Tecnología
13-május-2026
Inteligencia artificial en Colombia fracasa por bases de datos desordenadas y sin calidad

Credito imagen: Imagen generada con IA
En Colombia ocurre algo curioso: el 66% de las empresas ya usa inteligencia artificial, pero apenas el 12% logra ver resultados reales y recuperar la inversión hecha. ¿La razón? No es que la tecnología sea mala o que falte talento, sino que los datos con los que trabajan estas herramientas están desordenados, incompletos o son poco confiables. Imagina que quieres cocinar un plato gourmet, pero los ingredientes están vencidos, mal almacenados o mezclados. Por más buen chef que seas, el resultado no será el esperado. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial: necesita datos limpios, organizados y actualizados para funcionar bien. El problema es que muchas empresas tienen información duplicada, sistemas que no se comunican entre sí y registros sin seguimiento. Esto hace que los proyectos de inteligencia artificial funcionen perfecto en las pruebas de laboratorio, pero cuando llegan a la operación diaria, pierden efectividad y no entregan lo prometido. Los expertos lo dejaron claro en el AI Summit Colombia 2026: el verdadero obstáculo no está en la tecnología, sino en la calidad de los datos.
Qué deben hacer las empresas para que la IA funcione de verdad
La solución no es comprar más tecnología ni contratar más programadores, sino organizar la casa primero. Las empresas necesitan crear una estrategia de datos sólida antes de lanzarse con la inteligencia artificial. Esto significa eliminar información repetida, conectar los diferentes sistemas que usan, y asegurar que cada dato pueda rastrearse y verificarse. Otro error común es ver la inteligencia artificial como un proyecto aislado, cuando en realidad debe estar integrada a los procesos del negocio. Si la IA no está conectada con las necesidades reales de la compañía, se convierte en una herramienta más que no genera impacto. Además, cuando los resultados son inconsistentes o no tienen sentido para el negocio, los proyectos pierden apoyo interno y nunca logran expandirse. El reto está en pasar de tener decenas de pruebas piloto funcionando por separado, a implementar soluciones que realmente transformen la operación. La clave es la ejecución: no basta con tener ideas brillantes, hay que ejecutarlas bien con datos confiables. Mientras las empresas no resuelvan este problema de fondo, seguirán invirtiendo en inteligencia artificial sin ver los beneficios que promete la tecnología. Organizar los datos es el primer paso para que la IA deje de ser una promesa y se convierta en una realidad que genere valor.
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