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En un artículo reciente, Tech-Clarity destacó cómo Augmentir está abordando uno de los desafíos más urgentes de la fabricación: permitir que una fuerza laboral de primera línea más pequeña y con menos experiencia se desempeñe a un nivel superior con sistemas inteligentes y agentes de IA que operan como "trabajadores digitales" junto con los trabajadores humanos en la fábrica.

Cuando los analistas respetados de la industria se dan cuenta, es una fuerte señal de que algo significativo está sucediendo en el mercado. En un artículo recienteTech-Clarity destacó cómo Augmentir está abordando uno de los desafíos más urgentes de la fabricación: permitir que una fuerza laboral de primera línea más pequeña y con menos experiencia se desempeñe a un nivel superior con sistemas inteligentes y agentes de IA que operan como “trabajadores digitales” junto a los trabajadores humanos en la planta de producción.

agentes de inteligencia artificial industrial con augmentir

El análisis apunta al uso cada vez mayor que hace Augmentir del aprendizaje automático, la IA generativa y la IA agente como diferenciadores clave, que impulsan ganancias mensurables en productividad, eficacia de la capacitación y mejora continua en las operaciones globales.

Un único panel de vidrio para la primera línea

En el centro del enfoque de Augmentir hay un concepto simple pero poderoso: dar a los trabajadores de primera línea exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan, ni más ni menos. Claridad tecnológica señala que Augmentir ofrece esto a través de una única interfaz contextual que se integra con un amplio ecosistema de sistemas vegetales y empresariales.

Augmentir es el panel único para las operaciones de primera línea

 

La plataforma respalda todo el espectro de necesidades de los trabajadores conectados, incluidos:

  • Instrucciones de trabajo digitales y creación de contenidos
  • Matrices de habilidades e intercambio de conocimientos
  • Capacitación contextualizada y personalizada impartida en el flujo de trabajo
  • Agentes de IA que actúan como “trabajadores digitales” dentro de la plataforma de trabajadores conectados, operando junto con los trabajadores humanos de primera línea.
  • Análisis e informes integrados, incluido Microsoft Power BI

Debido a que los fundadores de Augmentir provienen del ámbito de la realidad aumentada, el aprendizaje inmersivo y experiencial es una parte nativa de la plataforma en lugar de una ocurrencia de último momento.

Cerrando el círculo con información verdadera™

Lo que realmente diferencia a Augmentir, según Tech-Clarity, es cómo cierra el círculo entre la ejecución de primera línea y la mejora continua. A medida que se realiza el trabajo, la plataforma aplica IA basada en aprendizaje automático para analizar datos operativos de tareas, máquinas, individuos y cohortes.

Estos conocimientos, que Augmentir denomina True Insights™, revelan dónde falla el rendimiento y dónde las mejoras tendrán el mayor impacto. Esto podría implicar refinar las instrucciones, mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar la seguridad o impartir capacitación específica justo donde se necesita.

Capacitación en el trabajo OJT con agentes de IA de Augmentir

En lugar de informes estáticos, Augmentir aprende continuamente del trabajo real que se realiza en el taller.

Expansión hacia la IA agente

A principios de 2025, Augmentir presentó su Estudio de agentes de IA industrial, basándose en Augie, su asistente GenAI existente. Tech-Clarity destaca esto como un gran avance, que permite a los clientes crear agentes de IA personalizados, sin código, adaptados a sus necesidades operativas específicas.

Estudio de agentes de IA industriales: crea agentes de IA personalizados para la fabricación.

Estos agentes amplían las capacidades de Augmentir con trabajadores digitales autónomos que respaldan casos de uso clave de primera línea:

  • Coach digital LeanAgentes de IA que cumplen el rol de un coach Lean y ayudan a acelerar las iniciativas de transformación Lean.
  • Formación adaptativa y gestión de habilidadesAgentes de IA que pueden actuar sobre las habilidades y los datos de capacitación de los trabajadores de primera línea para ayudar a los gerentes de primera línea a identificar fortalezas y debilidades, brechas de habilidades y recomendar rutas de capacitación.
  • OperacionesAgentes operativos que respaldan un seguimiento de KPI más proactivo, una visibilidad incomparable en las operaciones, la mejora continua y el TPM.
  • Seguridad:Agentes de IA que analizan automáticamente datos y actividades de seguridad para proporcionar notificaciones de alerta temprana.
  • Ejecución de mantenimiento proactivo:Agentes que monitorean el estado del equipo y se integran con CMMS para activar órdenes de trabajo, informar problemas o iniciar tareas de mantenimiento preventivo antes de que ocurran fallas.

Gobernanza integrada con las 6 leyes de los agentes de IA

Tech-Clarity también elogió el enfoque reflexivo de Augmentir para la gobernanza de la IA. La plataforma integra la... 6 leyes de los agentes de IA, garantizando la seguridad, la transparencia y la responsabilidad a medida que los clientes implementan IA a escala:

  1. Transparencia en la ejecución
  2. Propiedad humana clara
  3. Divulgación del origen de la IA
  4. Divulgación persistente de IA
  5. Participación humana para acciones impactantes
  6. No hay IA generativa para acciones críticas para la vida

Estos principios son especialmente importantes para entornos industriales donde la confianza, la seguridad y el cumplimiento no son negociables.

Valor comprobado para el cliente a gran escala

Con clientes en más de 70 países en industrias como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, productos químicos, CPG y equipos industriales, el impacto de Augmentir ya es medible.

Tech-Clarity destaca los resultados informados por los clientes, incluidos:

  • Hasta 31% de aumento de eficiencia cuando se sigue de manera consistente el trabajo estándar
  • 82% reducción en el tiempo de incorporación, incluso en medio de una alta rotación de personal
  • Resolución de problemas más rápida y menor tiempo de inactividad
  • Más de 5 millones de estudios optimizados de tiempo y movimiento realizados en la plataforma

En particular, Tech-Clarity señala que los clientes ven una diferencia de rendimiento de 250%–400% al comparar el enfoque impulsado por IA de Augmentir con soluciones de trabajadores conectados de generaciones anteriores o sin IA.

La opinión de Tech-Clarity

En su evaluación final, Tech-Clarity enfatiza que el uso integral de IA de Augmentir, combinado con ciclos de retroalimentación operativa reales, lo hace particularmente adecuado para organizaciones que buscan acelerar la mejora continua, no solo digitalizar instrucciones.

También señalan que el experimentado equipo fundador de Augmentir y su creciente lista de clientes empresariales globales dicen mucho sobre la confianza del mercado tanto en la empresa como en su plataforma.

Como concluye Tech-Clarity, las organizaciones que evalúan soluciones para trabajadores de primera línea conectados deberían analizar en profundidad Augmentir y hacia dónde está llevando el futuro del trabajo industrial.

 

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Resumen de la sesión de Chris Kuntz en MD&M East 2025 sobre cómo los copilotos y agentes de IA están transformando la fabricación, desde la mejora de las capacidades de la fuerza laboral hasta la habilitación de operaciones autónomas.

En este año MD&M Este, anteriormente IME East 2025, Augmentir tomó el centro del escenario cuando Chris Kuntz, vicepresidente de operaciones estratégicas, realizó una poderosa presentación sobre el papel transformador de los copilotos y agentes de IA en la fabricación.

Chris Kuntz, vicepresidente de operaciones estratégicas de Augmentir, habla sobre copilotos y agentes de IA en la fabricación en MD&M East 2025

Lea a continuación un breve resumen de la presentación, así como una grabación de vídeo de la presentación.

Abordar la crisis de la fuerza laboral con IA

Chris comenzó con una realidad que da mucho que pensar: incluso si todos los trabajadores cualificados de EE. UU. tuvieran empleo, 35% más de empleos en el sector manufacturero quedarían vacantes. Citando un coste de oportunidad anual de $1 billón para 2030 (Deloitte), Chris enfatizó que las estrategias tradicionales de gestión de la fuerza laboral no son suficientes, y que ahora es el momento de la automatización inteligente y la ampliación de la fuerza laboral.

Crisis de la fuerza laboral en la industria manufacturera y la oportunidad para los agentes y copilotos de IA

Aspectos destacados de la presentación

El auge de los copilotos y agentes de IA

Chris presentó los Copilotos de IA como herramientas conversacionales impulsadas por LLM, que brindan soporte contextual y en tiempo real a los trabajadores. Los Agentes de IA, por otro lado, son sistemas autónomos que ejecutan tareas complejas de forma independiente, lo que reduce la fricción, el tiempo de inactividad y la ineficiencia manual.

El trabajador conectado aumentado

En el centro de la charla estuvo el tema de Augmentir. Tecnología de Trabajador Conectado—un marco que reúne:

  • Orientación y soporte impulsados por IA para ayudar a los trabajadores de primera línea a realizar tareas de manera más eficiente, segura y precisa.
  • Captura de datos y conocimientos en tiempo real que impulsan la mejora continua en las operaciones, la capacitación y el desempeño de la fuerza laboral.
  • Una plataforma digital unificada que conecta personas, procesos y sistemas para permitir la transformación escalable de la fuerza laboral en la fabricación.

6 casos de uso que cambian el juego

Chris guió a los asistentes a través de seis casos de uso del mundo real, mostrando cómo Augmentir y Augie están ofreciendo resultados mensurables para los fabricantes:

  • Asistente de contenido – 76% digitalización más rápida de procedimientos operativos estándar y documentos de capacitación
  • Asistente de trabajo y formación – 82% redujo el tiempo de incorporación
  • Comparación de imágenes – Mayor precisión de inspección, menor repetición del trabajo
  • Agente de IA de habilidades y entrenamiento – Aprendizaje y certificación a demanda
  • Agente de operaciones – Soporte para resolución de problemas en tiempo real
  • Gráficos de conocimiento corporativo – Acceso más inteligente al conocimiento institucional

Los estudios de casos de empresas líderes en envases y bebidas agregaron credibilidad en el mundo real y demostraron cómo las organizaciones están escalando más rápido y al mismo tiempo minimizando el tiempo de inactividad y los incidentes de seguridad.

Grabación de vídeo

 

Transcripción completa

Me llamo Chris Kuntz. Trabajo en una empresa de inteligencia artificial llamada Augmentir y ofrecemos software para trabajadores conectados en la primera línea del sector manufacturero. Hoy hablaré sobre la inteligencia artificial, que en muchos sentidos ha conquistado los medios y se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Sin embargo, quiero abordarla en el contexto de la fabricación, y en concreto, sobre los asistentes y agentes de IA generativos que pueden utilizarse en la fabricación para guiar y apoyar a los trabajadores de primera línea de hoy.

Así que solo unos 30 segundos rápidos sobre Augmentir y quiénes somos como empresa. Somos una empresa relativamente joven, fundada en 2018, pero tenemos una larga trayectoria en software innovador y fabricación, que se remonta a finales de la década de 1980. Los fundadores de Augmentir fueron los mismos innovadores de la industria que fundaron Wonderware en 1987, que revolucionó el software HMI en las fábricas. Wonderware salió a bolsa y ahora forma parte de AVEVA/Schneider Electric. Fuimos los fundadores de Lighthammer, que ahora forma parte de la oferta MII de SAP. Y fuimos los fundadores de ThingWorx, que ahora forma parte de PTC y revolucionó el espacio del Internet Industrial de las Cosas. Y cuando dejamos PTC, el equipo se reunió de nuevo y quisimos centrarnos en abordar lo que considerábamos el próximo gran problema en la fabricación en ese momento: el trabajador humano.

Si pensamos en la IA y su evolución, la automatización y cómo la IA ha optimizado las líneas de producción, la clave para impulsar la eficiencia en la fabricación reside en el trabajador humano. Y, aún más evidente en los últimos cinco años desde la pandemia, la escasez de mano de obra cualificada ha tenido un impacto drástico en la calidad y la eficiencia de los productos, así como en el rendimiento general de la fabricación. Por eso, nuestro objetivo en Augmentir era abordar este problema.

Comencemos esta conversación hablando de la IA y su historia en la manufactura. Esta se remonta a la década de 1960. La IA se ha utilizado en la automatización de la manufactura durante décadas. Se ha utilizado para impulsar niveles increíbles de eficiencia. Se ha utilizado en sistemas de visión artificial para mejoras de calidad. Y, como pueden ver en ferias de manufactura como esta, se ha utilizado en la automatización de almacenes y, más recientemente, en el internet industrial de las cosas (IoT), conectando digitalmente equipos y utilizando la IA para analizar los datos que emiten para impulsar una mayor eficiencia en la producción. Pero un tema común en todo esto es que, hasta ahora, la IA se ha utilizado para reemplazar al trabajador humano o para optimizar el trabajo manual que antes realizaban los humanos en las fábricas. La IA tiene una oportunidad única, específicamente en torno a los copilotos de IA generativa, como ChatGPT o los agentes de IA, para complementar al trabajador humano, no para reemplazarlo.

Así que la pregunta que nos hicimos en Augmentir, al empezar, fue: ¿puede la IA hacer lo mismo por los humanos? ¿Puede la IA impulsar la eficiencia de los humanos que aún trabajan en el taller en funciones de fabricación, calidad, ingeniería y mantenimiento, así como en la operación de equipos? Y lo que es más importante, en mantenimiento, ¿puede la IA utilizarse para optimizar el trabajo que realizan? ¿Y por qué ahora? Aquí hay algunas estadísticas de un informe que LNS Research, una firma de análisis con sede en Boston, elaboró el año pasado sobre el futuro del trabajo industrial. Estadísticas bastante fascinantes. Al analizar la tasa promedio de permanencia en la industria manufacturera en 2019 en comparación con finales del año pasado, se observa que, de 20 años a tres años, el tiempo y el puesto promedio se redujeron de siete años a nueve meses, y la tasa promedio de retención de tres meses (la tasa a la que las personas permanecen después de los primeros tres meses) pasó de 90% a 50%. El problema actual en la manufactura es la escasez de mano de obra y la dificultad para encontrar mano de obra cualificada. Sin embargo, como se requiere personal humano en la manufactura, las organizaciones contratan trabajadores menos cualificados. Y ahora existe un doble problema en el taller: trabajadores con menos experiencia, o trabajadores menos cualificados, también con menos experiencia. Esto genera problemas de seguridad, problemas de calidad, retiradas de productos, tiempos de inactividad y todo lo imaginable relacionado con errores humanos en la planta de producción.

En esta encuesta de LNS, el 921% de los encuestados afirmó considerar la tecnología como una forma de compensar la escasez de mano de obra cualificada. Ahora bien, no es la única solución; sin duda existen mejores estrategias de contratación y capacitación, pero sin duda la tecnología es un factor clave para compensar la crisis laboral. Otra estadística de un estudio de Deloitte: incluso si cada trabajador cualificado (y esto solo en Estados Unidos) estuviera empleado, seguiría habiendo una brecha de 351% en vacantes sin cubrir en el sector manufacturero. Así de grave es la situación. Deloitte predice que para 2030, el problema será de 1 billón de dólares solo en Estados Unidos. Y creo que pronosticaron 1 billón de dólares a nivel mundial, un problema que existe para la producción y la manufactura.

Esto nos lleva al tema que hoy tratamos: agentes y copilotos de IA. Todos aquí han usado ChatGPT, Gemini, Perplexity o cualquier otro chatbot que deseen usar hoy en día. Se han obtenido resultados y oportunidades fantásticos en la IA de consumo. Pero lo que quiero abordar es el contexto de la asistencia con IA, así como de los agentes, donde la línea es un poco difusa, pero hablaremos de ello y de su aplicabilidad en operaciones industriales y de por qué es bastante diferente de la IA de consumo.

¿Qué es un copiloto de IA? El mejor ejemplo es ChatGPT, ¿verdad? Todos lo hemos usado. Una interfaz de lenguaje natural, la capacidad de usar lo que llaman un modelo de lenguaje grande (LLM), para quienes no tengan conocimientos técnicos, que permite a ese agente o asistente comprender grandes cantidades de datos y brindar asistencia contextual a los usuarios. Por otro lado, ¿qué es un agente? Un agente es un bot de IA que actúa de forma más autónoma. Puede operar según una indicación, como con ChatGPT, pero no está obligado a hacerlo. De hecho, puede actuar de forma autónoma según las instrucciones que le des. Ahora bien, si lo piensas, voy a usar ChatGPT como ejemplo hoy porque creo que probablemente todos lo hayamos usado o algo similar. Están empezando a desdibujar un poco los límites con su, creo que lo llaman operador ChatGPT, lo que está empezando a desdibujar los límites entre la IA autónoma y la IA estrictamente basada en indicaciones. Pero la idea es la misma en el contexto actual, de lo que hablamos en términos de un copiloto de IA o un asistente que es un bot basado en indicaciones que un usuario podría usar. Y desde la perspectiva del agente, es algo que puede actuar de forma más autónoma. Y un prerrequisito para todo esto, cuando pensamos en la fabricación y en los trabajadores de primera línea, ya sea que trabajen en seguridad, calidad, mantenimiento y reparación de equipos y máquinas, o en la operación de equipos, es la capacidad de tener un trabajador conectado.

En Augmentir, nos referimos al trabajador conectado como aquel que no solo está conectado con una herramienta digital o móvil, como un teléfono, una tableta, una tecnología wearable o un dispositivo portátil de realidad aumentada, sino que también está conectado digitalmente con la empresa. Así, al usar esa interfaz no solo los conectamos físicamente con un dispositivo, sino también con los sistemas de RR. HH., gestión del aprendizaje, ERP, calidad y seguridad, sistemas que utilizan a diario. Ahora que están conectados, pueden convertirse en sensores humanos en la planta. Existe una gran cantidad de datos que podemos aprovechar, y la IA puede actuar en consecuencia.

Ahora quiero hablar sobre la IA de consumo, como ejemplo de ChatGPT en comparación con la IA industrial. Hoy daré ejemplos de empresas manufactureras que utilizan esta tecnología. Sin embargo, al pensar en operaciones industriales, debemos pensar de forma bastante diferente a cómo usamos Gemini o ChatGPT hoy en día. Voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un trabajador de primera línea, un operador en una planta de fabricación, cuyo trabajo diario consiste en operar la mezcladora. ¿De acuerdo? Parte de su trabajo también consiste en limpiar, inspeccionar y lubricar periódicamente el equipo para que no se estropee o para evitar fallos. Eso es una CIL. Volvamos al contexto con el que inicié esta conversación. Supongamos que tenemos un trabajador con menos experiencia, quizás un novato.

 

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Las 6 leyes de los agentes de IA de Augmentir definen las barreras para que los agentes sean seguros, éticos y responsables en entornos industriales y de fabricación.

A medida que los agentes de IA se integran cada vez más en las operaciones comerciales, conllevan un enorme potencial, pero también una gran responsabilidad. En Augmentir, creemos que la confianza, la responsabilidad y la seguridad deben ser la base de toda implementación de IA. Por eso desarrollamos nuestra 6 leyes de los agentes de IAPrincipios rectores que garantizan que los sistemas de IA funcionen de forma transparente, responsable y segura en entornos reales. Estas leyes están diseñadas no solo para proteger a las organizaciones y a las personas, sino también para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo el valor de la IA sin comprometer la integridad ni la seguridad.

Las 6 leyes de los agentes de IA en la fabricación - por Augmentir

Las 6 leyes de los agentes de IA:

  1. Transparencia en la ejecución
  2. Propiedad clara
  3. Divulgación del origen de la IA
  4. Divulgación persistente de IA
  5. Participación humana para acciones impactantes
  6. No GenAI para acciones críticas para la vida

 

1. Transparencia en la ejecución

Todas las actividades de los agentes deben ser observables. Esto incluye las instrucciones dadas, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos. La transparencia garantiza trazabilidad, dejando claro cómo y por qué se tomaron las decisiones.

Resumen: La IA nunca debe ser una «caja negra». Una visibilidad clara genera confianza y responsabilidad.

Agentes de IA: transparencia en la ejecución

2. Propiedad clara

Cada agente de IA debe tener un responsable humano u organizacional claramente definido, responsable de sus decisiones y acciones. Esta responsabilidad debe documentarse explícitamente para evitar ambigüedades y garantizar la rendición de cuentas en todo momento.

Resumen: La IA es poderosa, pero la responsabilidad siempre recae en las personas, no en las máquinas.

agentes de inteligencia artificial: propiedad clara

3. Divulgación del origen de la IA

Siempre que un agente proporcione una respuesta, recomendación o decisión, debe indicar claramente que fue generada por IA y reconocer que esta puede cometer errores. Esto establece expectativas adecuadas y refuerza el uso responsable.

Resumen: La divulgación clara evita la dependencia excesiva de la IA y mantiene el criterio humano en el centro.

4. Divulgación persistente de IA

Si la recomendación o el contenido generado por IA de un agente se comparte fuera de su sistema nativo (por ejemplo, si se publica en Microsoft Teams u otra plataforma), el origen de la IA y la exención de responsabilidad deben permanecer adjuntos. La transparencia debe acompañar al contenido dondequiera que se comparta la información.

Resumen: Las etiquetas del origen de la IA deben permanecer adheridas, lo que garantiza la claridad en todas las plataformas.

5. Participación humana para acciones impactantes

Cualquier acción que cree, modifique o elimine un elemento de datos que pueda afectar los resultados operativos debe requerir revisión y aprobación humana antes de su finalización. Por ejemplo, un informe de seguridad detecta aceite en una pasarela. Si un agente intenta solucionar el problema sin limpiarlo, una persona debe aprobarlo antes de cerrarlo.

Resumen: La IA puede recomendar acciones, pero los humanos deben aprobar decisiones con consecuencias en el mundo real.

Agentes de IA: humanos involucrados para acciones impactantes

6. No GenAI para acciones vitales críticas

La IA generativa no debe utilizarse para realizar acciones que puedan dañar físicamente a una persona, controlar equipos o alterar configuraciones que afecten a la seguridad humana. Estas acciones requieren un código determinista y verificable, así como protocolos de seguridad estrictos.

Resumen: La IA puede ayudar, pero las acciones vitales siempre deben estar controladas por humanos.

Gobernar el futuro de la IA de forma responsable

Las 6 Leyes de los Agentes de IA ofrecen un modelo para implementar la IA de forma responsable en la empresa. Al priorizar la transparencia, la propiedad, la divulgación, la supervisión humana y la seguridad, las organizaciones pueden adoptar la innovación en IA sin comprometer la confianza.

En Augmentir, creemos que la IA debe aumentar, no reemplazar, la inteligencia humana, y estas leyes garantizan que ese principio se respete.

 

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Descubra cómo los agentes de fábrica de inteligencia artificial de Augmentir están transformando la fabricación con información en tiempo real, automatización y aumento de la fuerza laboral.

En el cambiante panorama de Industria 4.0, popularizado por Klaus SchwabY ahora, con la Industria 5.0, los fabricantes se ven sometidos a una creciente presión para ser más ágiles, resilientes y eficientes. En medio de la escasez de mano de obra, las expectativas cambiantes de los clientes y la disrupción digital, una de las herramientas más transformadoras que está surgiendo es... Agentes de fábrica:agentes de IA inteligentes y conscientes del contexto capaces de realizar tareas de forma autónoma, revelar información y aumentar la toma de decisiones humanas.

Un agente de fábrica digital en la fabricación

¿Qué son los agentes de fábrica?

Los agentes de fábrica no son robots físicos ni simples scripts de software. Son entidades digitales inteligentes, impulsadas por IA, que actúan en nombre de los equipos de fabricación para interpretar datos, automatizar acciones y optimizar los flujos de trabajo. Actúan como copilotos proactivos en el taller, integrados en el entorno de trabajo de primera línea, aprendiendo continuamente de la actividad humana y de los datos contextuales de la fábrica para brindar soporte en tiempo real e información operativa.

Estos agentes pueden ayudar con:

  • Recomendar flujos de trabajo optimizados
  • Identificar las carencias de habilidades o las necesidades de formación de los trabajadores de primera línea
  • Monitoreo del rendimiento del proceso y señalización de anomalías
  • Captura automática del conocimiento tribal
  • Personalizar las instrucciones de trabajo en función de la experiencia y el nivel de certificación del trabajador

En resumen, los agentes de fábrica cierran la brecha entre la inteligencia humana y la eficiencia de las máquinas en el taller, y Augmentir está liderando el cambio.

AI Agent Studio de Augmentir: Inteligencia de fabricación simplificada

Si bien el concepto de agentes de IA ha existido en otros sectores, Augmentir es el primero en ofrecer una IA sin código. Estudio de agentes de IA industrial Diseñado específicamente para la fabricación. Esta plataforma única permite a los líderes de operaciones, supervisores e incluso usuarios sin conocimientos técnicos crear e implementar agentes de IA personalizados, adaptados a necesidades específicas en:

  • Incorporación y capacitación de la fuerza laboral
  • Operaciones de mantenimiento y reparación (MRO)
  • Seguro de calidad
  • Procedimientos de seguridad
  • Monitoreo del rendimiento

Estudio de agentes de IA industriales: crea agentes de IA personalizados con Augmentir

Estos agentes funcionan con algoritmos propios e IA generativa que aprenden continuamente de los datos de su fuerza laboral y operaciones. Esto significa que, con el tiempo, los agentes se vuelven más inteligentes: realizan recomendaciones cada vez más precisas, automatizan más tareas y reducen la variabilidad en toda la planta.

¿El resultado? Una primera línea adaptativa e inteligente que puede responder dinámicamente a las demandas de producción, la variabilidad laboral y la escasez de personal cualificado.

Conozca a Augie: el rostro de la IA industrial de próxima generación

En el núcleo de las capacidades de IA de Augmentir se encuentra Augie — Un asistente de IA generativa industrial diseñado específicamente para entornos de fabricación de primera línea. Augie actúa como guía en tiempo real y socio operativo para trabajadores de planta, supervisores e incluso gerentes de planta.

Esto es lo que hace que Augie sea diferente:

  • Asistencia adaptada al contexto: Augie entiende el contexto único de su operación (como un equipo específico, un cronograma de turnos o el nivel de habilidad de un trabajador) para adaptar la orientación adecuadamente.
  • Interfaz conversacional: los trabajadores pueden interactuar con Augie de forma natural a través del chat, lo que permite preguntas y respuestas en tiempo real, resolución de problemas u orientación paso a paso.
  • Aprendizaje continuo: a medida que los trabajadores interactúan con Augie, este aprende y mejora, capturando conocimiento no documentado e institucionalizando las mejores prácticas en toda la organización.

Analista de operaciones de estudio de agente de inteligencia artificial industrial

En lugar de reemplazar a los trabajadores, Augie amplifica sus capacidades, haciendo que todos en el taller sean más seguros, capaces y productivos.

Impacto en el mundo real: Augmentir en acción

Las empresas que utilizan Augmentir han informado mejoras mensurables en múltiples KPI:

  • 20–40% reducción del tiempo de capacitación al personalizar el aprendizaje según los niveles de habilidad individuales
  • 30% mejora en la calidad inicial mediante instrucciones de trabajo digitales más inteligentes
  • 25% aumento de la productividad de la fuerza laboral debido a la orientación en tiempo real y menos demoras
  • Mayor retención de trabajadores a través de vías de aprendizaje y crecimiento potenciadas

En una época en que los fabricantes se enfrentan a una falta de habilidades, escasez de mano de obra y una mayor demanda de agilidad, estos resultados cambian las reglas del juego.

Por qué los agentes de fábrica están definiendo el futuro del trabajo industrial

El taller tradicional se ha caracterizado por sistemas rígidos y procesos estáticos. Pero los fabricantes actuales necesitan más flexibilidad: necesitan sistemas que se adapten a la demanda cambiante, a la mano de obra dinámica y a los cambios constantes en los procesos.

Los agentes de fábrica de IA ofrecen esta adaptabilidad y, con la plataforma de IA industrial de Augmentir, los fabricantes pueden liberar este potencial sin una revisión masiva ni una carga técnica.

Los agentes de fábrica representan una nueva clase de herramientas industriales: inteligentes, autónomas y centradas en el ser humano. Como la primera plataforma en hacer realidad esta visión, Augmentir no solo crea herramientas, sino que transforma la forma en que se realiza el trabajo de fabricación.

Con Augie y AI Agent Studio, Augmentir está ayudando a los fabricantes a entrar en una nueva era de excelencia operativa, donde la primera línea no solo está automatizada, sino verdaderamente aumentada.

Obtenga más información sobre cómo los agentes de planta de inteligencia artificial de Augmentir pueden modernizar sus operaciones: contáctenos hoy para obtener una cotización. demostración en vivo.

 

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