico mundo empresarial actual, la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA) son factores determinantes para el éxito. Nuestro programa formativo está diseñado específicamente para empresarios, CEOs y directivos no tecnológicos que desean aprovechar al máximo estas tecnologías revolucionarias. Aquí te damos 8 razones para unirte a nosotros en esta emocionante travesía:

1. Aumenta la Productividad y Eficiencia de tu Organización

El primer objetivo de nuestro curso es que comprendas cómo la RPA influye en la productividad y eficiencia de tu organización. Aprenderás a identificar áreas clave donde la RPA puede generar un mayor valor y eficiencia. Estudiarás casos de uso prácticos que ilustran cómo la automatización puede transformar tu empresa.

2. Habilidades para Seleccionar el Proveedor de RPA Adecuado

No se trata solo de automatizar, sino de hacerlo de manera efectiva. Te proporcionaremos las habilidades necesarias para seleccionar el proveedor de RPA adecuado. Utilizarás un conjunto de 33 criterios clave que impactan en una petición de oferta (RFP) a proveedores. Así, podrás tomar decisiones informadas que beneficien a tu organización.

3. Crea un «Scorecard» Personalizado

Aprenderás a crear un «Scorecard» personalizado que evalúe los factores relevantes para la implementación de RPA en el contexto empresarial específico. Esta herramienta te ayudará a tomar decisiones estratégicas y a medir el éxito de tus proyectos de automatización.

4. Calcula los Ahorros en Costes Manuales

Nuestro curso te sumergirá en los componentes esenciales de una hoja de cálculo de «Assessment Sheet». Aprenderás cómo esta herramienta calcula los ahorros en costes manuales, lo que te permitirá cuantificar el impacto económico de la automatización en tu empresa.

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5. Comprende los Riesgos y Retos de la Adopción de la IA

La adopción de la IA no está exenta de desafíos. Nuestro programa abordará los riesgos y desafíos que enfrentan las empresas al implementar la IA. Identificarás áreas donde la IA puede reducir costos e impulsar ingresos, y obtendrás estrategias para abordar estos desafíos con confianza.

6. Destaca en el Mercado

En un mundo empresarial altamente competitivo, la capacidad de implementar la IA y la RPA de manera efectiva puede ser la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Con nuestro curso, destacarás como líder en la adopción de estas tecnologías avanzadas.

7. Networking de Alto Nivel

Al unirte a nuestro programa, te conectarás con otros líderes empresariales que comparten tus intereses en la IA y la RPA. Esta red de contactos te brindará oportunidades de colaboración y crecimiento a largo plazo.

8. Impacto Inmediato en tu Empresa

Cada lección que aprendas en nuestro curso puede aplicarse directamente en tu empresa. Verás resultados tangibles en la eficiencia y la rentabilidad a medida que implementas lo que has aprendido.

El Control Total sobre la Eficiencia con BPA y RPA, es una oportunidad única para líderes empresariales que desean mantenerse a la vanguardia de la tecnología y mejorar la eficiencia de sus organizaciones.

No te quedes atrás en esta era de cambio constante; ¡únete a nosotros y lidera el camino hacia un futuro empresarial más eficiente y rentable!

Para obtener más información sobre el programa y cómo inscribirte, visita nuestra página web [enlace a la inscripción].

¡Te esperamos en esta emocionante travesía hacia el éxito empresarial con la IA y la RPA! 🚀🌐

Programas de Inteligencia artificial y Automatización aplicada a la empresa

Inteligencia Artificial para Empresas de Écija (CEDÉ) No Socios
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Almería Descubre el Poder de la Inteligencia Artificial (IA) en la Empresa. Un jornada formativa celebrada en FAEEM.

Estrategias innovadoras con Inteligencia artificial y tecnologías de automatización.

Un Viaje Transformador: Almería Descubre el Poder de la inteligencia artificial en la Empresa. Jornada organizada por FAEEM y AIVERSO.

La Llegada de la Revolución Tecnológica

En un día soleado en la hermosa ciudad de Almería, un grupo de profesionales, directivos y empresarios se reunieron para embarcarse en un viaje de conocimiento que cambiaría sus perspectivas sobre el mundo de los negocios. La misión: explorar el apasionante mundo de la inteligencia artificial y su impacto en la empresa. Bajo el título de «La inteligencia artificial aplicada a la empresa», la jornada prometía ser una experiencia transformadora.

Fundamentos que Abren las Puertas al Futuro

La jornada comenzó con la Unidad 1, donde los participantes se sumergieron en los fundamentos de la inteligencia artificial. Desde los conceptos básicos hasta las complejidades técnicas, los expertos guiaron a la audiencia a través de un viaje educativo que les permitió comprender cómo funciona esta tecnología y cómo puede ser aplicada en el mundo empresarial.

Innovación a la Vanguardia

La tarde llevó a los asistentes aún más lejos, explorando iniciativas innovadoras basadas en la inteligencia artificial y presentando diversos casos de uso. Desde la optimización de procesos hasta la personalización de servicios, los ejemplos inspiraron a los participantes a pensar de manera creativa y a considerar cómo podrían aplicar estas ideas en sus propias organizaciones.

El Brillo en los Ojos de los Asistentes

A medida que avanzaba la tarde, algo mágico sucedía. Los rostros de los participantes se iluminaban con la emoción de lo que habían aprendido y descubierto. La inteligencia artificial ya no era un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa y accesible que podía impulsar el crecimiento empresarial de manera exponencial.

Conexiones y Colaboraciones que Durarán para Siempre

Pero lo más valioso de esta jornada intensiva no fueron solo los conocimientos adquiridos, sino las conexiones que se forjaron entre los asistentes. Profesionales de diferentes sectores se encontraron compartiendo ideas y perspectivas, y surgió una comunidad unida de personas apasionadas por aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en sus respectivas empresas.

El Comienzo de un Nuevo Capítulo

Con el sol poniéndose sobre Almería, la jornada llegó a su fin. Sin embargo, para los participantes, este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus carreras y empresas. Habían descubierto el poder de la inteligencia artificial, y estaban listos para llevar esa visión a sus organizaciones, impulsando la innovación y el éxito empresarial en Almería y más allá. La jornada no solo había sido exitosa, sino que también había marcado un hito en el camino hacia un futuro empresarial más inteligente y prometedor.

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Ganador del concurso del ‘DATANINJA 2023’ en Almería con AIVERSO y FAEEM.

Celebrando la Excelencia: Entrega del Premio ‘DATANINJA’ a un visionario directivo en Almería.

En una emocionante y prestigiosa acción formativa de desarrollo directivo, celebrada entre los meses de abril y mayo de este año en Almería, se entregó el tan esperado premio del «DATANINJA» a un líder excepcional: Carlos Barceló Serrabona, Director de Proyectos tecnológicos de la empresa Primaflor en Almería, ganó el concurso entre todos los participantes y se llevó su camiseta del DATANINJA.

Este galardón, que reconoce la excelencia y la innovación en el mundo de la tecnología y la optimización empresarial, fue otorgado en reconocimiento a su destacada participación en el programa de desarrollo directivo «Estrategias Innovadoras de Optimización de Empresas con Inteligencia Artificial y Tecnologías de Automatización,» edición abril-mayo de 2023.

El ganador, cuyo nombre brilla con luz propia en el ámbito empresarial, se destacó entre sus compañeros y compañeras de clase en el programa presencial de 32 horas de duración, que se celebró en FAEEM en Almería.  Este programa, diseñado específicamente para empresarios, CEO y directivos de áreas no tecnológicas, tuvo como objetivo brindarles las herramientas y el conocimiento necesarios para desarrollar estrategias competitivas, aprovechando al máximo las tecnologías de vanguardia, como la Inteligencia Artificial (IA) y las soluciones de automatización empresarial, como Business Process Automation (BPA) y Robotic Process Automation (RPA).

La entrega del Premio DATANINJA representa el punto culminante de un programa que ha brindado a los participantes una visión profunda de las últimas tendencias y prácticas en el ámbito de la tecnología empresarial.

A lo largo del programa, se exploraron temas clave como la aplicación de la IA en la toma de decisiones, la optimización de procesos a través de la automatización, la implementación efectiva de estrategias de IA y la transformación digital. El ganador del premio demostró un compromiso excepcional con el aprendizaje y la aplicación de estas estrategias innovadoras en su empresa. Su capacidad para incorporar con éxito la IA y las tecnologías de automatización en su enfoque empresarial lo destacó entre sus compañeros de clase y le hizo merecedor del título de «DATANINJA.» Su enfoque visionario y su capacidad para liderar el cambio tecnológico en su organización son un testimonio de su dedicación a la excelencia.

Este premio no solo celebra los logros de un individuo excepcional, sino que también destaca la importancia de la educación continua y el compromiso con la innovación en un mundo empresarial en constante evolución.  La formación y la adopción de tecnologías avanzadas, como la IA y la automatización, son fundamentales para el éxito sostenible en el competitivo panorama empresarial actual. La entrega de la camiseta del DATANINJA representa un hito significativo en el viaje de un líder empresarial que ha abrazado la tecnología y la innovación para impulsar su organización hacia un futuro prometedor. Felicitamos al ganador por su dedicación y visión, y esperamos con entusiasmo las contribuciones que seguirá haciendo al mundo empresarial a medida que continúa su camino hacia el éxito.

Foto: D. Carlos Barceló Serrabona, Director de Proyectos tecnológicos de la empresa Primaflor en Almería.

Ganador del concurso del DATANINJA 2023 en Almería con AIVERSO y FAEEM dentro del Programa de Desarrollo Directivo:

«Estrategias innovadoras de optimización de empresas con Inteligencia artificial y tecnologías de automatización»

¡ENHORABUENA!

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Un programa de Inteligencia Artifical y automatización de éxito: ¡Una experiencia transformadora para alumnos y docentes en Almeria!

El programa de actualización directiva sobre el desarrollo de estrategias empresariales mediante la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización, como ‘Business Process Automation‘ (BPA), ‘Robotic Process Automation’ (RPA) e Inteligencia artificial IA, llegó a su fin el pasado 23 de mayo, con un cierre exitoso.

Durante los meses de abril y mayo, se llevaron a cabo una serie de sesiones presenciales y en directo por Streaming muy enriquecedoras que brindaron a los participantes una visión profunda de cómo aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas para impulsar el crecimiento empresarial. El programa dirigido por Mike Mösch, CEO de www.aiverso.com e Instituto Alemán de Cooperación e Innovación IACI, contó con la participación de grandes profesionales del mundo del Dato, la IA y el Management:

Dña. Isabel Peña Márquez, Data Scientist del Grupo SOLTEL (Sevilla),

D. Liam Patton, director de Innovación de TECNOCIM,

D. Jaime Battle, Consultor de empresas inteligentes

 

 

 

 

 

 

 

D. Luis Hidalgo, responsable de Marketing digital en ENDESA X.

Una de las características destacadas de este programa fue la participación de expertos profesionales en cuatro intervenciones distintas. Estos profesionales compartieron su experiencia y conocimiento sobre cómo crear una empresa orientada a los datos, donde la gestión eficiente de la información se convierte en un activo clave para alimentar la inteligencia artificial. Las estrategias y mejores prácticas compartidas en estas sesiones permitieron a los participantes comprender la importancia de aprovechar los datos y cómo utilizarlos de manera efectiva para tomar decisiones empresariales fundamentadas.

Además, se llevó a cabo una ponencia de gran impacto sobre la aplicación de la IA en el ámbito del comercio electrónico B2B. Los participantes descubrieron cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la forma en que las empresas interactúan entre sí, optimizando los procesos de compra y venta, mejorando la eficiencia operativa y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado digital.

 

 

El papel de FAEEM y de su gerente, Dña. Rocío Rentero Soriano, como organizador del programa fue fundamental para el éxito de este evento. Su dedicación y compromiso en la organización y la logística de la convivencia con desayunos y comidas comunes, permitió ofrecer un programa de alta calidad que cumplió con las expectativas de los participantes. La cuidadosa selección de los temas y la estructura de las sesiones garantizaron una experiencia de aprendizaje coherente y significativa para todos los asistentes.

Es importante destacar la excelente labor de los docentes que participaron en este programa. Su experiencia y dominio de los temas presentados fueron clave para brindar a los participantes una visión integral de las estrategias empresariales basadas en la IA y las tecnologías de automatización. Su capacidad para transmitir conocimientos complejos de manera clara y accesible fue considerable para el éxito de cada sesión.

Por otro lado, es necesario reconocer y felicitar a los alumnos participantes por su dedicación y entusiasmo durante todo el programa. Su compromiso con el aprendizaje y su participación activa en las sesiones contribuyeron significativamente a la riqueza de los debates y al intercambio de ideas. Fue evidente el crecimiento y la adquisición de conocimientos que experimentaron a lo largo del programa, lo que sin duda beneficiará a sus empresas y carreras profesionales.

Además de los temas principales abordados, el programa también incluyó una sesión dedicada a las subvenciones y beneficios fiscales disponibles para aquellos que deseen invertir en software de automatización y contratación de personal de innovación. Esta presentación fue de gran relevancia, ya que brindó a los participantes información valiosa sobre las oportunidades financieras disponibles para respaldar la implementación de estrategias basadas en la IA y la automatización en sus organizaciones.

La clausura de este programa de actualización directiva es un momento oportuno para reconocer y felicitar a los valiosos alumnos participantes. Este grupo diverso y multidisciplinario proviene de una amplia gama de sectores, como industria, pharma, agricultura, software y logística, entre otros. La variedad de experiencias y conocimientos que cada uno aportó enriqueció significativamente el programa y permitió un intercambio de ideas y perspectivas enriquecedor.

Entre los participantes, se encontraban CEO, CTO y directores de proyectos, así como propietarios de negocios. Cada uno de ellos aportó su experiencia y liderazgo desde diferentes ámbitos profesionales, lo que enriqueció las discusiones y permitió un aprendizaje colaborativo.

El ganador del concurso del DATANINJALa diversidad de sectores representados por los alumnos participantes demuestra la relevancia y el alcance de las estrategias empresariales basadas en la inteligencia artificial y las tecnologías de automatización. Estas herramientas tienen la capacidad de transformar y optimizar diferentes industrias, desde la manufactura hasta la logística, pasando por la agricultura y el desarrollo de software.

La participación activa y el compromiso de los alumnos en cada sesión fueron fundamentales para el éxito del programa. Su apertura para compartir experiencias y conocimientos, así como su disposición para aprender de los demás, generaron un ambiente colaborativo y enriquecedor.

Es importante destacar que la diversidad de roles desempeñados por los alumnos, ya sea como líderes empresariales o propietarios de negocios, aportó una perspectiva única a las discusiones. Esto permitió explorar las implicaciones y desafíos específicos que enfrenta cada sector en el contexto de la inteligencia artificial y la automatización.

En conclusión, la clausura de este programa de actualización directiva brinda la oportunidad de reconocer y agradecer a los alumnos participantes. Su dedicación, experiencia y participación activa han sido cruciales para el éxito de este programa.

El intercambio de ideas, la diversidad de sectores representados y el compromiso con el aprendizaje han enriquecido la experiencia de todos los involucrados. Estos líderes empresariales y profesionales tienen ahora las herramientas y el conocimiento necesario para impulsar el desarrollo de estrategias empresariales basadas en la inteligencia artificial y las tecnologías de automatización en sus respectivos campos.

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10 características que distingue la Digitalización de la Automatización.

Conoce las diferencias entre “Digitalizar” y “Automatizar”.

  1. Los distintos propósitos: Mirando desde el punto de vista del Negocio, la digitalización, como estrategia global, tiene por objetivo mejorar la eficiencia y efectividad de todos los procesos de negocio a través del uso de la tecnología digital.
  2. Este propósito estratégico se basa en un enfoque de gestión “POR” procesos digitalizados. Este es el principal aspecto que hemos de incorporar en nuestro porfolio de Know – how.
  3. Conseguimos, gracias a la digitalización, generar: 
    • Mejores outputs (en términos de servicios que prestamos o productos que vendemos)
    • Generar outputs con menos recursos (= inputs), lo cual afecta muy positivamente la redistribución de los recursos disponibles, la sostenibilidad de la empresa en general y la cuenta de resultados,
    • Despachar las tareas en menor tiempo, haciendo referencia a 2 tiempos que se acortan: los tiempos de ejecución de los procesos = Throughput time y, el tiempo de llevar al mercado un servicio o producto mejorado = ‘Time to Market’
    • Resultados con más “accuracy”, quiere decir, con mucho menos error humano, menor variación en la calidad del resultado y, por ende, con mucha más exactitud.   
    • Procesos totalmente enfocados al cliente. La digitalización genera un sistema de trabajo basado en la eficiencia, su filosofía es genuinamente en contra del despilfarro (del tipo que sea), permitiendo eliminar cuellos de botella y los tiempos muertos que desgastan tanto al equipo interno como a los recursos disponibles y dispuestos para la ejecución de las tareas.    

2. La automatización, por otro lado, se centra mucho más en reemplazar tareas manuales por procesos automatizados. Ejemplo: el RPA. El RPA (Robotic Process Automation) no piensa en nada ni se rige por nada más que simples reglas de negocio y solo realiza tareas automáticas que antes se hacían de manera manual. Todo ello sin mucho control sobre cómo se genera el resultado de bien o de mal y qué efectividad intrínseca podría tener el proceso en sí.

3. Alcance: La digitalización puede abarcar desde el propio modelo de negocio, pasando por una amplia gama de procesos de negocio, alcanzar la toma de decisiones y los sistemas de comunicación y de colaboración. La automatización, por otro lado, se centra mucho más en procesos «core del business” (los procesos de más valor) y en aquellos cientos y miles de tareas específicas que son ante todo de carácter repetitivo. Estas son reemplazadas por robots u otras aplicaciones para la automatización. 

4. Cambio en el ámbito de proceso: La digitalización suele implicar cambios profundos en cuanto a proceso para mejorar la eficiencia y la efectividad. La automatización, por otro lado, se centra en reemplazar tareas manuales con procesos automatizados sin necesariamente cambiar el proceso subyacente. Esto es muy interesante, debido a que ahora si llegamos al punto crítico de la diferencia:

Si digitalizamos, lo que primero de todo hacemos de hacer es verificar que el proceso en su estado actual AS-IS es el más eficiente, ya que si no lo fuese, debe ser llevado primero a un estado mejorado, TO-BE. Esto se logra hacer con el conocido estándar BPMN (Business Process Model and Notation), el cual se usa tanto para los sistemas de BPMS como en los RPA. ¡OJO!, la automatización de por si no implica este paso previo. La automatización se fija en cada paso que se da mediante «clicks» del ratón y entradas/extracción de datos desde el escritorio, aplicación que se usa y reglas simples que se siguen, si son procesos eficientes o no, eso a un robot le da exactamente igual, procesa lo mismo sin descanso. 

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5. Implicaciones para los trabajadores: La digitalización puede requerir de los trabajadores que adquieran nuevas habilidades y conocimientos para poder utilizar la tecnología digital de manera efectiva. La automatización, por otro lado, puede eliminar ciertas tareas y, por lo tanto, tener implicaciones para los trabajadores que realizan esas tareas. A lo que nos venimos a referir es que la digitalización en su enfoque global implica al trabajador y le exige una adquisición mayor de destrezas, mientras la automatización, lo que pretende es quitarle el trabajo repetitivo y tedioso para que lo haga un BOT y llevarle al trabajador a ejecutar trabajos de más valor.

6. Flexibilidad: La digitalización suele ser más flexible que la automatización, ya que permite una mayor adaptabilidad y escalabilidad. Hemos dado con otro de los factores de crecimiento de una empresa. La “ESCALABILIDAD” del negocio. Un término que refleja un crecimiento de la empresa sin que los costes estructurales crezcan al mismo tiempo de manera lineal. Negocios escalables son los que pueden generar más revenues con menos recursos estructurales, por tanto, su capacidad de crecimiento es prácticamente ilimitada

7. Nivel de complejidad: La digitalización puede ser más compleja que la automatización debido a la necesidad de integrar diferentes sistemas y procesos. Desde luego que sí. La digitalización toca los fundamentos de la empresa: la organización y los RRHH, los procedimientos, los protocolos, las reglas de negocio, la forma de ser de toda una empresa, la estructura de sistemas, la arquitectura de esos sistemas, la integración de sistemas muy diferentes en un solo POOL de digitalización en el cual la inter-conectividad está garantizada. Ahora bien, para automatizar una tarea que se mueve entre diferentes aplicaciones, podemos usar un ZAP de «ZAPIER» (a nivel básico de usuario) o meterle un ROBOT tipo RPA que fusila la tarea en segundos y no para su iteración hasta que la operativa no esté alcanzada al 100% o dado por buena por una persona si está siendo supervisada.

8. Tiempo de implementación: La digitalización puede llevar más tiempo para implementarse que la automatización debido a la necesidad de cambiar y adaptar procesos de negocio existentes, sistemas, estructuras y todo lo demás que hemos comentado en los puntos anteriores. Implementar un RPA o un ZAP es cuestión de horas, días, de semanas como mucho, pero la digitalización es un proceso prolongado de meses e incluso años.

9. Costo: Primero, la digitalización es mucho más costosa que la automatización debido a la necesidad de adquirir y implementar nueva tecnología y crear infraestructuras. Aquí hemos topado con el Don. Dinero. El dinero necesario para invertir y luego la imperiosa necesidad de demostrar un flujo positivo en términos de R.O.I. que justifica esas inversiones.

No hay Digitalización sin cálculo del T.C.O ni mucho menos sin el R.O.I.

Sin embargo, para una tarea, el costo de una automatización se calcula de manera rápida y simple: Mediante el ahorro de ‘x’ FTE (Equivalente a Tiempo Completo)

10. El ROI. El cálculo del retorno de la inversión. Si digitalizamos entonces entramos en un juego de contrataciones de servicios externos que incluyen: plataformas, licencias, asesoramiento, formación, soporte, ensayos de prueba de errores y quizás la creación de un «Centro de Excelencia» para la automatización (CoE) que apoya, esponsoriza y garantiza el buen fin de las inversiones. Ahora bien, para automatizar hacemos unos cálculos mucho más simples, restamos en un plazo corto de 2 años de las inversiones los ahorros en formato «FTE» que hemos calculado en el paso anterior. Vemos rápidamente si es o no una oportunidad para automatizar. Esto se puede llevar a un nivel mucho más brutal en el cual se crean granjas, no de pollos, sino de ROBOTS. Granjas en las cuales ya no se mide solo el ahorro conseguido, sino además el impacto que genera la granja de RPA generados en los resultados mensuales y finales del ejercicio fiscal. Luego se determina y se monitoriza la curva de la eficiencia que la empresa logra alcanzar con cada paso más que se da hacia la robotización de las tareas manuales.

Un tema apasionante, flipante y desde luego da mucho de qué hablar.

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¡Escala tu negocio con ayuda de las tecnologías de automatización!

Significado y característica de un negocio fácilmente «escalable»

Un negocio fácilmente escalable es aquel que puede crecer y aumentar su tamaño sin necesidad de una inversión significativa en recursos adicionales, generalmente estructurales, como puede ser la contratación de más RRHH, alquiler adicional de espacios físicos, inversión en activos tangibles e intangibles, infraestructura en IT, licencias de software y un largo etc.

Algunas características comunes de los negocios que si son fácilmente escalables son:
1. Suelen ser modelos de negocio simples: Los negocios con modelos de negocio simples son más fácilmente escalables, ya que son más fáciles de entender y replicar. Un modelo de negocio simple es aquel que es fácil de entender y sobre todo: replicar.

Ejemplo de un negocio complejo: Un negocio de «Instalación de equipos industriales, llevado a cabo por personal técnico especializado y en diferentes localizaciones constantemente cambiantes, pues puede ser muy difícil de escalar, por la falta de mano de obra especializada en muchos sectores, como este y además por un factor humano reacio a un desplazamiento constante dentro y fuera de España. Es igual que un Colegio del ámbito privado, que ofrece etapas educativas desde Infantil a Bachillerato, igual que el sector de la instalación, basado en RRHH especializado, escasos, con una clientela que requiere la presencialidad, pues sería muy difícil de escalar.

Ejemplo de un negocio poco simple: Un servicio web con autodominio que genera respuestas y soluciones a cualquier problema que puede servirse en remoto, poder ser descargado, suscrito, alojado en nubes, etc. No son negocios simples quizás, pero bajo el prisma de la ESCALABILIDAD, si lo serían.
2. Más ejemplos generales de modelos de negocio simples :

a. Negocio de venta directa: Este modelo de negocio se basa en la venta directa de productos a consumidores finales con o sin distribuidores independientes. Llámense Plataformas digitales o aglomerados de distribuidores físicos por doquier. Esto vale tanto para el sector «Brick & Morter» como para el eBusiness en todas sus modalidades: B2C, B2B2C, B2G, B2A, anteriormente mencionado
b. Subscripción: Este modelo de negocio se basa en la venta de productos o servicios a través de suscripciones mensuales o anuales. Les ha traído éxito a muchos.
c. Negocio en línea: Este modelo de negocio se basa en la venta de productos o servicios a través de un sitio web o plataforma en línea. En riesgo está más el que va de independiente (solo web propia), sin marca y reputación en sectores tradicionales en los cuales la tasa de devolución alcanza el 50% de las ventas (Moda y complementos.
d. Franquicia: Este modelo de negocio se basa en la venta de derechos de uso de una marca o modelo de negocio a otros emprendedores. Sigue siendo el «Best seller» español. La Exportación de franquicias: Otro pone el dinero y además asume el riesgo de la «ventura». ¿Quién quiere pedir más?
e. Negocio de “dropshipping”: Este modelo de negocio se basa en la venta de productos a través de un sitio web sin tener que almacenar el inventario. Los productos se envían directamente desde el proveedor al cliente final. Puede que funcione, o puede que poco funcione, pero son ingresos pasivos y son negocios escalables al estar 100% AUTOMATIZADOS.

3. Escasa dependencia de los trabajadores: Los negocios que no dependen de un número significativo de trabajadores para operar son más fácilmente escalables, ya que no tienen que contratar y capacitar a más personal para crecer y prestar servicios.
4. Altos márgenes de beneficio: Los negocios con altos márgenes de beneficio tienen más margen de maniobra para invertir en el crecimiento y la expansión.
5. Baja dependencia del lugar físico: Los negocios que no están atados a un lugar específico, como los negocios en línea, son más fácilmente escalables, ya que pueden llegar a una audiencia más amplia sin tener que invertir en infraestructura física adicional.
6. Productos o servicios fácilmente adaptables y exportables(por estandarización o bajo coste de adaptación) : Los negocios con productos o servicios fácilmente adaptables a diferentes mercados o necesidades del cliente son más fácilmente escalables, ya que pueden expandirse a nuevos mercados sin tener que crear productos completamente nuevos.

La escasa dependencia de los trabajadores ¿no sería contraproducente ya que la automatización de los procesos mediante BPM, RPA e IA no es perfecta?

La escasa dependencia de los trabajadores puede ser beneficiosa para un negocio en términos de escalabilidad, ya que permite a la empresa crecer sin tener que contratar y capacitar a más personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la automatización de procesos mediante tecnologías como el procesamiento de negocio (BPM), la automatización de procesos robóticos (RPA) y la inteligencia artificial (IA) no es perfecta y puede tener importantes limitaciones, al menos en la fecha actual, 2023.

Por ello, es importante asegurarse de que se mantienen suficientes trabajadores humanos para supervisar y controlar el funcionamiento de la automatización y para intervenir en caso de fallos o problemas.

5 problemas operativos que podrían ocurrir en la automatización de procesos mediante tecnologías como el procesamiento de negocio (BPM), la automatización de procesos robóticos (RPA) e inteligencia artificial (IA)

….y que deberían ser supervisados y controlados por humanos son:

1. Errores en la configuración o implementación: Los errores en la configuración o implementación de la automatización pueden impedir que funcione correctamente.
2. Cambios en los procesos de negocio: Los cambios en los procesos de negocio, como la adición de nuevos pasos o el reordenamiento de los existentes, pueden requerir la intervención de un trabajador humano para ajustar la automatización.
3. Problemas de integración: Los problemas de integración con otros sistemas o aplicaciones pueden impedir que la automatización funcione correctamente y requerir la intervención de un trabajador humano para solucionarlos.
4. Errores en el procesamiento de datos: Los errores en el procesamiento de datos, como la introducción de datos incorrectos o la falta de consistencia, pueden impedir que la automatización funcione correctamente y requerir la intervención de un trabajador humano para solucionarlos.
5. Fallos en la tecnología: Los fallos en la tecnología, como problemas de hardware o software, pueden impedir que la automatización funcione correctamente. El famoso DOWNTIME, tiempo en el cual no funciona ni es operativa la gestión automatizada, el Robot se haya roto de verdad o un Malware ha invadido la red, todo una pesadilla costosa y de un enorme grado de riesgo para cualquier empresa.

7 fallos estratégicos a la hora de generar un negocio que sea fácilmente escalable

1. No tener una estrategia clara y definida: es importante tener una visión clara de lo que se quiere lograr con el negocio y cómo se pretende escalar. Sin una estrategia clara, es difícil saber qué pasos se deben seguir para alcanzar el éxito.
2. No tener un plan de negocios sólido: un plan de negocios es una herramienta clave para cualquier emprendedor, ya que ayuda a estructurar los objetivos, estrategias y acciones necesarias para llevar el negocio al siguiente nivel. Un plan de negocios débil o inexistente puede dificultar la escalabilidad del negocio.
3. No tener una estructura de costes sólida: es importante tener una comprensión clara de los costos asociados con el negocio y cómo cambiarán a medida que el negocio crezca. Una estructura de costos débil puede hacer que sea difícil escalar el negocio sin incurrir en pérdidas significativas.
4. No tener una estrategia de marketing sólida: el marketing es esencial para atraer clientes y crear conciencia sobre el negocio. Una estrategia de marketing débil puede dificultar la escalabilidad del negocio al no atraer a suficientes clientes.
5. No tener un equipo de alta calidad: el equipo es un factor clave para el éxito de cualquier negocio. Un equipo de baja calidad puede limitar la capacidad del negocio para escalar y alcanzar su potencial.
6. No tener una cultura empresarial fuerte: la cultura empresarial es la forma en que se lleva a cabo el negocio y se toman decisiones. Una cultura empresarial débil puede dificultar la escalabilidad del negocio al no fomentar la innovación y el trabajo en equipo.
7. No tener una estrategia de financiamiento sólida: es importante tener una fuente de financiamiento sólida para apoyar el crecimiento del negocio. Si no se tiene una estrategia de financiamiento adecuada, puede ser difícil obtener el capital necesario para escalar el negocio.

Recomendación: usa un CANVAS con sus 9 pilares (Revenue & cost streams). Analiza bien en qué punto tenemos debilidades importantes que NO pueden ser contrarrestados por otros puntos fuertes.

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6 casos de uso que hacen entender cómo son los negocios y empresas fácilmente escalables

1. Una plataforma de comercio electrónico: una plataforma de comercio electrónico es fácilmente escalable porque se puede expandir a nuevos mercados y aumentar la cantidad de productos ofrecidos sin tener que aumentar significativamente los costos.

2. Un servicio de suscripción: un servicio de suscripción, como un servicio de entrega de comestibles o un servicio de streaming de música, es fácilmente escalable porque se puede aumentar la cantidad de suscriptores sin tener que aumentar significativamente los costos.

3. Una empresa de software: una empresa de software es fácilmente escalable porque puede vender su producto a una amplia gama de clientes sin tener que aumentar significativamente los costos de producción.

4. Una empresa de servicios de consultoría: una empresa de servicios de consultoría es fácilmente escalable porque puede aumentar la cantidad de proyectos sin tener que aumentar significativamente los costos estructurales de consultores.

5. Una franquicia: ¿Una franquicia? Si, una franquicia es fácilmente escalable porque se puede expandir a nuevas ubicaciones (GLOBAL) y aumentar la cantidad de franquicias sin tener que aumentar significativamente los costos, es más el riesgo lo asume en gran parte el franquiciado.

6. Una empresa en línea, de marketing, gestoría, asesoramiento comercial, etc.: Una empresa de este tipo en línea es fácilmente escalable porque puede aumentar la cantidad de clientes y proyectos sin tener que aumentar significativamente los costos.

Factores clave que contribuyen a la escalabilidad de un negocio.

  • Eficiencia operativa: Una alta eficiencia operativa permite a un negocio crecer sin tener que aumentar proporcionalmente sus costos fijos.
  • Automatización: La automatización de procesos clave puede permitir a un negocio manejar un mayor volumen de clientes o transacciones sin necesidad de aumentar su equipo de trabajo. Las principales tecnologías son el BPM, BPMS, iBPMS, el RPA y iRPA, así como la IA.
  • Economías de escala: Un negocio que puede obtener precios más bajos para sus insumos o servicios a medida que aumenta su tamaño, tendrá una ventaja competitiva en el crecimiento.
  • Reducción de costos: Un negocio que tiene una estrategia sólida para reducir sus costos puede crecer mientras mantiene o incluso reduce sus gastos.

14 Ratios y métricas tipo ‘KPI’ que pueden indicar la escalabilidad de un negocio gracias a la automatización de sus procesos

  1. Porcentaje de procesos automatizados: Este KPI mide la cantidad de procesos que han sido automatizados dentro de la empresa. Un alto porcentaje de procesos automatizados indica una mayor eficiencia operativa y una mayor capacidad de escalabilidad.
  2. Tiempo de procesamiento medio: Este KPI mide el tiempo promedio que se tarda en procesar una tarea o transacción. Un bajo tiempo de procesamiento medio indica una mayor eficiencia y capacidad de escalabilidad.
  3. Tasa de error: Este KPI mide la cantidad de errores que ocurren durante el procesamiento automatizado. Una tasa de error baja indica una mayor precisión y escalabilidad.
  4. Porcentaje de tiempo dedicado a tareas administrativas: Este KPI mide la cantidad de tiempo que se dedica a tareas administrativas y no productivas. Un bajo porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  5. Porcentaje de tiempo dedicado a tareas de inteligencia artificial: Este KPI mide la cantidad de tiempo que se dedica a tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático o el análisis de datos. Un alto porcentaje indica una mayor inversión en tecnología de IA y una mayor capacidad de escalabilidad.
  6. Número de tareas automatizadas por empleado: Este KPI mide la cantidad de tareas que son automatizadas por cada empleado. Un alto número indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  7. Porcentaje de mejora en el tiempo de procesamiento: Este KPI mide la cantidad de mejora en el tiempo de procesamiento después de la automatización. Un alto porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  8. Porcentaje de reducción en los costos operativos: Este KPI mide la cantidad de reducción en los costos operativos después de la automatización. Un alto porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad
  9. Tasa de retención de clientes: Este KPI mide la cantidad de clientes que permanecen leales a la empresa. Una alta tasa de retención indica una mayor satisfacción del cliente y una mayor escalabilidad.
  10. Velocidad de toma de decisiones: Este KPI mide la rapidez con la que se toman decisiones en la empresa. Una alta velocidad de toma de decisiones indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  11. Porcentaje de automatización en el servicio al cliente: Este KPI mide la cantidad de procesos automatizados en el servicio al cliente, como el uso de chatbots. Un alto porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  12. Porcentaje de procesos automatizados en el proceso de ventas: Este KPI mide la cantidad de procesos automatizados en el proceso de ventas, como el seguimiento de clientes potenciales. Un alto porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  13. Porcentaje de procesos automatizados en el proceso de logística: Este KPI mide la cantidad de procesos automatizados en el proceso de logística, como el seguimiento de inventario. Un alto porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.
  14. Porcentaje de procesos automatizados en la contabilidad y finanzas: Este KPI mide la cantidad de procesos automatizados en la contabilidad y finanzas, como la generación de facturas y la contabilidad automatizada. Un alto porcentaje indica una mayor eficiencia operativa y escalabilidad.

Es importante tener en cuenta que estos factores y ratios son solo indicadores y deben ser evaluados en conjunto con otros indicadores financieros y no financieros para tener una visión completa de la escalabilidad de un negocio.

Continuará..

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Miedo al futuro provocado por la IA. Cómo afrontar el cambio hacia un modelo de negocio inteligente.

Desmantela tus preocupaciones sobre la automatización con BPM, RPA e Inteligencia artificial.

1. ¿Está justificado el miedo ante el impacto mundial generado por la IA?

Puede haber muchas razones por las que un ser humano puede ser reacio a los cambios, especialmente a la adopción de nuevas herramientas como las de la automatización que se sustentan en Inteligencia Artificial ( IA):

1. Miedo al fracaso: Miedo de no ser capaces de aprender a usar las nuevas herramientas o de fracasar en el uso de ellas.

2. Falta de comprensión: No entender cómo funcionan las herramientas de IA o cómo pueden beneficiarles en su trabajo, lo que puede dificultar aún más su adopción.

3. Cambio de roles y aumento de responsabilidades: Las herramientas de IA pueden automatizar ciertas tareas tediosas y repetitivas, lo que puede llevar a un cambio en los roles y las responsabilidades de los trabajadores, freelancers y ejecutivos del C – level. Habrá muchas personas que tienen ante todo miedo de perder su trabajo o de tener que adaptarse a nuevas responsabilidades para las cuales quizás aún no estén capacitados.

Hay personas que simplemente NO quieren asumir más responsabilidades. Hay personas que no quieren formarse ni enterarse de nada más de lo que ahora misma saben hacer.
Dentro de este grupo habrá gente que podrá ser persuadida y la que NO.

4. Preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad: Serias preocupaciones existen sobre la privacidad y la seguridad al utilizar herramientas de IA, especialmente si no están completamente seguros de cómo funcionan y quién puede acceder a sus datos personales y dónde estos se almacenan.

5. Falta de recursos y capacitación: Actualmente, puede haber una gran falta de recursos y capacitación adecuados para adoptar y emplear eficazmente las herramientas de IA, lo que puede desalentar su adopción.

Falta de Recursos de todo tipo: documentación, guías, mentorización, formación, liderazgo de equipo, creación de grupos de mejora, acceso a las aplicaciones en versión “piloto” para ir entrenándose, crear infraestructuras de equipos y sistemas, etc.

2. Riesgos y daños potenciales que pueden estar asociados con la implementación y el uso de la IA.

1. Pérdida de empleos: La automatización de tareas a través de la IA puede llevar a la pérdida de empleos en algunas áreas. Esto no es nuevo, pero ahora mismo más actual que nunca. Pensemos ante todo en empleos basados en tareas sencillas y repetitivas, voluminosas y dadas a error y dónde el factor «Tiempo de ejecución» es el factor crucial. Es importante considerar cómo se gestionará esto y asegurar que se proporcionen recursos para que los trabajadores afectados puedan adaptarse a nuevos roles y adoptar las tech como un apoyo más. Ahora bien, aquí el comité de la empresa donde lo haya, tendrá mucho que decir y opinar.

No hay mayor motivo para que se genere un “motín” que el miedo a perder el trabajo.

2. Desigualdades económicas: La IA puede contribuir a la desigualdad económica y la ya existente «brecha digital», si solo está disponible (accesible y asequible) para aquellos que pueden permitirse acceder y utilizarla. Es la llamada ‘brecha digital’ que puede existir a fecha de hoy: entre la gran empresa y la PYME por ejemplo. Entre personas con y sin recursos. Personas con dificultad de acceso seguro, con conexión estable y permanente.

3. Predisposición a la discriminación: La IA puede reflejar y ampliar los prejuicios existentes en la sociedad, lo que puede llevar a más discriminación y una mayor injusticia. Es importante asegurar que la IA se desarrolle y utilice de manera ética y equitativa en todos los sentidos. Cosas que es de gran duda porque los promotores de las IA pueden alimentar su ML o DPL con datos sesgados.

4. Amenazas a la privacidad: La recopilación y el uso de datos por parte de la IA para su entrenamiento pueden plantear serias preocupaciones sobre la privacidad. Es fundamental asegurar que se respeten las leyes y regulaciones sobre la privacidad y que se tomen medidas adecuadas para proteger los datos personales. (Dentro de las empresas usuarias de la IA, proveedores de IA y entidades de intermediación como las nubes donde se alojan esos dato

5. Riesgos de seguridad: La IA, como cualquier otro software, puede ser vulnerable a ataques cibernéticos y otros riesgos de seguridad. Es crucial asegurar que se tomen medidas adecuadas para proteger los sistemas de IA y minimizar estos riesgos.

3. Descubre cómo superar los desafíos y liderar el cambio provocado por la automatización e IA (más si tu empresa no está acostumbrada a trabajar con tecnología).

1. Establecer una visión clara: Es importante tener una visión clara de cómo la Transformación Digital beneficiará a la empresa y cómo se encajará en la estrategia general de la empresa.

2. Crear un equipo con un liderazgo comprometido: Se necesitará un equipo de liderazgo comprometido para liderar la Transformación Digital y asegurar su éxito. Este equipo debe estar formado por líderes de todas las áreas de la empresa C- level y M – levely estar dispuesto a aprender y a adaptarse a los cambios (altibajos, contratiempos y problemas de toda índole que se generan yendo el camino).

3. Involucrar a todos los empleados: Es relevante involucrar a todos los empleados en el proceso de Transformación Digital y asegurar que entiendan cómo esto beneficiará a la empresa y sobre todo a ellos mismos.

4. Establecer metas y medir el progreso: Establecer metas claras y medir el progreso ayudará a asegurar el éxito de la Transformación Digital y a identificar y solucionar problemas a medida que surjan. Métricas que verifican el cumplimiento de lo esperado y de todos los aspectos formales como el cumplimiento de la ley, etc.

5. Ser flexible y estar dispuesto a adaptarse: La Transformación Digital es un proceso continuo y es importante estar dispuesto a adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades a medida que surjan o se descubran en el proceso. Eso es más o menos fácil en función de nuestra mente, si admite o no planteamientos disruptivos como genera la IA.

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4. En los próximos 5 años, ¿en qué tipo de actividades o procesos de negocios podría ser la IA muy superior a las capacidades del ser humano?

  • Análisis de datos y toma de decisiones: está muy claro. La IA puede analizar enormes cantidades de datos de manera rápida y precisa, lo que puede ser útil para tomar decisiones basadas en datos.
  • Automatización de tareas: La IA puede automatizar tareas repetitivas y tediosas, dejando más tiempo para que los trabajadores de todos los niveles se centren en tareas más complejas y creativas.
  • Procesamiento del lenguaje natural: La IA puede procesar y entender el lenguaje natural de manera muy precisa y en cientos de idiomas, lo que puede ser útil en tareas como el análisis de sentimientos o la traducción automática, generación de audios, videos, presentaciones y mucho más. (= IA generativa)
  • Predicción y prevención de problemas: La IA puede analizar patrones y tendencias para predecir y prevenir problemas en una variedad de áreas, como el mantenimiento de equipos o la detección de fraude. Ejemplo: Mediante la “Computer vision” se detecta actitudes delictivas como el robo en el sector RETAIL.
  • Control y conducción de vehículos autónomos (Turismos, taxis, aviones, trenes, barcos y Camiones, etc.): La IA puede utilizarse para controlar y conducir vehículos autónomos de manera más segura y eficiente que los seres humanos. Hay varios casos de uso que demuestran (sobre todo en el tráfico aéreo y marítimo), que esto es mucho más fácil de lograr que en vehículos autónomos por carretera.

5. He aquí algunos pasos que pueden ayudar a superar el miedo a ser sustituido por la IA y por otras tecnologías de la automatización.

1. PASO 1: Aprender sobre la IA y la Automatización con BPM o RPA: Para empezar, seguir y terminar es importante entender cómo funcionan la IA y la automatización y cómo pueden ser usadas en la ejecución de un trabajo. Esto puede ayudar a aclarar cualquier preocupación y disipar los miedos de raíz.

2. PASO 2: Adquirir habilidades y conocimientos relevantes: Asegurarse de tener las habilidades y conocimientos relevantes para el trabajo puede ayudar a sentirse más seguro y confiado en la capacidad para adaptarse a los cambios y aprovechar nuevas oportunidades.

Hablamos del manejo de las aplicaciones y el tratamiento de los casos de excepción.

3. PASO 3: Ser proactivo y buscar nuevas oportunidades: En lugar de esperar a que las cosas cambien, busque activamente nuevas oportunidades y formas de adaptarse a los cambios. Esto puede incluir la formación en competencias digitales o la búsqueda interna o externa de trabajos en áreas donde la IA y la automatización tienen menos impacto.

4. PASO 4: Hablar con los que lideran los cambios de la digitalización y compañeros de trabajo: Si tienes preocupaciones sobre cómo la IA y la automatización afectarán tu trabajo, habla con los líderes y compañeros de trabajo. Es posible que pueden brindar más información y apoyo para ayudar a superar cualquier miedo o preocupación.

En TWITTER, LINKEDIN y la revista “Medium daily digest” hay cientos de líderes de la IA que divulgan artículos muy, pero que muy interesantes que aclaran, explican y desmitifican aspectos de la IA creados por creencias más que por evidencias.

5. PASO 5: Mantener una actitud positiva y adaptable: Aunque puede ser difícil en momentos, es importante mantener una actitud positiva y adaptable ante los cambios. Esto puede ayudar a enfrentar los desafíos con confianza y aprovechar nuevas oportunidades que de verdad existen.

El mejor y mayor impulsor para generar curiosidad y una patente necesidad de ‘enterarse de la IA y demás tecnologías de la automatización’ que él cambio radical que ha provocado en la forma de vivir y de poder generar ingresos como trabajadores, profesionales libres, empresarios y emprendedores.

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¿Quieres saber cómo convertir tu empresa en un negocio impulsado por datos (DATA-DRIVEN) y aumentar con ello tu ventaja competitiva?

¡El ‘DATA- DRIVEN’ BUSINESS!

Descubre en este artículo 7 claves imprescindibles para lograrlo. Datos que te ayudarán a tomar decisiones mejor enfocadas al marco competitivo actual y a generar una mejor CX (Customer Experience).

Maximiza tu éxito empresarial con estos sencillos pasos para transformar tu negocio en un modelo impulsado por datos:

Objetivo: Crear un modelo de gestión del negocio basado en DATOS: el ‘DATA-DRIVEN’ BUSINESS.

Entender qué es y cómo actúa una empresa DATA-DRIVEN

¿Qué significa «Data – Driven»?

​​Se refiere a una empresa que pretende lograr implementar un modelo de gestión por «Datos». Es aquella que basa sus decisiones y estrategias en datos y en el análisis previo, durante y post operacional, de estos para entender el comportamiento de los tres ejes de su supervivencia:

  1. El mercado (sector/beneficio que aporta) en el que se desenvuelve la empresa;
  2. Los procesos internos a nivel de eficiencia, entendida la eficiencia como: agilidad o menor costo de pérdida.
  3. Los clientes y consecuentemente proporcionarles los servicios y productos que tenemos, pero CÓMO ELLOS PREFIEREN.

En resumen:

La empresa DATA-DRIVEN reconoce la importancia de los datos en la toma de decisiones y utiliza una amplia variedad de fuentes de datos y herramientas de análisis para obtener ‘insights’ y entender mejor a sus clientes, sus propias operaciones y su mercado de actuación. A ‘insights’ se refiere a todo lo que pasa dentro de la empresa y de qué manera se ejecutan los procesos.

Llegar a identificar datos significativos de negocios requiere traer a la luz el funcionamiento real y actual de la empresa en todos sus procesos; requiere un ejercicio de TRANSPARENCIA TOTAL, lo cual a primera vista, está genial.

¿Cómo actúa la empresa «Data – Driven»?

Un «Data-Driven Business» se esfuerza por recopilar y analizar datos de manera sistemática y utilizar los resultados de ese análisis para sustentar sus decisiones y estrategias de negocio tanto nacionales e internacionales. Aquí los datos pueden ser de diferentes fuentes, idiomas y de muy diferentes contextos de negocios.

Un negocio DATA- DRIVEN es global porque se sustenta en datos locales que pueden diferir mucho en características, formatos e interpretaciones.

En general, un «Data-Driven Business» actúa conscientemente al:

  • dar acceso a los datos a las personas adecuadas,
  • hacer uso de datos cualitativos y cuantitativos y
  • al realizar análisis constantes mediante el DATA _ MINING, tecnología la cual, se sirve para extraer el valor y con esta extracción e interpretación de los datos significativos será capaz de impulsar el crecimiento y a mejorar la eficiencia en cualquier proceso y tarea de negocio clave.

¿Qué tipo de retos afronta una empresa que pretende convertir su modelo de negocio en DATA-DRIVEN?

Implementar una toma de decisiones y estrategia empresarial basada en datos puede ser un desafío para una empresa sin experiencia previa en el uso de estos.

Algunos de los principales retos que podría enfrentar en esta situación incluyen:

  1. Acceso a datos de calidad: en primer lugar es necesario tener acceso a datos de calidad y datos relevantes para el propósito del negocio para poder analizarlos y obtener ‘insights’  (= Perspectivas) útiles.
  2. Capacitación y habilidades: Es posible que sea necesario formar a los empleados en el uso de herramientas de análisis de datos y en la interpretación de los resultados. Para empresas con especialistas en programación como Python esto no será problema, ahora si no existen, habrá que recurrir a especialistas externos en el uso de herramientas que permiten la Extracción, Transformación y la Carga de los datos de manera visible con programas como Tableau o Power BI. Taambién es imprescindible que conozcan el funcionamiento de programas del DATA_MINING o TASK_MINING.
  3. Integración de los datos en los procesos de toma de decisiones: Puede ser necesario modificar los procesos de toma de decisiones existentes para integrar los datos y el análisis de estos. Más en empresas que para sus decisiones se basan en criterios creados ‘ ad hoc’, estudios de mercado externos o trabajan por las típicas inercias sistémicas de urgencia del día a día.
  4. Gestión y almacenamiento de datos: Es importante contar con una infraestructura adecuada para gestionar y almacenar los datos de manera segura y eficiente. Este reto es uno de los más costosos y difíciles de conseguir al tener que disponer de la Infraestructura de sistemas potente y que salvaguarde la integridad de los datos y la inviolabilidad del propio entorno que se ha creado.
  5. Protección de la privacidad y seguridad de los datos: La guinda de pastel. Es esencial garantizar la privacidad y seguridad de los datos y cumplir con las leyes, así como, con las regulaciones específicas del sector. Ya que de lo contrario la empresa podría enfrentarse a multas y sanciones cuantiosas que podrían poner en peligro la viabilidad del modelo de empresa ‘DATA-DRIVEN’ y generar desde el C – level (CEO ; CIO; CFO; etc.) rechazo y temor.

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¿Cómo podemos medir el ‘R.O.I.’, el retorno de la inversión necesaria en tecnologías y el cambio en la estructura organizativa?

Para medir el retorno de la inversión en las tecnologías necesarias para implementar un modelo de gestión por datos y el coste de cambio provocado en la estructura organizativa al convertirse en una empresa «Data-Driven», es importante definir primero objetivos claros y, segundo, métricas específicas (KPI’s de tipo LEAD y LAG). Algunas posibles métricas, bastante obvias y muy genéricas, podrían incluir:

  1. Mejora de los Resultados (Mes, Trimestre, Semestre) e Incremento del beneficio: Una forma de medir el retorno de la inversión es medir el impacto de la toma de decisiones basada en datos en a) en la mejor a de los resultados a corto plazo (un mes, un trimestre o semestre) y, luego, en las cuentas de resultados por el beneficio aumentado de la empresa.
  2. Mejora de la eficiencia: Otra métrica a considerar podría ser la mejora de la eficiencia y el nivel productividad de la empresa como resultado de la implementación de tecnologías y cambios en la estructura organizativa. Tomemos como referencia dos métricas de tiempos muy interesantes:
    • El «throughput time«, el tiempo de procesamiento de tareas y procesos, y
    • el «time to market«, el plazo de lanzamiento o tiempo disponible hasta la comercialización del producto o servicios
    • En este sentido, si somos capaces de reducir ambos tiempos, la empresa gana en ambos sentidos, el estratégico y el operativo.
  3. Reducción de costos: El uso de datos y análisis para tomar decisiones puede ayudar a identificar oportunidades de ahorro de costos y reducir los costos operativos. Esto si es un campo muy amplio.

Si eliminamos tareas innecesarias o, mediante un RPA (Robotic Process Automation), sustituimos tareas manuales por automáticas, entonces, ganamos de nuevo en recuperación de recursos. 

4. Aumento de la satisfacción del cliente: El uso de datos para entender mejor a los clientes y adaptar mejor los productos y servicios a sus necesidades puede aumentar la satisfacción del cliente y el grado de la fidelización. Podemos medir si el cliente vuelve a comprar o si aumenta el valor de la compra actual, o si el cliente prescribe clientes o genera ventas cruzadas e incluso si se convierte en líder de opinión a favor nuestra.

5. Mejora de la toma de decisiones: El uso de datos y análisis para tomar decisiones debe mejorar la calidad de las decisiones y la efectividad de las estrategias de negocio. Se puede medir esto a través de encuestas o entrevistas con los decisorios, pero son muy difíciles de cuantificar. Ya que el costo de oportunidad es muy difícil de medir. Pero no imposible.

Luego hay una serie de KPI’s que son geniales para medir al propio equipo y su relación con los DATOS para generar nuevas fuentes de ingresos o mejorar la eficiencia de cualquier proceso mal o bien gestionado:

  1. Grado de adopción de una cultura digital o de liderazgo personal de cada uno de los miembros del equipo a la hora de promover proyectos de digitalización, automatización, robotización y de datos.
  2. Número de iniciativas presentadas por parte de trabajadores al Centro de Excelencia (CoE) para crear nuevos CASOS DE USO.
  3. Impacto generado en el negocio por cada una de las iniciativas.
  4. Conversión de iniciativas de casos de uso en realidades.
  5. Ocupación de la Escala de madurez, del 1 al 5, de cada colaborador mediante encuestas online y una evaluación supervisada de evidencias.
  6. Uso de un KPI que mide el sentido de la pertenencia a la empresa y el grado de entusiasmo antes y después la implementación de una cultura del DATO: poder acceder, generar, transformar, usar, compartir y convertir en decisiones o mejoras concretas los datos de valor.

El grado de la madurez digital de la empresa.

¿Se debería medir el grado de la madurez digital de la empresa antes de emprender acciones encaminadas hacia el modelo de negocio de una empresa ‘DATA-DRIVEN’?

Sí, es importante medir y determinar el grado de madurez digital de la empresa antes de emprender acciones encaminadas hacia un modelo de empresa «Data-Driven». El grado de madurez digital de una empresa se refiere a su capacidad para utilizar tecnologías y datos para impulsar el crecimiento y mejorar la eficiencia.

Al conocer el grado de madurez digital de la empresa, es posible identificar las áreas en las que se necesita mejorar y establecer objetivos y planes de acción para avanzar hacia un modelo «Data-Driven».

Además, al medir y determinar el grado de madurez digital de la empresa, es posible establecer una línea de base y medir el progreso y el impacto de las iniciativas de mejora a lo largo del tiempo. Esto puede ayudar a asegurar que la empresa esté utilizando de manera efectiva sus recursos y esté avanzando en la dirección correcta o en direcciones divergentes no compatibles entre sí.

¿Cuál sería la hoja de ruta (Roadmap) para poder definir el estado actual del grado de madurez digital?

Aquí hay algunos pasos que podrían formar parte de una hoja de ruta para definir el estado actual del grado de madurez digital de una empresa y establecer un plan de acción para avanzar hacia un modelo «Data-Driven»:

  1. Hacer una revisión preliminar interna: Es importante hacer una revisión interna de la empresa para entender cómo se están utilizando actualmente las tecnologías y los datos. Esto puede incluir una revisión de los procesos de negocio, el uso de herramientas digitales y la recopilación y el análisis de datos.
  2. Establecer objetivos y metas: Una vez que se tenga una comprensión clara del estado actual de la empresa (AS-IS), es importante establecer objetivos y metas claros para avanzar hacia un modelo mejorado (TO-BE) «Data-Driven». Estos objetivos deben estar alineados con la estrategia general de la empresa y deben ser medibles para poder medir el progreso y el impacto.
  3. Identificar áreas de oportunidad: A continuación, es necesario identificar las áreas en las que la empresa puede mejorar su uso de tecnologías y de los datos. Esto puede incluir la implementación de nuevas herramientas o procesos, la mejora del análisis de datos existente o la implementación de nuevas fuentes de datos.
  4. Establecer un plan de acción: Una vez identificadas las áreas de oportunidad, es necesario establecer un plan de acción detallado para abordar cada una de ellas. Este plan debe incluir una lista de tareas específicas, plazos y responsables.
  5. Medir y evaluar el progreso: Es importante medir y evaluar el progreso y el impacto de las iniciativas de mejora a lo largo del tiempo para asegurar que se está avanzando en la dirección correcta y para identificar oportunidades de mejora adicionales.

Programas de Inteligencia artificial y Automatización aplicada a la empresa

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La utilidad y necesidad de generar «Casos de Uso».

En el contexto de una «Data-Driven Business», un caso de uso de aplicación se refiere a una descripción detallada de cómo una empresa podría utilizar una determinada tecnología o conjunto de datos para solucionar un problema específico o mejorar un proceso de negocio.

Los casos de uso de aplicación son útiles porque proporcionan una visión concreta y específica de cómo una tecnología o conjunto de datos podría ser utilizado en un contexto real de negocio.

Algunas utilidades de los casos de uso de aplicación en las empresas son:

  1. Ayudar a identificar oportunidades de mejora: Los casos de uso de aplicación pueden ayudar a identificar oportunidades de mejora en los procesos de negocio y a comprender cómo una tecnología o conjuntode datos podría ayudar a solucionar problemas específicos.
  2. Proporcionar un marco de referencia para la toma de decisiones: Los casos de uso de aplicación pueden proporcionar un marco de referencia útil para la toma de decisiones al describir cómo una tecnología o conjunto de datos podría utilizarse para impulsar el crecimiento o mejorar la eficiencia.
  3. Facilitar la comunicación: Los casos de uso de aplicación pueden ayudar a comunicar de manera efectiva a los diferentes departamentos y equipos de una empresa cómo se puede utilizar una tecnología o conjunto de datos para mejorar los procesos de negocio.
  4. Ayudar a establecer un plan de acción: Los casos de uso de aplicación pueden proporcionar una base sólida para establecer un plan de acción detallado y una lista de tareas específicas para implementar una tecnología o conjunto de datos en la empresa.

Los errores más comunes en la construcción del modelo de negocio “Data-Driven”. (How to f*** up your data business strategy).

Aquí hay algunos errores comunes que deben evitarse a la hora de abordar un proyecto empresarial basado en datos y análisis para fines estratégicos y operativos:

  1. No tener objetivos claros: Es importante tener objetivos claros y medibles para el proyecto para poder medir el progreso y el impacto. Si no se establecen objetivos claros, es difícil saber si el proyecto está avanzando de manera efectiva. Dentro de este capítulo es saber de dónde se parte (Estado AS-IS) para generar un nuevo estado mejorado (TO-BE) y así poder comparar y medir el LOGRO.
  2. No tener un plan de acción detallado: Es esencial tener un plan de acción detallado para llevar a cabo el proyecto y asegurar que se están abordando todas las tareas necesarias. Para tener un plan hemos de establecer y conocer el ROADMAP de ejecución. Si no hay hoja de ruta, vas sin GPS, sin nada más que basado en lo de siempre: Creencias no contrastadas.
  3. No tener en cuenta la calidad y relevancia de los datos: Es importante utilizar datos de calidad y relevantes para el proyecto para obtener resultados precisos y útiles. ¡Será por información! Pero info ≠ Datos. ¡Cuidado!
  4. No involucrar a todos los departamentos afectados: Es importante involucrar a todos los departamentos afectados por el proyecto y asegurar que estén alineados con los objetivos y metas del proyecto. Aqui me surge la risa tonta, porque si hay algo que la ciencia de la experiencia demuestra es que lograr hacerse entender entre diferentes departamentos y además alinearlos, si lo lográsemos, es como hacer posible un nuevo SPACEX, llegar a dónde quieras y retornar vivo.
  5. No tener en cuenta la privacidad y seguridad de los datos: Es fundamental garantizar la privacidad y seguridad de los datos y cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes. Aqui está la gallina de los huevos de oro. Si «metemos la pata» usando, transfiriendo o almacenando Datos que NO debes, amigo/a, ponte a temblar y buscar en el bolsillo remanante de tesorería para afronatr las multacas.
  6. No medir y evaluar el progreso y el impacto: Es importante medir y evaluar el progreso y el impacto del proyecto para asegurar que se está avanzando de manera efectiva. Para eso hace falta un cuadro de mando. Construye uno con «BSC- Designer». Una magnifica herramienta de negocio, que visualiza los que vas a medir y cómo logras implantar resultados.

¡Aprende a sacar el máximo partido a las tecnologías de la automatización e inteligencia artificial en cualquier negocio o empresa!

Con nuestro programa de formación, DATA-DRIVEN BUSINESS. Automatización e Inteligencia Artificial (IA), te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo utilizar la automatización e IA para mejorar la eficiencia y productividad en tu negocio. Aprenderás sobre herramientas como el procesamiento de negocio (BPM), la automatización de procesos robóticos (RPA) y la inteligencia artificial (IA), y cómo aplicarlas en diferentes áreas del negocio, desde la gestión de operaciones hasta el análisis de datos.

Este programa de formación es perfecto para aquellos que no tienen conocimientos técnicos o informáticos previos y quieren aprender a utilizar estas tecnologías para ayudar a mejorar los negocios y empresas en los distintos sectores.

Al final del curso, estarás equipado con las habilidades y conocimientos necesarios para aplicar la automatización e IA en empresas y obtener resultados concretos.

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La Explosión de la Inteligencia Artificial generativa.

La IA generativa está alcanzando un nivel de madurez y velocidad impresionante, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en el ecosistema profesional y empresarial.

Aquí te presentamos 5 razones por las que debes prestar atención a cómo la IA generativa está cambiando el juego:

  1. El aprendizaje profundo, o Deep Learning, está ahora disponible como código abierto, como demuestra el ejemplo de ChatGPT de OpenAI.
  2. El código abierto de la IA nos muestra su madurez y lo convierte en el modelo ‘Open Source 2.0’.
  3. Ahora podemos acceder a la Inteligencia Artificial como un servicio (IAaaS) a través de herramientas fácilmente accesibles y asequibles, como un webservice o una API.
  4. Ya no se requiere ser un programador para poder utilizar estas herramientas, y que su costo por uso es muy bajo para el rendimiento que ofrece. ‘Value for Purchase’
  5. Cualquier persona con habilidades de entrenamiento básicas de generar “Prompts” de entrada a las peticiones o consultas pueden utilizar estas herramientas para generar contenido de texto o imágenes impresionantes, sin intermediarios.

¿En general, ¿para qué tipo de servicios nos facilita la IA en el camino de la “generación” de TEXTOS?

  • Resumir textos: utilizar la IA para condensar un texto largo en una versión más breve y concisa, sin perder las ideas principales.
  • Completar texto: la IA predice y genera la siguiente palabra o frase de una oración o párrafo.
  • Generación de textos: la IA genera un nuevo texto a partir de una pregunta o un conjunto de parámetros.
  • Clasificación de textos: uso de la IA para clasificar textos en clases o categorías predefinidas.
  • Generación de texto a partir de imágenes: la IA genera la descripción de una imagen a partir de su contenido visual.
  • Conversión de texto en voz: la IA convierte el texto escrito en palabras habladas, lo que permite una síntesis de voz natural.
  • Conversión de voz a texto: uso de la IA para convertir palabras habladas en texto escrito, lo que permite una transcripción precisa del lenguaje hablado.
  • Traducción automática: Utilización de IA para convertir texto de un idioma a otro.
  • Generación de diálogos: uso de la IA para generar respuestas en una conversación.

 

¿Cuáles son las posibilidades de convertir texto en cualquier otro formato, Let’s say: ‘text2x’?

  • De texto a imagen: utilización de la IA para generar una imagen a partir de un texto dado, como un pie de foto o una descripción.
  • Texto-audio: utilización de la IA para generar un archivo de audio a partir de un texto dado, como la síntesis de voz.
  • Texto a vídeo: utilización de la IA para generar un vídeo a partir de un texto dado, como una animación o una representación visual del texto.
  • Texto a relato: utilización de la IA para generar un relato o una narración a partir de un texto dado, como un artículo periodístico o un documento histórico.
  • Texto a mapa mental: la IA genera una representación visual de los conceptos e ideas presentes en un texto determinado, como un diagrama o un diagrama de flujo.
  • Texto a Excel: utilización de la IA para convertir el texto en una hoja de cálculo, por ejemplo para extraer datos de una tabla o lista de un documento.
  • Texto a lienzo: AI para convertir el texto en una pintura o un dibujo, como el retrato de una persona o un paisaje.
  • Texto a GIF: AI para convertir texto en un GIF animado.
  • Texto a modelo 3D: AI para convertir texto en un modelo 3D.
  • Texto a música: conversión de un texto en una composición musical mediante IA.
  • Texto a HTML: AI para convertir texto en un sitio web.
  • Text-to-VR: uso de IA para convertir texto en una experiencia de realidad virtual.

En resumen:

La IA generativa ha alcanzado un nivel óptimo de madurez y velocidad para su uso comercial.

Estas herramientas ofrecen una generación de contenido y respuestas increíblemente rápida y precisa y están disponibles para cualquier persona sin necesidad de intermediarios. Ya sea para crear contenido impresionante o mejorar modelos de aprendizaje automático, la IA generativa es una herramienta esencial en el mundo empresarial y profesional.

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Algunas ventajas únicas de la IA generativa:

  1. Ofrece una velocidad impresionante en la generación de contenido, desde textos hasta imágenes y respuestas a consultas.
  2. Es capaz de generar contenido en 3D y basado en imágenes que usamos como input, con resultados sorprendentes.
  3. Ahora podemos acceder a estas herramientas de forma directa y sin intermediarios, algo que antes era impensable.
  4. Estas herramientas son accesibles y asequibles para cualquier persona, y sirven tanto para usuarios como para desarrolladores para mejorar sus modelos de aprendizaje automático.
  5. Además, al ser utilizadas por millones de usuarios en todo el mundo, estas herramientas se siguen mejorando constantemente, ofreciendo modelos de «Prompts» como referencia para obtener mejores resultados.

El papel de la empresa estadounidense: ‘OPENAI’

OpenAI es una organización líder en el campo de la inteligencia artificial, que ofrece herramientas poderosas para mejorar la productividad y la creatividad en diferentes ámbitos:

  • ChatGPT: es una herramienta basada en IA que permite generar contenido sugerido con base en «Prompts» (datos de entrada) con una calidad sorprendente. Incluso está disponible como una aplicación de escritorio. Recientemente en modalidad de pago de una versiómn PRO, por USA20$.
  • Codex: esta herramienta permite traducir lenguaje natural a código, lo que facilita el trabajo de los desarrolladores.
  • Whisper: convierte audio en texto y lo traduce con una calidad similar a la de un humano.
  • DALL-E: más de 3 millones de personas en el mundo usan DALL-E para ampliar su creatividad y acelerar sus flujos de trabajo.

Además, OpenAI se esfuerza por hacer estas herramientas accesibles y asequibles para todos, en lugar de buscar generar grandes beneficios económicos. Cualquier persona con habilidades de entrenamiento puede aprender a manejar y usar estas tecnologías de IA en cuestión de minutos. La opción de pagar 20$ para residentes en EEUU es una buena opción para tener acceso a esa herramienta que, como mínimo: entretiene.

Estemos atentos a las oportunidades que nos genera y por supuesto cómo la IA va a influir en nuestros trabajos, empresas y proyectos de emprendimiento.

La mirada crítica ¿Cuál es la precisión de los resultados generados por la IA?

La precisión de los resultados generados por la IA depende de varios factores, como la calidad de los datos de entrenamiento, la complejidad de la tarea y el modelo específico utilizado. En general, cuantos más datos y potencia de cálculo haya disponibles para el entrenamiento, mayor será la precisión de los resultados generados por la IA. Sin embargo, incluso con grandes cantidades de datos y modelos potentes, puede haber errores e imprecisiones en los resultados.

Por ejemplo, en las tareas de procesamiento del lenguaje natural, como el resumen de textos o la traducción automática, la precisión puede ser alta para entradas bien escritas y gramaticalmente correctas, pero puede ser menor para textos con errores gramaticales u ortográficos. Del mismo modo, en las tareas de generación de imágenes, la precisión puede ser alta para entradas bien definidas y de alta resolución, pero puede ser menor para entradas de baja calidad o mal definidas.

En general, podemos constatar que los resultados generados por la IA no son perfectos y requieren la intervención humana para corregir errores y mejorar la precisión.

¿Pero quién esperaba más?, o ¿Se podría esperar más para una primera versión de un interlocutor directo que genera contenidos? Yo creo que no.

No obstante, el fenómeno de la Explosión de la IA generativa es real y cada día más PERFECTA.

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