{"id":177743,"date":"2025-01-27T09:38:11","date_gmt":"2025-01-27T12:38:11","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevoitsitio1.wpenginepowered.com\/mx\/sin-categoria\/hitachi-vantara-habla-de-gobernanza-calidad-de-datos-y-sostenibilidad-claves-para-aumentar-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-las-empresas\/"},"modified":"2025-01-27T09:38:11","modified_gmt":"2025-01-27T12:38:11","slug":"hitachi-vantara-habla-de-gobernanza-calidad-de-datos-y-sostenibilidad-claves-para-aumentar-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-las-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/inteligencia-artificial\/hitachi-vantara-habla-de-gobernanza-calidad-de-datos-y-sostenibilidad-claves-para-aumentar-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-las-empresas\/","title":{"rendered":"Hitachi Vantara habla de Gobernanza, calidad de datos y sostenibilidad: claves para aumentar el uso de Inteligencia Artificial en las empresas"},"content":{"rendered":"<p><span data-olk-copy-source=\\\"MessageBody\\\">La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una tecnolog\u00eda emergente, a convertirse en una herramienta central para impulsar la automatizaci\u00f3n en las organizaciones, con el prop\u00f3sito de aumentar la rapidez, eficiencia, productividad y rentabilidad de las operaciones, entre otros objetivos.<\/span><\/p>\n<p>\u201cEl uso de Inteligencia Artificial se vincula en gran medida a la confianza de los usuarios en el sistema y en los resultados. Si tus primeras experiencias est\u00e1n empa\u00f1adas, dificulta su aceptaci\u00f3n futura\u201d, se\u00f1ala <strong>Simon Ninan, <\/strong>Vicepresidente Senior de Estrategia de Negocios en <strong>Hitachi Vantara.<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan\u00a0<a title=\\\"https:\/\/www.hitachivantara.com\/content\/dam\/hvac\/pdfs\/brochure\/how-ai-shifting-data-foundation.pdf\\\" href=\\\"https:\/\/www.hitachivantara.com\/content\/dam\/hvac\/pdfs\/brochure\/how-ai-shifting-data-foundation.pdf\\\" target=\\\"_blank\\\" rel=\\\"noopener noreferrer\\\" data-auth=\\\"NotApplicable\\\" data-linkindex=\\\"1\\\"><i>el informe global \u201cEstado de la Infraestructura de Datos en 2024\u201d<\/i><\/a><i>\u00a0<\/i>realizado por Hitachi Vantara, la mayor parte del \u00e9xito en la adopci\u00f3n de IA en las empresas, depender\u00e1 de que \u00e9stas gestionen al menos 6 \u00e1reas cr\u00edticas.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\"><b>1) \u00a0Definir un enfoque estrat\u00e9gico claro y acertado<\/b><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\\\"es-419\\\">La tecnolog\u00eda est\u00e1 avanzando m\u00e1s r\u00e1pido que nunca y la infraestructura de datos est\u00e1 evolucionando para cubrir las necesidades de los negocios y sus clientes. Los directivos y ejecutivos en las empresas necesitan pensar de manera revolucionaria para gestionar la envergadura y la velocidad del cambio, contexto en que la IA se presenta como una herramienta tecnol\u00f3gica que podr\u00eda impulsar nuevas y m\u00faltiples oportunidades.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\\\"es-419\\\">Por lo anterior, el primer paso es definir una estrategia de datos alineada a los objetivos y planes de cada organizaci\u00f3n. Resulta crucial:<\/span><\/p>\n<p>&#8211; Identificar los problemas que la IA puede resolver o las oportunidades que puede potenciar.<\/p>\n<p>&#8211; Alinear los objetivos de IA con el prop\u00f3sito, visi\u00f3n y estrategia general de la empresa.<\/p>\n<p>&#8211; Priorizar iniciativas basadas en el impacto esperado y la viabilidad.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\"><b><span lang=\\\"es-419\\\">2)<\/span><\/b><span lang=\\\"es-419\\\">\u00a0<\/span><b>Calidad de los datos como fundamento de la IA<\/b><\/span><\/h4>\n<p>El rendimiento de la IA depende directamente de la calidad de los datos que alimentan sus modelos. Sin embargo, s\u00f3lo el 38% de los directivos de TI (Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n) considera que este aspecto sea crucial para implementar IA con \u00e9xito, y apenas conf\u00edan en los resultados m\u00e1s de la mitad del tiempo. Esto refleja un problema cr\u00edtico: sin datos confiables, los modelos producen resultados inconsistentes que debilitan la confianza y ponen en riesgo las inversiones tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n<p>Esta reflexi\u00f3n subraya la necesidad de garantizar desde el inicio est\u00e1ndares rigurosos en la preparaci\u00f3n y etiquetado de datos, as\u00ed como implementar herramientas que eliminen informaci\u00f3n redundante, obsoleta o irrelevante (ROT). As\u00ed, los proyectos basados en datos de alta calidad no s\u00f3lo mejoran los resultados, sino que tambi\u00e9n previenen problemas que podr\u00edan comprometer el \u00e9xito de la IA.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\"><b>3) Gobernanza de datos: Seguridad y confianza en la era digital<\/b><\/span><\/h4>\n<p>Proteger la integridad y disponibilidad de los datos es esencial para cualquier estrategia de IA. Seg\u00fan el informe de Hitachi Vantara, el 74% de los directores de TI indica que una p\u00e9rdida significativa de datos ser\u00eda catastr\u00f3fica, mientras que el 73% teme que la IA pueda ser usada como herramienta avanzada por hackers.<\/p>\n<p>Para mitigar estos riesgos, resulta indispensable implementar marcos de gobernanza s\u00f3lidos que incluyan auditor\u00edas regulares, trazabilidad y cumplimiento normativo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, crear entornos controlados como sandboxes (entornos de pruebas en m\u00e1quinas virtuales aisladas de la infraestructura de Redes, TI y Aplicaciones de una empresa), \u00a0facilita experimentaciones seguras con IA, reduciendo riesgos sin comprometer la seguridad.<\/p>\n<p>Capacitar a los equipos en pr\u00e1cticas avanzadas de seguridad tambi\u00e9n fortalece las defensas frente a amenazas internas y externas.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\">4) Sostenibilidad: M\u00e1s all\u00e1 de una prioridad ambiental<\/span><\/h4>\n<p>En un entorno donde la IA demanda grandes cantidades de energ\u00eda, la sostenibilidad debe convertirse en un pilar central. Aunque s\u00f3lo el 33% de las empresas prioriza la sostenibilidad en sus proyectos de IA, este enfoque adem\u00e1s de reducir costos a largo plazo, tambi\u00e9n mejora la reputaci\u00f3n corporativa y asegura el cumplimiento de futuras normativas ambientales.<\/p>\n<p>Adoptar soluciones como la Nube H\u00edbrida, que combina eficiencia energ\u00e9tica con flexibilidad operativa, permite gestionar recursos de manera responsable. Integrar pr\u00e1cticas sostenibles en cada fase del ciclo de vida de los datos garantizar\u00e1 la viabilidad de las iniciativas de IA, contribuyendo a la resiliencia empresarial.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\"><b>5) Infraestructura h\u00edbrida: Escalabilidad y seguridad en equilibrio<\/b><\/span><\/h4>\n<p>La Nube H\u00edbrida se consolida como una soluci\u00f3n esencial para combinar escalabilidad, seguridad y optimizaci\u00f3n de costos. Este modelo permite almacenar datos sensibles en entornos privados y gestionar informaci\u00f3n menos cr\u00edtica en nubes p\u00fablicas. De hecho, el 98% de las empresas utiliza m\u00faltiples plataformas de almacenamiento, y casi el 57% almacena informaci\u00f3n en plataformas locales, nubes privadas, h\u00edbridas y p\u00fablicas al mismo tiempo.<\/p>\n<p>Para maximizar los beneficios, es fundamental dise\u00f1ar infraestructuras personalizadas que integren sistemas locales con servicios en la Nube. La interoperabilidad y la capacidad de adaptaci\u00f3n son claves para garantizar un rendimiento eficiente y seguro en entornos digitales din\u00e1micos.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\"><b>6) Cerrar la brecha de habilidades: Capacitaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n<\/b><\/span><\/h4>\n<p>El r\u00e1pido avance de la IA ha provocado una notable brecha en la formaci\u00f3n profesional. Seg\u00fan el informe de Hitachi Vantara, el 48% de los empleados adquiere habilidades mediante experimentaci\u00f3n, mientras que el 35% recurre al autoaprendizaje. Sin embargo, este enfoque no satisface completamente las crecientes demandas del mercado.<\/p>\n<p>Por ello, resulta esencial establecer programas de capacitaci\u00f3n estructurados que integren conocimientos t\u00e9cnicos y estrat\u00e9gicos. Adem\u00e1s, colaborar con socios tecnol\u00f3gicos y expertos en IA puede acelerar la adopci\u00f3n de esta tecnolog\u00eda y fortalecer las capacidades organizacionales frente a desaf\u00edos futuros.<\/p>\n<h4><span style=\\\"color: #000080\\\"><b>Construyendo un futuro impulsado por la IA<\/b><\/span><\/h4>\n<p>El liderazgo organizacional en la era de la Inteligencia Artificial exige una visi\u00f3n integral que combine tecnolog\u00eda avanzada con una base s\u00f3lida en calidad de datos, gobernanza, sostenibilidad, capacitaci\u00f3n y estrategia.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el informe de Hitachi Vantara, garantizar inversiones en infraestructuras de tecnolog\u00eda corporativa modernas y bien dise\u00f1adas, no es s\u00f3lo una ventaja competitiva; sino una necesidad para desarrollar empresas, econom\u00edas y pa\u00edses en un mundo impulsado por los datos.<\/p>\n<p>Aquellas organizaciones que inviertan en estos pilares se encontrar\u00e1n mejor preparadas para aprovechar las oportunidades de la IA, y enfrentar los desaf\u00edos de un entorno econ\u00f3mico y productivo en constante cambio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una tecnolog&iacute;a emergente, a convertirse en una herramienta central para impulsar la automatizaci&oacute;n en las organizaciones, con el prop&oacute;sito de aumentar la rapidez, eficiencia, productividad y rentabilidad de las operaciones, entre otros objetivos. &ldquo;El uso de Inteligencia Artificial se vincula en gran medida a la confianza de los usuarios en el sistema y en los resultados. Si tus primeras experiencias est&aacute;n empa&ntilde;adas, dificulta su aceptaci&oacute;n futura&rdquo;, se&ntilde;ala Simon Ninan, Vicepresidente Senior de Estrategia de Negocios en Hitachi Vantara. Seg&uacute;n&nbsp;el informe global &ldquo;Estado de la Infraestructura de Datos en 2024&rdquo;&nbsp;realizado por Hitachi Vantara, la mayor parte del &eacute;xito en la adopci&oacute;n de IA en las empresas, depender&aacute; de que &eacute;stas gestionen al menos 6 &aacute;reas cr&iacute;ticas. 1) &nbsp;Definir un enfoque estrat&eacute;gico claro y acertado La tecnolog&iacute;a est&aacute; avanzando m&aacute;s r&aacute;pido que nunca y la infraestructura de datos est&aacute; evolucionando para cubrir las necesidades de los negocios y sus clientes. Los directivos y ejecutivos en las empresas necesitan pensar de manera revolucionaria para gestionar la envergadura y la velocidad del cambio, contexto en que la IA se presenta como una herramienta tecnol&oacute;gica que podr&iacute;a impulsar nuevas y m&uacute;ltiples oportunidades. Por lo anterior, el primer paso es definir una estrategia de datos alineada a los objetivos y planes de cada organizaci&oacute;n. Resulta crucial: &ndash; Identificar los problemas que la IA puede resolver o las oportunidades que puede potenciar. &ndash; Alinear los objetivos de IA con el prop&oacute;sito, visi&oacute;n y estrategia general de la empresa. &ndash; Priorizar iniciativas basadas en el impacto esperado y la viabilidad. 2)&nbsp;Calidad de los datos como fundamento de la IA El rendimiento de la IA depende directamente de la calidad de los datos que alimentan sus modelos. 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As&iacute;, los proyectos basados en datos de alta calidad no s&oacute;lo mejoran los resultados, sino que tambi&eacute;n previenen problemas que podr&iacute;an comprometer el &eacute;xito de la IA. 3) Gobernanza de datos: Seguridad y confianza en la era digital Proteger la integridad y disponibilidad de los datos es esencial para cualquier estrategia de IA. Seg&uacute;n el informe de Hitachi Vantara, el 74% de los directores de TI indica que una p&eacute;rdida significativa de datos ser&iacute;a catastr&oacute;fica, mientras que el 73% teme que la IA pueda ser usada como herramienta avanzada por hackers. Para mitigar estos riesgos, resulta indispensable implementar marcos de gobernanza s&oacute;lidos que incluyan auditor&iacute;as regulares, trazabilidad y cumplimiento normativo. Adem&aacute;s, crear entornos controlados como sandboxes (entornos de pruebas en m&aacute;quinas virtuales aisladas de la infraestructura de Redes, TI y Aplicaciones de una empresa), &nbsp;facilita experimentaciones seguras con IA, reduciendo riesgos sin comprometer la seguridad. Capacitar a los equipos en pr&aacute;cticas avanzadas de seguridad tambi&eacute;n fortalece las defensas frente a amenazas internas y externas. 4) Sostenibilidad: M&aacute;s all&aacute; de una prioridad ambiental En un entorno donde la IA demanda grandes cantidades de energ&iacute;a, la sostenibilidad debe convertirse en un pilar central. Aunque s&oacute;lo el 33% de las empresas prioriza la sostenibilidad en sus proyectos de IA, este enfoque adem&aacute;s de reducir costos a largo plazo, tambi&eacute;n mejora la reputaci&oacute;n corporativa y asegura el cumplimiento de futuras normativas ambientales. Adoptar soluciones como la Nube H&iacute;brida, que combina eficiencia energ&eacute;tica con flexibilidad operativa, permite gestionar recursos de manera responsable. Integrar pr&aacute;cticas sostenibles en cada fase del ciclo de vida de los datos garantizar&aacute; la viabilidad de las iniciativas de IA, contribuyendo a la resiliencia empresarial. 5) Infraestructura h&iacute;brida: Escalabilidad y seguridad en equilibrio La Nube H&iacute;brida se consolida como una soluci&oacute;n esencial para combinar escalabilidad, seguridad y optimizaci&oacute;n de costos. Este modelo permite almacenar datos sensibles en entornos privados y gestionar informaci&oacute;n menos cr&iacute;tica en nubes p&uacute;blicas. De hecho, el 98% de las empresas utiliza m&uacute;ltiples plataformas de almacenamiento, y casi el 57% almacena informaci&oacute;n en plataformas locales, nubes privadas, h&iacute;bridas y p&uacute;blicas al mismo tiempo. Para maximizar los beneficios, es fundamental dise&ntilde;ar infraestructuras personalizadas que integren sistemas locales con servicios en la Nube. La interoperabilidad y la capacidad de adaptaci&oacute;n son claves para garantizar un rendimiento eficiente y seguro en entornos digitales din&aacute;micos. 6) Cerrar la brecha de habilidades: Capacitaci&oacute;n y colaboraci&oacute;n El r&aacute;pido avance de la IA ha provocado una notable brecha en la formaci&oacute;n profesional. Seg&uacute;n el informe de Hitachi Vantara, el 48% de los empleados adquiere habilidades mediante experimentaci&oacute;n, mientras que el 35% recurre al autoaprendizaje. Sin embargo, este enfoque no satisface completamente las crecientes demandas del mercado. Por ello, resulta esencial establecer programas de capacitaci&oacute;n estructurados que integren conocimientos t&eacute;cnicos y estrat&eacute;gicos. Adem&aacute;s, colaborar con socios tecnol&oacute;gicos y expertos en IA puede acelerar la adopci&oacute;n de esta tecnolog&iacute;a y fortalecer las capacidades organizacionales frente a desaf&iacute;os futuros. Construyendo un futuro impulsado por la IA El liderazgo organizacional en la era de la Inteligencia Artificial exige una visi&oacute;n integral que combine tecnolog&iacute;a avanzada con una base s&oacute;lida en calidad de datos, gobernanza, sostenibilidad, capacitaci&oacute;n y estrategia. Seg&uacute;n el informe de Hitachi Vantara, garantizar inversiones en infraestructuras de tecnolog&iacute;a corporativa modernas y bien dise&ntilde;adas, no es s&oacute;lo una ventaja competitiva; sino una necesidad para desarrollar empresas, econom&iacute;as y pa&iacute;ses en un mundo impulsado por los datos. Aquellas organizaciones que inviertan en estos pilares se encontrar&aacute;n mejor preparadas para aprovechar las oportunidades de la IA, y enfrentar los desaf&iacute;os de un entorno econ&oacute;mico y productivo en constante cambio.<\/p>\n","protected":false},"author":233,"featured_media":177744,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[285],"class_list":["post-177743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-inteligencia-artificial","tag-hitachi-vantara"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/users\/233"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=177743"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177743\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/media\/177744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=177743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=177743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itsitio.com\/mx\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=177743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}