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AGENTES DE IA CON N8N + LLM

Construye agentes de IA autónomos usando n8n y LLMs como GPT-4o y Claude. Crea agentes con memoria persistente, herramientas externas y toma de decisiones. Automatización inteligente sin código.

X€18hCertificado WAT
Formación presencial en WAT — AGENTES DE IA CON N8N + LLM

Aprende a construir agentes de inteligencia artificial autónomos usando n8n como plataforma de orquestación combinada con LLMs como GPT-4o, Claude y modelos locales. Diseña agentes con memoria persistente y capacidad de tomar decisiones para ejecutar tareas multi-paso de forma autónoma.

Domina arquitectura de agentes, patrones ReAct y Plan-and-Execute. Equipa agentes con herramientas externas, bases de datos vectoriales e implementa supervisión humana. Despliega agentes en producción con endpoints de chat y webhook.

Herramientas que usarás

n8nOpenAIClaudeGoogle SheetsWebhooks

¿Para quién es este curso?

Para profesionales que buscan crear sistemas de IA avanzados sin programación. Agentes inteligentes para automatización empresarial compleja.

  • Especialistas en automatización con IA
  • Consultores de transformación digital
  • Equipos de operaciones que buscan IA avanzada
  • Profesionales de productividad con visión estratégica
  • Integradores de sistemas de IA
  • Analistas de procesos con foco en automatización inteligente
  • Líderes de transformación digital

Temario

Lo que vas a aprender, unidad a unidad

  1. 01

    Fundamentos de los Agentes de IA

    Entiende qué es un agente de IA, cómo difiere de un chatbot simple y cuáles son los patrones arquitectónicos fundamentales. Comprende componentes: LLM, memoria, herramientas y orquestador. Identifica patrones ReAct y Plan-and-Execute.

  2. 02

    Herramientas y Memoria del Agente

    Equipa al agente con herramientas externas: búsqueda web, Google Sheets, bases de datos. Implementa memoria de conversación con ventana deslizante y memoria de largo plazo mediante bases de datos vectoriales. Construye herramientas personalizadas.

  3. 03

    Agentes Multi-Herramienta y Despliegue

    Diseña agentes capaces de ejecutar tareas multi-paso de forma autónoma. Implementa supervisión humana en puntos críticos del flujo. Despliega el agente con endpoints de chat y webhook. Monitoriza y depura comportamiento en producción.

Profesores

Profesionales en activo, no académicos

Todos nuestros profesores son profesionales en activo que trabajan día a día con las herramientas y metodologías que enseñan. En WAT creemos que la mejor formación viene de quienes aplican el conocimiento en proyectos reales, no solo de quienes lo leen en libros.

Resultados

Qué vas a conseguir

Por qué WAT

En otras escuelas vs En WAT

En otras escuelas

  • Otras plataformas requieren programación avanzada para agentes IA
  • Cursos sin enfoque en herramientas y memoria de agentes
  • Formación que ignora despliegue en producción de agentes
  • Empresas que no enseñan supervisión humana en sistemas IA

En WAT

  • WAT enseña agentes IA complejos sin código avanzado
  • Arquitectura completa desde fundamentos hasta despliegue
  • Integración profunda de memoria vectorial y herramientas externas
  • Casos reales de agentes autónomos en procesos empresariales

Preguntas frecuentes

FAQs

¿Cuál es la diferencia entre un agente y un chatbot?

Un agente toma decisiones independientes, usa herramientas y ejecuta tareas multi-paso sin intervención. Un chatbot solo responde preguntas. Los agentes son autónomos y orientados a objetivos.

¿Cómo agrego herramientas al agente?

Aprenderás a conectar búsqueda web, Google Sheets, bases de datos y crear herramientas personalizadas. El agente las usa automáticamente para resolver problemas.

¿Qué es la memoria del agente?

La memoria permite al agente recordar conversaciones previas y aprender del contexto. Implementamos memoria de conversación y bases de datos vectoriales para memoria a largo plazo.

¿Cómo controlo al agente en puntos críticos?

Configuramos puntos de validación humana donde el agente pausa para aprobación antes de ejecutar acciones importantes. Esto asegura control y seguridad.

¿Cuál es el costo de un agente IA en producción?

Aprenderás a gestionar costes de API, optimizar uso de tokens y monitorizar gasto. Los agentes bien diseñados suelen ser rentables comparado con trabajo manual.

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