Una forma diferente de construir: Mi experiencia con Kiro + IncidentOps

Después de 25 años en operaciones TI aprendí que los incidentes graves rara vez nacen de una sola falla espectacular. Suelen comenzar como señales pequeñas y recurrentes escondidas en logs, olvidadas en dashboards o perdidas entre alertas ruidosas. Para el Kiro Hackathon construí IncidentOps, un pipeline multiagente pensado para hacer visibles esas señales y convertirlas en acciones concretas.

IncidentOps es una canalización secuencial diseñada para detectar anomalías, resumir hallazgos, asignar severidad de forma determinista, sugerir remediaciones, realizar comprobaciones de gobernanza y detectar patrones recurrentes entre ejecuciones. Cada paso queda registrado en SQLite y visualizado en una UI multipágina con Streamlit para facilitar la revisión humana.

Arquitectura resumida del pipeline: MonitorAgent procesando métricas y logs, LLMAlertSummaryAgent generando resúmenes legibles, TriageAgent clasificando y asignando gravedad, LLMResolutionAgent proponiendo pasos de remediación, OpsLogAgent registrando auditoría factual, LLMGovernanceAgent evaluando cumplimiento y LLMGovernanceInsightsAgent analizando tendencias históricas hasta NotificationAgent para notificar equipos. La combinación de lógica determinista y razonamiento LLM aporta confiabilidad y adaptabilidad.

En la implementación usé Python para la orquestación, SQLite para persistencia y LLMs para resumen y propuestas. Kiro, con su flujo de trabajo guiado por especificaciones, permitió iterar rápido: definir especificaciones claras, pedir componentes uno a uno, revisar y ajustar. Tareas que normalmente requieren semanas se completen en horas con revisión humana. La especificación clara acelera el desarrollo y reduce la deriva del código.

Lecciones aprendidas: especificaciones precisas aceleran el desarrollo, código generado por IA requiere validación humana, dividir el sistema en unidades pequeñas reduce complejidad y la combinación de reglas deterministas con agentes LLM ofrece equilibrio entre fiabilidad y explicación de decisiones.

En Q2BSTUDIO llevamos esta filosofía a proyectos reales. Somos una empresa de desarrollo de software y aplicaciones a medida especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios cloud AWS y Azure. Diseñamos soluciones personalizadas que integran agentes IA y flujos de automatización para mejorar la detección y respuesta frente a incidentes, así como análisis de negocio con Power BI.

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Cerrar con una reflexión: las buenas herramientas no solo aceleran la entrega, también clarifican el pensamiento. Para la gestión de incidentes, donde los patrones ocultos importan tanto como los errores visibles, esa claridad es esencial. En Q2BSTUDIO estamos listos para llevar proyectos como IncidentOps del prototipo a producción, adaptándolos a sus necesidades de negocio, seguridad y cumplimiento.

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