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Seleccionando la solución agente correcta en Azure

Seleccionando la Solución Agente Correcta en Azure: Una guía práctica para mejorar tu proceso

Publicado el 11/10/2025

En los últimos meses hemos observado un aumento significativo en las solicitudes de clientes y partners de Microsoft que piden orientación para diseñar, desplegar y orquestar soluciones agenticas a distintas escalas. Con el auge de la inteligencia artificial generativa, los agentes han empezado a sustituir a las integraciones basadas únicamente en APIs tradicionales. A continuación se describen las opciones disponibles en Azure y recomendaciones prácticas para elegir la solución más adecuada.

1. Azure OpenAI Assistants API Esta funcionalidad del servicio Azure OpenAI permitía crear asistentes conversacionales sobre modelos como GPT-3.5 y GPT-4 con memoria, llamadas a herramientas y recuperación de documentos. Sin embargo Microsoft ha desaprobado la versión 1 del Assistants API y la versión 2 sigue en vista previa. Además OpenAI está retirando su Assistants API y recomienda migrar a la modern Response API. Por tanto no es aconsejable iniciar nuevos proyectos con Assistants API; la recomendación es migrar a Azure AI Agent Service dentro de Azure AI Foundry.

2. Workflows con agentes y modelos en Azure Logic Apps (Preview) Logic Apps Standard ofrece en vista previa la capacidad de integrar agentes dentro de flujos de trabajo declarativos. Esto es ideal cuando la lógica de negocio requiere enrutamiento, decisiones basadas en conocimiento y pasos automáticos, por ejemplo en procesos de tramitación de visados donde se evalúan prioridad, tipo de solicitud, nacionalidad y verificaciones. Los flujos pueden exponerse como asistentes conversacionales o como APIs. Es una opción excelente para proyectos centrados en workflows pero hoy tiene limitaciones en la elección de modelos y en disponibilidad regional. Para CI/CD existe una plantilla de Azure Logic Apps Standard para VS Code que facilita la integración en pipelines.

3. Azure AI Agent Service Integrado en Azure AI Foundry, este servicio permite aprovisionar agentes de manera declarativa desde la interfaz y consumir modelos de OpenAI con soporte próximo para modelos no OpenAI. Soporta fuentes de conocimiento como archivos, Azure AI Search, SharePoint y Fabric, y permite conectar agentes formando jerarquías. Microsoft gestiona la infraestructura mediante contenedores aislados y ofrece control de acceso basado en roles, integración con MS Entra ID y opciones para almacenar estados en tu propio almacenamiento y gestionar claves con Azure Key Vault. Además permite ejecutar acciones desde el agente como invocar instancias de Logic Apps. Microsoft orienta sus inversiones y mejoras a Agent Service por lo que es la opción recomendada para la mayoría de escenarios.

4. Orquestadores de agentes Si necesitas control total sobre la creación, hosting y orquestación de agentes, existen excelentes opciones de código abierto y frameworks como LlamaIndex, LangGraph, LangChain y alternativas de Microsoft como Semantic Kernel y AutoGen. Estas herramientas son soluciones para desarrolladores y habitualmente no incluyen interfaz de usuario (aunque AutoGen Studio aporta soporte UI parcial). Con ellas puedes diseñar arquitecturas multicapa y luego alojar los agentes en servicios de Azure como AKS o App Service. También puedes combinar Agent Service con estos orquestadores, usando Agent Service como punto de despliegue y el orquestador para coordinar comportamientos complejos.

Cómo elegir la solución adecuada La decisión depende de factores clave: preferencia por desarrollo con código o sin código, nivel de control sobre la plataforma de hosting, necesidades del cliente, escalabilidad, mantenimiento, complejidad de orquestación, seguridad y coste. Recomendaciones prácticas: si los agentes forman parte de un flujo de trabajo ya definido, valora usar AI Agents en Logic Apps; si buscas una solución declarativa y gestionada, prioriza Azure AI Agent Service; si precisas control total y versionado estricto con CI/CD robusto, opta por orquestadores y hospedaje propio en AKS o App Service. Ten en cuenta que Agent Service aún tiene áreas de mejora en gestión de versiones y pipelines CI/CD, por lo que para proyectos donde el versionado sea crítico quizá prefieras orquestadores hasta que esa funcionalidad madure.

Resumen En resumen Microsoft centra sus esfuerzos en Azure AI Agent Service como destino principal para agentes en Azure, mientras que Logic Apps es una alternativa potente cuando la lógica de negocio y los workflows son centrales. Para arquitecturas avanzadas y control extremo sigue siendo válido elegir orquestadores como LangChain, LlamaIndex o Semantic Kernel y alojar los agentes en servicios gestionados por ti.

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