Monitorea agentes de IA en producción sin escribir código y obtén visibilidad completa de su comportamiento con Amazon Bedrock AgentCore Observability. Este artículo explica en términos prácticos cómo funciona la observabilidad, cómo activarla rápidamente en AWS y cómo usar los dashboards listos para producción para detectar errores, optimizar rendimiento y garantizar decisiones de IA consistentes.

Qué es AgentCore Observability: AgentCore Observability es una capa de monitorización integrada que recoge sesiones, trazas y spans de agentes desplegados en AgentCore Runtime y otros servicios relacionados. Proporciona trazas en formato OpenTelemetry, métricas y dashboards preconstruidos en CloudWatch, todo sin necesidad de instrumentar manualmente el código de tus agentes.

Jerarquía de observabilidad: sesiones, trazas y spans: Sesiones representan la interacción completa entre usuario y agente desde inicio hasta cierre; permiten analizar patrones de participación y métricas agregadas por sesión. Trazas capturan el ciclo completo solicitud-respuesta dentro de una sesión, incluyendo pasos de procesamiento, invocaciones de herramientas y errores. Spans son unidades de trabajo individuales dentro de una traza con tiempo de inicio y fin, etiquetas y relaciones padre-hijo, útiles para identificar cuellos de botella y operaciones lentas.

Ventajas clave de AgentCore Observability: cero desarrollo para instrumentacion, visibilidad completa en diferentes niveles, dashboards CloudWatch GenAI Observability listos para usar, compatibilidad con frameworks como Strands, LangChain o código personalizado, soporte de OpenTelemetry y diseño para escala y fiabilidad empresarial.

Configuracion rapida en CloudWatch: Para habilitar observabilidad automatica sigue estos pasos desde la consola CloudWatch. Abre CloudWatch, navega a Application Signals y luego a Transaction Search, selecciona Enable Transaction Search, marca la casilla para ingerir spans como registros estructurados y establece el porcentaje de indexacion en 1 por ciento si quieres mantenerte en el nivel gratuito. Espera aproximadamente 10 minutos para que los spans sean indexados y buscables.

Verificacion: cuando despliegas un agente con agentcore launch la observabilidad se activa automaticamente y no requiere cambios adicionales. Puedes comprobar el estado con el CLI de AgentCore usando agentcore status. Tras activar, tu agente enviara metricas de sesion, trazas con spans, metricas de rendimiento como latencia y tokens, y seguimiento de errores.

Navegar el dashboard GenAI Observability: en la consola CloudWatch selecciona GenAI Observability y la pestaña Bedrock AgentCore. El dashboard muestra resumenes como total de agentes, sesiones, trazas, tasa de errores y tasa de limitacion. Ajusta filtros de tiempo para analizar periodos especificos y utiliza las vistas especializadas para profundizar.

Vistas principales: Vista de Agentes para comparar salud y rendimiento entre agentes; Vista de Sesiones para identificar sesiones largas, ubicacion de errores y promedio de solicitudes por sesion; Vista de Trazas para depurar con detalle, ver cascadas de ejecucion, secuencias de invocacion de herramientas y localizar cuellos de botella.

Analizar trazas y spans: Haz clic en cualquier Trace ID para abrir la visualizacion detallada con arbol de spans, grafico de cascada y datos de cada span. Revisa atributos para metadatos y parametros, eventos para sucesos significativos y duracion y estado para medir tiempos exactos y detectar fallos. Identifica operaciones secuenciales y paralelas para optimizar concurrencia y tiempos de respuesta.

Extender observabilidad a Memory, Gateway, Identity y herramientas integradas: AgentCore Runtime crea automaticamente grupos de logs en CloudWatch, pero para AgentCore Memory, Gateway, Identity y Built-in Tools es necesario configurar destinos de registro manualmente. Consulta la documentacion de AgentCore para habilitar la recopilacion completa y acceder a metricas especificas como latencia de memory, invocaciones de gateway y metricas de autenticacion de identity.

Metricas especificas: AgentCore Memory reporta latencia, invocaciones y errores; AgentCore Gateway monitoriza invocaciones de herramientas, latencia y tipos de target; AgentCore Identity rastrea fetches de tokens y API keys; Built-in Tools informa sobre uso y eventos de herramientas como code interpreter y browser.

Buenas practicas: configura alertas sobre tasas de error y latencias anormales, indexa spans estrategicamente para balancear coste y cobertura, utiliza dashboards preconstruidos para monitores de nivel operativo y profundiza en trazas para resolver incidentes y optimizar flujos de invocacion de herramientas. La estandarizacion con OpenTelemetry facilita la integracion con otras herramientas de observabilidad y BI.

Cómo puede ayudarte Q2BSTUDIO: En Q2BSTUDIO somos una empresa de desarrollo de software y aplicaciones a medida especialista en inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios cloud. Ayudamos a empresas a desplegar agentes IA en produccion, a integrar observabilidad de extremo a extremo y a diseñar soluciones escalables sobre AWS y Azure. Si necesitas implementar observabilidad avanzada y arquitecturas seguras para tus agentes IA, consulta nuestros servicios cloud y de migracion en Servicios cloud AWS y Azure y descubre como la inteligencia artificial puede impulsar tu negocio en soluciones de IA para empresas.

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Resumen final: AgentCore Observability facilita monitorear agentes IA en produccion sin escribir codigo, ofreciendo sesiones, trazas y spans junto con dashboards y metricas empresariales. Combinado con servicios profesionales como los de Q2BSTUDIO, puedes desplegar agentes IA confiables, seguros y observables para casos de uso de atencion al cliente, automatizacion de procesos y analitica avanzada con Power BI.

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