Mi viaje de aprendizaje en el curso intensivo de 5 días sobre agentes IA de Google y Kaggle comenzó por curiosidad y terminó ofreciéndome una visión clara y práctica de lo que son capaces de hacer los agentes modernos. Aunque mi agenda fue apretada y no pude realizar todas las prácticas, revisé los materiales, ejemplos y debates, y con ese enfoque más ligero consolidé una comprensión conceptual fuerte sobre cómo funcionan los agentes y por qué están cambiando el futuro de los sistemas autónomos.

Día 1 - Fundamentos de agentes IA: Comprendí la estructura básica de un agente: observa, decide en base a retroalimentación y actúa. Por primera vez entendí con claridad el bucle interno del agente y cómo cada componente interactúa en tiempo real.

Día 2 - Herramientas y arquitecturas: Aprendí sobre diferentes arquitecturas de agentes, bases de datos vectoriales y el papel de las plantillas de prompts. Esto me ayudó a ver cómo frameworks como LangChain y workflows agenticos sostienen comportamientos reales en producción.

Día 3 - Workflows de agente: El enfoque en razonamiento, planificación y procesos multi paso mostró cómo un agente descompone tareas, evalúa avances y ajusta acciones hasta alcanzar un objetivo.

Día 4 - Autonomía y casos de uso: Los ejemplos de agentes de navegación web, agentes de investigación y asistentes autónomos hicieron tangible su aplicación práctica y lo que ocurre detrás de cámaras.

Día 5 - Buenas prácticas: Se abordaron seguridad, evaluación, diseño de prompts y fiabilidad, dándome criterios para construir sistemas de agentes más confiables y estables en entornos reales.

Aprendizajes clave: un agente IA no es solo un chatbot, es un sistema capaz de tomar acciones. Operan mediante un ciclo continuo de observación, razonamiento y actuación. El razonamiento multi paso y la planificación potencian su utilidad. Herramientas como bases de datos vectoriales, RAG y prompts estructurados mejoran mucho el rendimiento. Y cualquier despliegue real exige medidas de seguridad y evaluación.

Proyectos que quiero empezar: un asistente personal simple, un agente de investigación que resuma información y flujos de tareas autónomos desarrollados en notebooks. Este curso me dio la confianza para iniciar pequeños proyectos propios.

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Conclusión: Vine por curiosidad y me fui con claridad sobre los fundamentos de los agentes IA. El curso fue accesible y práctico, motivándome a explorar el desarrollo de agentes y experimentar con sistemas propios. Agradecimientos a Google, Kaggle y la comunidad DEV por facilitar este aprendizaje. Si quieres acelerar proyectos de inteligencia artificial, agentes IA o análisis con power bi, en Q2BSTUDIO estamos listos para colaborar.