Los enfoques tradicionales para la automatización de procesos de negocio se centran en mejorar la eficiencia y reducir costos mediante la automatización de tareas repetitivas y basadas en reglas dentro de un proceso predefinido. Los procesos basados en BPM (gestión de procesos empresariales) son muy eficaces en entornos estructurados, pero pueden ser desafiantes de aplicar en procesos dinámicos o no estructurados. A medida que las tecnologías de inteligencia artificial (IA) evolucionan, es importante explorar enfoques de automatización que combinen IA y automatización de procesos para superar las limitaciones de los sistemas tradicionales.
Los enfoques "tradicionales" para la automatización de procesos empresariales (es decir, sin la aplicación de inteligencia artificial) han sido ampliamente implementados en los negocios. Su propósito es aumentar la eficiencia, reducir costos y optimizar operaciones, superando las capacidades de los procesos manuales centrados en las personas. Estos métodos se enfocan en automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas para minimizar errores humanos y aumentar la velocidad.
Tres enfoques tradicionales de automatización incluyen:
Consiste en automatizar decisiones y procesos basados en lógica o condiciones predefinidas, generalmente expresadas como declaraciones "si-entonces". Esto asegura que las tareas y decisiones repetitivas sigan patrones consistentes sin intervención humana. Este enfoque se utiliza en plataformas de automatización basadas en BPM y estándares como BPMN 2.0, que permiten definir estas reglas y condiciones mediante símbolos gráficos.
La automatización de workflows utiliza reglas predefinidas para gestionar la secuencia de tareas, datos y aprobaciones entre personas y sistemas de información. Automatiza el enrutamiento de tareas, el envío de notificaciones y asegura el orden correcto de los pasos. Las plataformas de automatización definen workflows de principio a fin, comenzando con un paso de inicio y terminando cuando se completa la secuencia definida. El estándar BPMN 2.0 ayuda a representar las tareas humanas y del sistema de manera gráfica y a incluir un motor BPM que ejecuta la aplicación automáticamente, pausando cuando se requiere intervención humana.
La RPA utiliza bots de software para imitar acciones humanas al interactuar con sistemas digitales, automatizando tareas repetitivas como la entrada de datos, el llenado de formularios y el procesamiento de transacciones. Estos bots siguen reglas predefinidas para completar tareas en múltiples aplicaciones sin alterar los sistemas existentes.
La integración de la inteligencia artificial en los procesos de negocio está transformando la manera en que los equipos de negocio y TI abordan la automatización. Aunque la IA ofrece ventajas frente a los métodos tradicionales, también plantea desafíos significativos.
La IA representa un cambio importante respecto a la automatización basada en reglas, ofreciendo más flexibilidad e inteligencia, pero también incrementando la complejidad, los costos ocultos y los riesgos éticos y de gobernanza. Las organizaciones que consideren la adopción de la automatización impulsada por IA deben evaluar cuidadosamente estos desafíos frente a los posibles beneficios para garantizar una integración y un rendimiento óptimos.
Existen costos evidentes y ocultos asociados con el uso de IA en la automatización de procesos. Es importante analizar ambos con detenimiento.
Cuando las soluciones de automatización con IA toman más decisiones de forma autónoma, es crucial prestar atención a la gobernanza, la privacidad de los datos y la toma de decisiones éticas.
Cuando la IA toma decisiones autónomas, determinar la responsabilidad por errores o fallos puede resultar poco claro. ¡La supervisión y la rendición de cuentas no pueden delegarse ni eludirse!
Algunas diferencias clave entre la automatización tradicional y la automatización con IA incluyen:
La automatización de procesos empresariales con IA puede mejorar la toma de decisiones, la extracción de datos, la automatización de tareas y el monitoreo de procesos, ofreciendo un avance significativo respecto a la automatización tradicional y contribuyendo a la hiperautomatización de los procesos empresariales. Los modelos de IA pueden alimentar sus conocimientos directamente en procesos automatizados de principio a fin con software de automatización de procesos. Aquí hay algunas áreas donde la automatización de procesos empresariales con IA ya está demostrando ser útil:
Aquí tienes un ejemplo de cómo la IA puede implementarse junto con plataformas de automatización de procesos tradicionales como Bonita para la automatización inteligente de procesos, proporcionado por el socio de Bonitasoft, Eviden.
Eviden ha desarrollado un asistente conversacional virtual que interactúa con los empleados para responder preguntas relacionadas con recursos humanos, gestionar estacionamientos para empleados que necesitan ir a la oficina y acceder a documentos de la empresa. En un caso específico, un empleado informa al asistente virtual que ha recibido la noticia de que su esposa está embarazada.
A partir de este simple anuncio del empleado, el asistente virtual —integrado con múltiples sistemas de recursos humanos— responde con información sobre beneficios del seguro médico, permisos familiares y otras acciones que el empleado puede tomar para prepararse para la próxima llegada de su bebé. Además, como el empleado necesita ir físicamente a la oficina para acceder y firmar algunos documentos específicos, el asistente virtual ofrece la opción de buscar un espacio disponible en el estacionamiento de la empresa y reservarlo para un día que sea conveniente para él.
Con unos pocos clics para activar una aplicación que se ejecuta en la plataforma de automatización de procesos Bonita, el lugar de estacionamiento queda reservado, los documentos están en proceso, ¡y este empleado ha disfrutado de una experiencia de usuario fluida y eficiente!
La automatización de procesos de negocio con IA está revolucionando la forma en que las organizaciones diseñan, ejecutan y optimizan sus procesos empresariales, proporcionando mayor agilidad, precisión y eficiencia. Con la IA, estamos avanzando hacia la hiperautomatización de los procesos empresariales.
La IA puede automatizar fácilmente tareas repetitivas, pero más allá de eso, también puede ayudar a gestionar procesos complejos y no estructurados, como coordinar entradas, salidas y recopilación de datos entre sistemas empresariales conectados a los procesos, verificar documentos en múltiples formatos e incluso generar diagramas BPMN a partir de lenguaje natural.
El uso de asistentes virtuales y la automatización inteligente de procesos mejoran la interacción con los clientes y su satisfacción, ofreciendo respuestas rápidas y precisas.
La IA permite una mejora continua en el desempeño de los procesos a través de analíticas predictivas y prescriptivas, identificando áreas de mejora antes de que los problemas se materialicen.
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