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    Inteligencia Artificial

    Artificial intelligence without the hype: models, agents, and use cases that work in production.

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    Gemini 1.5: Millions of Tokens of Context in Production
    Inteligencia Artificial

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    Gemini 1.5 Pro demostró que el contexto de un millón de tokens es real. Qué cambia en RAG y arquitecturas cuando el modelo puede procesar un libro entero.

    98 9 min February 26, 2024 4.4
    Choosing an Open LLM for Enterprise in 2024
    Inteligencia Artificial

    Choosing an Open LLM for Enterprise in 2024

    Elegir LLM abierto ya no es solo Llama 2. Mistral, Qwen, Yi, DeepSeek y varios más compiten. Criterios prácticos para empresas más allá del benchmark.

    119 9 min February 20, 2024 4.5
    OpenAI text-embedding-3: What Changes vs the Previous One
    Inteligencia Artificial

    OpenAI text-embedding-3: What Changes vs the Previous One

    OpenAI liberó text-embedding-3 con calidad superior y dimensiones variables. Cómo aprovechar lo nuevo sin rehacer toda la pila RAG ni presupuestar mal el reindexado.

    127 10 min January 27, 2024 4.5
    pgvector in 2024: HNSW Indexes and Real Scaling
    Arquitectura

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    pgvector maduró en 2023-2024 con HNSW y construcción paralela. Cuándo PostgreSQL basta para RAG, cómo indexar bien y dónde empieza a sufrir.

    127 12 min January 21, 2024 4.4
    Cohere Embed v3: Multilingual and Enterprise-Oriented
    Inteligencia Artificial

    Cohere Embed v3: Multilingual and Enterprise-Oriented

    Cohere Embed v3 añadió señales de calidad de documento y mantuvo su foco multilingüe. Cómo compara con OpenAI y cuándo encaja mejor en un pipeline RAG.

    122 9 min January 9, 2024 4.2
    Hugging Face TGI: Serving Open Models at Scale
    Inteligencia Artificial

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    Text Generation Inference es la pila de servicio de Hugging Face para LLM abiertos. Cuándo tiene sentido, qué optimizaciones aporta gratis y sus límites reales.

    159 9 min January 3, 2024 4.4
    Claude 2: Anthropic’s Alternative to GPT-4
    Inteligencia Artificial

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    Claude 2 ofrece contexto largo (100K tokens) y un enfoque distinto a la seguridad. Cómo se compara realmente con GPT-4 en uso práctico.

    96 9 min November 16, 2023 4.5
    Vector Databases: Qdrant, Pinecone, and Weaviate
    Arquitectura

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    Las bases vectoriales han pasado de ser experimentales a base de productos LLM. Comparativa pragmática entre las tres opciones más usadas en 2023.

    141 10 min November 13, 2023 4.4
    Model Quantization and llama.cpp on Your Laptop
    Herramientas

    Model Quantization and llama.cpp on Your Laptop

    Con cuantización y llama.cpp se puede ejecutar Llama 2 7B/13B en un portátil moderno. Cómo funciona y qué calidad esperar realmente.

    138 10 min November 4, 2023 4.5
    pgvector: Semantic Search Without Leaving Postgres
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    pgvector convierte PostgreSQL en una base vectorial competente. Por qué la búsqueda semántica necesita índices especializados y cuándo basta con extender Postgres.

    122 12 min November 1, 2023
    LangChain: The Framework for Orchestrating LLM Applications
    Desarrollo de Software

    LangChain: The Framework for Orchestrating LLM Applications

    LangChain unifica la construcción de aplicaciones con LLM: prompts, retrievers, agentes y memoria. Cuándo ayuda y cuándo añade complejidad innecesaria.

    148 10 min October 29, 2023 4.4
    Text Embeddings: Turning Words Into Useful Vectors
    Inteligencia Artificial

    Text Embeddings: Turning Words Into Useful Vectors

    Los embeddings convierten texto en vectores con significado semántico. Cómo se generan, qué modelos elegir y para qué casos sirven realmente.

    131 10 min October 26, 2023 4.8

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    Javier Cañete Arroyo — JACAR La marca JACAR toma las dos primeras letras de cada parte del nombre: JAvier, CAñete, ARroyo. CEO · FUNDADOR JAvierCAñeteARroyo JACAR JAvier · CAñete · ARroyo

    Production notes on technology, DevOps, and AI from Madrid.

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