En 2025 aparecen casi cada semana nuevos modelos de IA en Hugging Face, muchos de ellos afinados a partir de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Llama u otras variantes de código abierto. Sin embargo, cuando se trata de trabajar con datos sensibles y obtener resultados altamente específicos, cada vez más empresas, laboratorios y equipos de investigación de sectores como el sanitario y el financiero están optando por crear sus propios agentes de IA y modelos privados, junto con infraestructuras de IA a medida.
La privacidad y la seguridad son el motor de esta tendencia, especialmente en sectores regulados como salud y finanzas. Construir infraestructuras de IA privadas también optimiza costes a medio y largo plazo: aunque el despliegue inicial pueda ser elevado, una IA privada reduce gastos operativos, optimiza la inversión en hardware y disminuye la dependencia de proveedores externos. A esto se suman mayor precisión, integración sin fricciones, mejor gobernanza del dato y resultados más fiables y conscientes del contexto que impactan de forma directa en el negocio.
Aunque la adopción crece, hay pocos contenidos realmente prácticos sobre cómo construir estos equipos desde cero. Una excepción interesante es el canal PC Builders Bangladesh, que mostró un montaje de PC diseñado para infraestructuras de IA privadas orientadas a salud y finanzas. El presupuesto total del equipo se sitúa entre 16930 y 17400 USD y el vídeo ofrece aprendizajes útiles para organizaciones y profesionales que buscan una base técnica sólida con un presupuesto moderado.
Componentes elegidos para este PC enfocado a IA privada:
Procesador AMD Ryzen Threadripper 7980X. Excelente para cargas de trabajo de IA por su rendimiento multinúcleo y su alta dotación de líneas PCIe, clave cuando se combinan múltiples GPU. Suele ofrecer mejor rendimiento por coste que varias opciones Xeon o EPYC en entrenamiento y ajuste fino de modelos.
GPU NVIDIA RTX A6000. Una elección muy adecuada por su gran capacidad de VRAM, ideal para manejar modelos grandes, conjuntos de datos voluminosos o mayores batch sizes sin cuellos de botella de memoria. Con memoria ECC y controladores de estación de trabajo, aporta fiabilidad de nivel profesional. El objetivo del equipo era usar la nueva generación Blackwell cuando esté disponible a nivel de consumo.
Placa base Asrock TRX50 WS. Encaja perfectamente con Threadripper y la RTX A6000 y ofrece hasta 7 ranuras PCIe 4.0 x16, algo crítico en configuraciones multi GPU para entrenamiento y aceleración de inferencia.
Refrigeración Abee Stem 360. Un sistema con bloque metálico de agua que mejora notablemente la disipación y ayuda a mantener a raya el alto TDP del Threadripper 7980X durante cargas intensivas continuas.
Caja Corsair 3500X. Más económica que otros componentes, pero con un flujo de aire sobresaliente para mantener la estabilidad térmica en sesiones prolongadas de trabajo de IA.
Memoria y almacenamiento. RAM ECC de servidor Samsung 32 GB, una opción coherente con el objetivo de fiabilidad, y unidad WD Black SN7100 de 2 TB para velocidad sostenida en datasets y checkpoints.
Fuente de alimentación Thermalright TG1350 1350W 80 Plus Gold, preparada para picos de carga de CPU y GPU y con margen para futuras ampliaciones.
Resumen rápido del conjunto: procesador AMD Ryzen Threadripper 7980X, GPU NVIDIA RTX A6000, placa Asrock TRX50 WS, RAM ECC Samsung 32 GB, SSD WD Black SN7100 2 TB, caja Corsair 3500X, fuente Thermalright TG1350 1350W Gold y refrigeración líquida Abee Stem 360.
Como entusiasta del hardware y profesional de IA y ML, considero que es un montaje muy bien equilibrado para una infraestructura de IA privada moderna, con potencia, fiabilidad y capacidad de crecimiento.
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