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Economía

El fin de los silos de datos: la IA que transforma datos dispersos en decisiones inmediatas

La inteligencia artificial necesita ver todo al mismo tiempo, por lo que adoptarla obliga a construir un mapa unificado de información

Mookie Tenembaum

Un silo de datos es un conjunto de información dentro de un área sin conexión con el resto. Cada departamento usa sus sistemas y la información circula como si estuviera atrapada en depósitos separados. Por ejemplo, en un hospital los diagnósticos van a un sistema, los turnos a otro y los estudios a un tercero. En un banco los reclamos están en una plataforma, los créditos en otra y los pagos atrasados se procesan en otra distinta.

Esa atomización genera duplicaciones, errores, demoras, fallas de coordinación y decisiones basadas en fragmentos sueltos. La inteligencia artificial (IA) necesita ver todo al mismo tiempo, por lo que adoptarla obliga a romper los silos y construir un mapa unificado de información. Palantir integra datos de gobiernos y empresas en una plataforma única. Así, Snowflake concentra datos en una nube donde se analizan sin copias repetidas, Databricks reúne ingeniería, análisis y modelos en un lago de datos unificado; y Microsoft Fabric integra bases, flujos y reportes en una sola estructura. Estas herramientas transforman información dispersa en una superficie donde la IA opera sin fricciones.

Cuando una organización elimina silos y conecta todo, los ahorros aparecen de manera directa. La reducción de costos operativos se ubica entre 10% y 30% porque desaparecen tareas rutinarias como la carga manual de datos, conciliaciones, correcciones, búsquedas de información perdida y reconstrucción de reportes. En personal administrativo la reducción típica va de 15% a 40%. Un grupo de 200 empleados administrativos puede bajar a 120 o incluso a 100 cuando conciliaciones, verificaciones, clasificación de reclamos y armado de informes pasan a manos automáticas. En empresas grandes la reducción equivale a miles de puestos que dejan de ser necesarios para sostener procesos repetitivos.

Los tiempos de operación también se comprimen. Un cierre contable mensual que consumía 7 días baja a 1 día. La preparación de datos para un estudio nuevo que demoraba dos meses baja a 5 días. En logística la predicción de demanda y el reacomodamiento automático de inventarios recortan entre 5% y 10% del costo total de movimiento de mercancías. En call centers la clasificación automática reduce entre 20% y 50% el tiempo de resolución y elimina una cantidad significativa de errores humanos.

Los modelos de IA además mejoran la precisión, y así los errores de registro bajan entre 30% y 70% según el sector porque el sistema compara miles de señales antes de aceptar o descartar una entrada dudosa.

La combinación de plataformas acelera aún más los beneficios. Palantir y Snowflake integraron sus sistemas para que modelos operativos corran directamente sobre datos ya unificados. Palantir y Nvidia aplican IA a la logística en tiempo real combinando inventarios, clima y demanda, lo que elimina desvíos, pérdidas por sobrestock y movimientos innecesarios.

Una empresa mediana que gasta 10 millones de dólares al año en estructura administrativa libera entre $1 y $2 millones con una integración total. Si suma logística, atención al cliente y mantenimiento de sistemas redundantes, la cifra puede superar los $3 millones. El efecto en Sudamérica será inmediato con bancos, obras sociales, municipios y cadenas comerciales operando estos sistemas que pueden entender mejor a sus clientes, prever faltantes, ajustar gastos y coordinar áreas; hoy, todo funciona de forma separada. La IA sostiene todo este proceso porque necesita información consolidada para funcionar y porque convierte datos sueltos en decisiones rápidas apoyadas en señales múltiples.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

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La trampa

Las producciones de las economías regionales alcanzaron un récord exportador en 22 años

  • U$S 5.757 millones y 4.377.259 toneladas. El acumulado de los primeros siete meses de 2026 de las exportaciones de las Economías Regionales tuvo el máximo valor desde 2004, tanto en valor como en volumen, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores de la Secretaría de Agricultura.
  • Aumento interanual. Fue del 12% en el monto y del 6,5% en el volumen exportado en el período considerado. Esto situó el precio promedio en U$S 1.315 por tonelada (+5,2% en comparación con el año anterior), un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria,
  • Antecedente. El registro máximo anterior para el mismo período correspondía a 2013, cuando se alcanzaron los U$S 5.414 millones. El monto actual supera en un 6,3% a aquel registro. Además, este conjunto de complejos aportó más de U$S 615 millones adicionales, en comparación con igual período del año anterior.
  • Complejos con su mejor valor acumulado desde 2004. Acuicultura y pesca (U$S 1.379,5 millones), Hortalizas pesadas (U$S 385,8 millones), Legumbres (U$S 285,9 millones), Apicultura (U$S 202,6 millones) y Aromáticas, especies y otros (U$S 63,7 millones).
  • Principales destinos. Brasil, Estados Unidos y China.

Récord de exportaciones lácteas para los primeros siete meses del año

  • U$S 987 millones y 1.835 millones de litros de leche. Es récord tanto en valor como en volumen para el periodo, de acuerdo a los registros históricos, indicó un informe de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura. El volumen es el 29% de la producción total de esos meses.
  • Suba interanual. Fue del 18% en valor y del 20% en litros equivalentes.
  • Consumo interno. Tuvo un aumento del 4%, con un valor de 4.986 millones de litros equivalentes.
  • Productos destacados. Leche en polvo entera, suero, mozzarella, quesos semiduros y manteca.
  • Principales destinos. Brasil, Argelia, Chile y China.