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Enseñar a la IA a recordar y compartir conocimiento

Cómo entrenar a la IA para recordar y compartir conocimiento

Publicado el 01/09/2025

La mayoría de los modelos de lenguaje como ChatGPT o Claude sufren el efecto pez dorado y olvidan el contexto con rapidez. En una conversación puntual puede no ser un problema, pero cuando necesitas que la IA recuerde historiales extensos o transfiera experiencia entre tareas, empieza a fallar.

A esto se suma que cada agente suele operar de manera aislada, lo que deja claro dos carencias clave en la IA moderna: falta de memoria a largo plazo y ausencia de un mecanismo para compartir experiencia entre agentes.

Para resolverlo, proponemos pensar la memoria de los agentes en tres niveles. Memoria de corto plazo que mantiene el contexto dentro de una única conversación. Memoria de medio plazo que conserva apuntes y resúmenes entre conversaciones. Y un tercer nivel imprescindible: memoria persistente.

La memoria persistente almacena conocimiento con independencia de cualquier usuario, permite a los agentes compartir experiencia y favorece la creación de un hiperconjunto de conocimiento colectivo que actúa como una especie de superconsciencia llamada HyperCortex.

Compartir experiencia entre agentes se vuelve así directo y eficiente. Un agente resuelve un problema y almacena conceptos y relaciones. Otro agente puede consultarlos y reutilizarlos cuando los necesite. El resultado es un hiper corpus de conocimiento distribuido que crece con cada interacción.

En una arquitectura tipo HMP, la información fluye de forma clara. Se reciben los datos de entrada y se generan respuestas recientes que alimentan una memoria de corto plazo. Un reflejo antiestancamiento compara ideas nuevas para activar exploración y estímulos cuando detecta repetición. La memoria de medio plazo guarda notas temporales del agente y enlaces hacia la memoria persistente. Finalmente, la memoria persistente conserva el diario cognitivo, conceptos y vínculos semánticos que no dependen de un usuario y pueden compartirse entre agentes.

Para habilitar este intercambio nace HiperCortex Mesh Protocol HMP, un protocolo para que agentes LLM intercambien memoria y conceptos en red mallada sin un servidor central. Hoy es un concepto y un protocolo en evolución, pero la arquitectura y el ciclo REPL básico ya contemplan la gestión de memoria y la interacción entre agentes en malla.

En Q2BSTUDIO somos una empresa de desarrollo de software a medida y aplicaciones a medida que diseña e integra soluciones de inteligencia artificial aplicadas al negocio. Implementamos memorias persistentes, agentes IA cooperativos y patrones de orquestación para que la ia para empresas pueda aprender de su propio histórico, compartir conocimiento entre equipos y automatizar decisiones con garantías.

Nuestro enfoque cubre de extremo a extremo la cadena de valor: estrategia de inteligencia artificial y agentes IA, automatización de procesos, ciberseguridad y pentesting para proteger modelos y datos, servicios cloud aws y azure para escalar con resiliencia, así como servicios inteligencia de negocio y analítica avanzada con power bi para convertir el conocimiento en acción.

Si quieres acelerar tu hoja de ruta de IA con una base sólida de memoria y colaboración entre agentes, descubre cómo lo hacemos en nuestra práctica de inteligencia artificial para empresas y lleva tus casos de uso a producción con pipelines robustos. También podemos ayudarte a convertir flujos manuales en tareas inteligentes con automatización de procesos apoyada en agentes y microservicios.

El proyecto HMP es abierto y evolutivo. Si te interesan la memoria en IA, las redes en malla y los sistemas cognitivos distribuidos, puedes revisar el código, proponer ideas y contribuir en sus repositorios y documentación.

Participa aquí: GitHub y explora la Documentación. Y si buscas un socio para llevar estos conceptos a tu realidad con software a medida, seguridad, nube y analítica listos para empresa, en Q2BSTUDIO estamos para ayudarte.

Fin del artículo, inicio de la diversión
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