En este artículo exploramos Agentic RAG, una aproximación avanzada a los sistemas de recuperación y generación de información donde un agente autónomo decide dinámicamente qué recuperar y qué generar en lugar de seguir un pipeline rígido de recuperar y luego generar. Agentic RAG combina técnicas de razonamiento, control de flujo y orquestación de llamadas a modelos para crear agentes IA capaces de tomar decisiones informadas en tiempo real.

La implementación detallada que presenta Krish Naik utiliza LangGraph para modelar y orquestar los componentes del agente, desde los módulos de búsqueda y recuperación hasta los motores de generación y postprocesado. LangGraph facilita la creación de grafos de ejecución donde cada nodo representa una acción del agente, permitiendo integrar fuentes externas, reglas de negocio y estrategias de re-ranking para mejorar la precisión y la relevancia de las respuestas.

En la práctica, el flujo típico de un Agentic RAG con LangGraph incluye: diseño del grafo de decisión, integración de un índice de conocimiento y motores de búsqueda, configuración de modelos generativos para respuestas contextuales, establecimiento de políticas de control para evitar alucinaciones y evaluación continua mediante métricas de relevancia. Para quienes quieran revisar código y ejemplos completos, el repositorio público del tutorial contiene notebooks y scripts de demostración con instrucciones paso a paso.

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Agentic RAG abre nuevas posibilidades para crear asistentes avanzados, mecanismos de búsqueda contextualizados y agentes de soporte que actúan con autonomía controlada. Si quieres evaluar cómo aplicar Agentic RAG en tu organización o desarrollar una aplicación a medida que incorpore agentes IA, contacta con nuestro equipo y descubre cómo combinar inteligencia artificial, servicios cloud aws y azure, ciberseguridad y power bi para generar valor real.

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