Cómo construir agentes inteligentes en Python

Listo para evolucionar de simples chatbots a agentes IA autónomos completos En esta guía rápida te explico los bloques esenciales para construir agentes inteligentes en Python: memoria persistente, definición de objetivos claros y capacidad de ejecutar acciones en el mundo real
Conceptos clave que cubrimos memoria para mantener contexto a lo largo del tiempo, sistema de objetivos y planificación, integración con APIs y actuadores para interacciones reales, y patrones probados de agentes como reflexivos, basados en planificación y basados en aprendizaje
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Roadmap en Python frameworks y herramientas empieza con bibliotecas ligeras para orquestación y promesas de entrada y salida, continúa con motores de planificación y memoria como vectores y bases de datos embedding, y termina con marcos para despliegue y observabilidad en producción
Patrones de agente y stack recomendado patrones como agente reactivo con memoria, agente deliberativo con planificador y replanteamiento, y agente híbrido para tareas complejas Son útiles los siguientes componentes 1 un sistema de memoria vectorial 2 un orquestador de tareas 3 adaptadores para acciones reales 4 telemetría para supervisión
Cómo elegir la pila perfecta para tu proyecto considera el dominio del problema, la latencia aceptable, requisitos de seguridad y costes Si tu empresa necesita soluciones a medida podemos diseñar desde prototipos rápidos hasta despliegues escalables en nube
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