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¿Por qué aprender Agentes IA con LangGraph?
Las aplicaciones modernas de IA están evolucionando desde simples asistentes conversacionales hacia sistemas capaces de tomar decisiones, utilizar herramientas, consultar información, ejecutar acciones y mantener contexto a lo largo de un proceso.
Los Agentes IA permiten coordinar modelos de lenguaje con lógica, herramientas y datos para resolver tareas que requieren varios pasos.
LangGraph proporciona una forma estructurada de construir este tipo de sistemas mediante grafos, nodos, estados, transiciones y flujos controlados.
En este workshop aprenderás a diseñar y construir agentes con LangGraph, incorporando herramientas, memoria, branching, ciclos de decisión y mecanismos de control.
El objetivo no será crear simplemente un chatbot, sino comprender cómo diseñar workflows agentic robustos, observables y preparados para integrarse con datos y servicios empresariales.
¿Qué aprenderás?
✅ Comprender qué es un Agente IA.
✅ Diferenciar chatbot, workflow y agente.
✅ Comprender el concepto de Agentic AI.
✅ Entender qué problema resuelve LangGraph.
✅ Diseñar grafos de ejecución.
✅ Crear Nodes.
✅ Definir Edges.
✅ Gestionar State.
✅ Construir flujos condicionales.
✅ Crear ciclos de razonamiento y ejecución.
✅ Incorporar herramientas.
✅ Diseñar agentes con Tool Calling.
✅ Mantener memoria conversacional.
✅ Gestionar contexto.
✅ Implementar Human-in-the-Loop.
✅ Diseñar agentes con múltiples pasos.
✅ Construir workflows deterministas y agentic.
✅ Gestionar errores y reintentos.
✅ Diseñar agentes conectados con datos y APIs.
✅ Integrar RAG dentro de un agente.
✅ Comprender patrones Multi-Agent.
✅ Aplicar buenas prácticas de diseño y control.
Ficha técnica
Metodología Taller de Tecnología®
Temario del Workshop
Proyecto Final + Certificación (Asíncrono)
Al finalizar el workshop, los alumnos realizarán de manera individual un proyecto práctico que deberá ser entregado dentro del plazo establecido.
El proyecto consistirá en diseñar y construir un Agente IA utilizando LangGraph.
El alumno deberá crear un grafo formado por diferentes nodos y transiciones, definiendo un estado que permita conservar la información necesaria durante todo el proceso.
El agente deberá ser capaz de interpretar una petición, decidir qué acción realizar y utilizar diferentes herramientas para obtener información o ejecutar tareas.
También deberá incorporar memoria y mecanismos de control para gestionar correctamente el contexto de la interacción.
Como parte del proyecto se integrará una fuente de conocimiento mediante RAG o una herramienta externa, permitiendo al agente consultar información adicional antes de tomar determinadas decisiones.
El flujo deberá incluir al menos una decisión condicional y un mecanismo de retorno o iteración que permita representar un comportamiento agentic real.
También se incorporará un punto de Human-in-the-Loop en el que determinadas acciones requieran aprobación antes de continuar.
El objetivo será construir una arquitectura similar a:
Usuario → LangGraph Agent → Decisión → Tool / RAG / API → Estado → Nueva Decisión → Respuesta
Además de la funcionalidad, se evaluará la claridad de la arquitectura, la gestión del estado, el uso correcto de herramientas, la robustez del flujo y la capacidad para controlar el comportamiento del agente.
El proyecto será evaluado por el instructor, quien proporcionará comentarios personalizados, propuestas de mejora y una valoración técnica de la solución presentada.
Los alumnos que superen satisfactoriamente la evaluación recibirán el Certificado de Aprovechamiento de Taller de Tecnología, acreditando las competencias adquiridas durante el workshop.
Formador: Daniel Castillo Garrosset
Formador especializado en Data Engineering, Business Intelligence e IA Generativa, con más de 25 años de experiencia impartiendo formación técnica a empresas, universidades y entidades públicas. Formador de Data Science en el Cibernarium de Barcelona Activa.

Requisitos
No es necesario conocer previamente LangGraph.
Público objetivo
¿Por qué elegir este workshop?
✔ Material descargable
✔ Proyecto real
✔ Soporte durante el workshop
✔ Certificación
✔ Corrección personalizada
✔ Enfoque 100 % práctico
✔ Agentic AI
✔ LangGraph
✔ Tool Calling
✔ RAG + Agents
✔ Human-in-the-Loop
✔ Proyecto preparado para portfolio
FAQs