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Soluciones Creativas de IA en el sector Retail

Soluciones Creativas de IA en el sector Retail

Soluciones creativas de IA para empresas del sector retail

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el sector retail, proporcionando nuevas formas para que interactúen con los clientes, optimicen la gestión del inventario, mejoren el servicio al cliente, detecten  fraude y optimicen las operaciones de la cadena de suministro. 

Aunque  las empresas  de mayor tamaño han sido las más rápidas en adoptar soluciones de IA, las empresas más pequeñas también pueden beneficiarse de las integraciones con IA. 

En este artículo, exploraremos las formas creativas en que la IA está resolviendo los problemas del sector, ya sean grandes o pequeños, y cómo puede aplicarla a su propio negocio.

Cuales son las soluciones más creativas de IA para el sector retail? 

Exploremos algunas de las formas más creativas y efectivas en que se ha utilizado la IA, incluida la satisfacción del cliente, los chatbots, las predicciones de pedidos y ordenes de compra, las recomendaciones de ventas adicionales y más.

Personalización

No hace falta decir que una de las tendencias más importantes en cualquier transacción de consumo hoy en día es la personalización. 

Ahí es donde brillan los algoritmos impulsados por IA. Estas herramientas inteligentes permiten recopilar y analizar datos de clientes para hacer recomendaciones y proporcionar experiencias personalizadas. 

Por ejemplo,  Amazon y Netflix utilizan algoritmos de IA para analizar el comportamiento de los clientes y hacer recomendaciones de otros productos y servicios que puedan interesar a un consumidor determinado. 

CEAT, por su parte, consiguió llegar a cerca de 5,4 veces más leads gracias a las recomendaciones personalizadas 

Se ha demostrado que la personalización aumenta las ventas y la fidelidad de los clientes, y se está convirtiendo en un componente esencial del marketing en el sector retail.

Chatbots y asistentes virtuales

Los chatbots y asistentes virtuales impulsados por IA pueden proporcionar a los clientes una asistencia rápida y eficiente, mejorando la experiencia de compra en general. 

H&M y Sephora han utilizado chatbots para responder a las preguntas de los clientes y ofrecerles recomendaciones personalizadas. El chatbot preguntaba a los clientes por sus preferencias de estilo y les recomendaba productos en función de sus respuestas.  

El chatbot de H&M también permitía a los clientes buscar productos y realizar compras directamente en la interfaz de chat, lo que hacía que el proceso de compra fuera más fluido y cómodo.  

El resultado fue un aumento significativo de las ventas: H&M registró una tasa de clics del chatbot un 70% superior a la de sus otros canales de marketing digital. El chatbot también generó 2,5 veces más ingresos por impresión que los demás canales de marketing digital de H&M.

Al utilizar la IA para mejorar el servicio al cliente, se pueden aumentar la satisfacción y la retención de clientes de manera incremental.

Predicción de pedidos

La IA puede ayudar a optimizar sus niveles de inventario prediciendo la demanda y automatizando los procesos de pedido. 

Por ejemplo, Walmart utiliza la IA para hacer un seguimiento de los niveles de inventario en tiempo real y tomar decisiones automáticas de reposición. 

Con la ayuda de la IA para mejorar la gestión del inventario, se puede reducir el desperdicio, aumentar la eficiencia y mejorar la rentabilidad.

Recomendaciones de venta

Las empresas del sector retail también puede utilizar la IA para analizar el historial de compras de los clientes y hacerles recomendaciones de venta basadas en sus preferencias. 

Por ejemplo, el motor de recomendaciones de Amazon utiliza la IA para sugerir productos que se compran juntos con frecuencia. 

Esto no solo ayuda a aumentar las ventas, sino también a ofrecer una mejor experiencia general al cliente.

Satisfacción del cliente

¿Quién tiene tiempo para repasar encuestas interminables? 

La IA también puede utilizarse para analizar los comentarios y opiniones de los clientes y mejorar su satisfacción. 

Por ejemplo, Nordstrom utiliza la IA para analizar instantáneamente los comentarios y el sentimiento de los clientes para identificar áreas de mejora en su experiencia de cliente. 

Esto ayuda a aumentar la lealtad del cliente e impulsar que vuelvan a comprar sus productos. 

Detección de fraudes

El fraude es un problema grave en el sector, y la IA puede ayudar a detectarlo y prevenirlo analizando el comportamiento del cliente y los datos de las transacciones para identificar actividades fraudulentas. 

Por ejemplo, Mastercard utiliza la IA para detectar el fraude en tiempo real analizando las transacciones en busca de patrones inusuales. 

Al utilizar la IA para mejorar la detección del fraude, cualquier empresa puede protegerse de las pérdidas financieras y mantener la confianza de los clientes al tener un sistema de seguridad que funciona en tiempo real.

Optimización de la cadena de suministro

Por último, la IA puede ayudar a optimizar las operaciones de su cadena de suministro. 

La IA puede utilizarse para analizar datos de proveedores, proveedores de transporte y otras fuentes. Esto permite mejorar las previsiones, reducir los plazos de entrega y aumentar la eficiencia. 

Por ejemplo, Nike utiliza la IA para analizar datos de producción y logística con el fin de optimizar su cadena de suministro. 

Esta solución creativa de IA ayuda a reducir costes y mejorar su capacidad para satisfacer la demanda de los clientes.

 

¿Cómo las soluciones de IA ayudan a las pequeñas empresas del sector?

 

Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Los últimos avances en tecnología de PLN incluyen el desarrollo de modelos lingüísticos que generan texto realista, como los chatbots con IA en el servicio de atención al cliente.

Computer Vision

La visión por computador es el campo de la IA que se centra en capacitar a las máquinas para interpretar datos visuales, como el desarrollo de software de reconocimiento facial.

Robótica

La robótica es el campo de la IA que se centra en la creación de máquinas que puedan realizar tareas tradicionalmente realizadas por humanos. Puede tratarse del uso de drones, robots autónomos y robots colaborativos (cobots) que pueden trabajar junto a trabajadores humanos en la fabricación.

Machine Learning

El machine learning es una rama de la IA que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. 

Los avances recientes en la tecnología incluyen el desarrollo de algoritmos de deep learning, que pueden procesar grandes cantidades de datos y mejorar la precisión en tareas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural.

ENAIA: La plataforma de IA para pequeñas y medianas empresas del sector retail

 

Para las empresas que buscan desarrollar sus propias soluciones de IA, las plataformas como ENAIA pueden ser un recurso valioso. 

Aunque algunas de estas soluciones pueden parecer fuera del alcance de las pequeñas empresas, la realidad es que la IA es cada vez más accesible y asequible. Con el auge de las plataformas de IA basadas en la nube y la disponibilidad de herramientas de análisis de datos, pueden recopilar y analizar datos al igual que sus homólogos más grandes.

Al asociarse con proveedores de soluciones de IA, como ENAIA, las pequeñas empresas del sector retail también pueden desarrollar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas. Esto puede incluir desde análisis básicos hasta soluciones más avanzadas como la previsión de la demanda y el marketing personalizado.

ENAIA ofrece una plataforma de desarrollo de IA diseñada específicamente para el sector, que les permite desarrollar e implantar soluciones de IA de forma rápida y sencilla. No ofrece IAs pre entrenadas sino que el cliente puede entrenar IAs con sus propios datos, creando casos de uso personalizados para sus necesidades e integrando los resultados de manera sencilla con su CRM.

¿Se siente inspirado por estas soluciones creativas de IA en el sector retail?

 

A medida que aumenta la competencia en el sector, los minoristas que adoptan tecnologías de IA ahora pueden posicionarse para el éxito en los próximos años.

Al integrar la IA en las distintas etapas del proceso de su negocio, empresas

de todos los tamaños pueden obtener una ventaja competitiva, mejorar la eficiencia, aumentar las ventas y ofrecer mejores experiencias a los clientes. 

Atrás quedaron los días en que la integración de la IA sólo era posible para las grandes empresas. Ahora, pequeñas y medianas empresas del sector también pueden beneficiarse del poder de la IA utilizando plataformas como ENAIA para desarrollar sus propias soluciones de IA.

 

Soluciones de IA para el sector retail

Soluciones de IA para el sector retail

Cómo la IA está generando soluciones en el sector retail?

La industria retail ha experimentado una transformación significativa en la última década, y la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor clave de este cambio. 

Con el desarrollo de nuevas soluciones de IA, las empresas del sector  ahora pueden abordar problemas de larga data como la personalización, la gestión de inventario, la detección de fraudes, los chatbots y la búsqueda visual. 

En este artículo de blog, exploraremos por qué el sector retail está dando este paso adelante y las diversas soluciones de IA para el sector.

Por qué el retail está dando este paso hacia las soluciones de IA 

Las soluciones basadas en IA ofrecen una serie de ventajas que pueden ayudar a los minoristas a seguir siendo competitivos en un sector que cambia rápidamente. 

Y hay varias razones por las que los minoristas están recurriendo a soluciones potenciadas por IA para abordar retos comunes. 

Eficiencia

Al automatizar muchas tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, las soluciones basadas en IA pueden liberar a los empleados para que se centren en tareas de mayor nivel, lo que puede conducir a un aumento de la productividad y la innovación.

Experiencia del cliente 

Al utilizar la IA para ofrecer una experiencia de compra más personalizada, eficiente y agradable, las empresas de retail pueden diferenciarse de la competencia y fidelizar a sus clientes. 

Esto es particularmente importante en el espacio del comercio electrónico, donde los clientes tienen una amplia gama de opciones y son más propensos a cambiar a un competidor si tienen una mala experiencia.

Ahorro de costes 

Al optimizar los niveles de inventario y reducir los residuos, la IA puede ayudar a ahorrar dinero y mejorar la eficiencia de los procesos de negocios.

Esto es particularmente importante para los productos perecederos, como en las cocinas comerciales, donde incluso una pequeña cantidad de residuos puede tener un impacto significativo en la rentabilidad.

Avances recientes en soluciones de IA

 

Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Los últimos avances en tecnología de PLN incluyen el desarrollo de modelos lingüísticos que generan texto realista, como los chatbots con IA en el servicio de atención al cliente.

Computer Vision

La visión por computador es el campo de la IA que se centra en capacitar a las máquinas para interpretar datos visuales, como el desarrollo de software de reconocimiento facial.

Robótica

La robótica es el campo de la IA que se centra en la creación de máquinas que puedan realizar tareas tradicionalmente realizadas por humanos. Puede tratarse del uso de drones, robots autónomos y robots colaborativos (cobots) que pueden trabajar junto a trabajadores humanos en la fabricación.

Machine Learning

El machine learning es una rama de la IA que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. 

Los avances recientes en la tecnología incluyen el desarrollo de algoritmos de deep learning, que pueden procesar grandes cantidades de datos y mejorar la precisión en tareas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural.

Soluciones de IA para el comercio minorista

Las soluciones de IA están ayudando a las empresas de retail a mejorar sus operaciones, aumentar la eficiencia y ofrecer mejores experiencias a los clientes. 

A continuación cubriremos las soluciones de IA actuales más populares para el sector:

Personalización

La personalización es un aspecto fundamental en la industria del retail, y la IA está revolucionando la forma en que los minoristas abordan la personalización. 

Con  IA,  se puede personalizar la experiencia de compra de cada cliente, ofreciéndole recomendaciones a medida basadas en sus compras anteriores, historial de navegación y preferencias. 

Esta personalización conduce en última instancia a una mayor satisfacción y fidelidad del cliente.

Gestión del inventario

La gestión del inventario es un proceso complejo que puede dar lugar a desperdicios y pérdidas si no se optimiza adecuadamente. 

Dicho esto, la IA ayuda a optimizar los niveles de inventario mediante la previsión de la demanda y el ajuste del inventario en consecuencia. 

Esto ayuda a reducir el despilfarro, mejorar la rentabilidad y garantizar que siempre tengan los productos adecuados en stock.

Detección del fraude

El fraude es otra preocupación importante para el sector, y las soluciones de IA están ayudando a identificar y prevenir las transacciones fraudulentas. 

Por ejemplo, los algoritmos de IA analizan los datos de las transacciones para identificar actividades sospechosas y bloquear transacciones fraudulentas en tiempo real.

Chatbots

¿Alguna vez ha sentido que necesitaba más información o algún tipo de ayuda en una transacción en línea? Los chatbots de IA son una solución fantástica para proporcionar orientación rápida. 

Y estas herramientas basadas en IA son cada vez más populares en el sector retail. 

Esto se debe a que los chatbots pueden proporcionar asistencia instantánea al cliente y reducir la carga de trabajo de los representantes humanos de atención al cliente. 

Mediante el uso de chatbots,  se puede mejorar el servicio de atención al cliente y, al mismo tiempo, reducir costes.

Búsqueda visual

La búsqueda visual es una nueva forma de que los clientes encuentren los productos que desean de forma más rápida y sencilla. 

Mediante el uso de IA para la búsqueda visual, se puede mejorar la experiencia de compra y aumentar las tasas de conversión. 

Por ejemplo, Pinterest utiliza IA para potenciar su función de búsqueda visual, que permite a los usuarios buscar productos utilizando imágenes en lugar de texto.

¿Preparado para la revolución de la inteligencia artificial?

El sector retail está en constante evolución, y  siempre se deben buscar formas de mantenerse a la vanguardia. 

Al aprovechar el poder de las soluciones de IA, la industria retail puede optimizar los niveles de inventario, reducir los gastos y mejorar la rentabilidad. 

También pueden ofrecer una experiencia de compra más personalizada, eficiente y agradable que puede fidelizar a los clientes e impulsar las ventas.

A medida que la tecnología de IA siga avanzando, podemos esperar que surjan soluciones aún más innovadoras en el sector. Quienes  adopten estas soluciones e inviertan en herramientas basadas en IA estarán mejor posicionados para prosperar en los próximos años.

Necesidades de nuestros clientes

Necesidades de nuestros clientes

ENAIA, LA PLATAFORMA MULTIMODAL MLOps

TIPOS DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

Empresas de muchos sectores realizan tareas diariamente que no aportan ningún valor pero que, sin embargo, suponen una gran inversión en tiempo y, en consecuencia, en costes.

Las organizaciones son cada vez más conscientes de la necesidad de repensar sus procesos para optimizar al máximo sus recursos humanos y materiales.

En nuestro día a día, nos encontramos con negocios de distintos sectores con problemas muy diferentes para los que la solución es la misma: la implantación de Inteligencia Artificial en sus procesos. 

Estos son algunos de los problemas de los clientes con los que ENAIA se ha encontrado.  Problemas a los que hoy, hemos dado solución con una tecnología innovadora que ha hecho más rentables los procesos de estas empresas y negocios.

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

“Necesitamos detectar grietas  y manchas de grasa en el puesto de inspección de calidad de las piezas que fabricamos.”

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«Queremos que ENAIA nos desarrole un software que reciba las imágenes de nuestras cámaras y nos muestre en pantalla lo que haya detectado en las piezas”. 

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“El software enviará una señal a nuestro PLC cuando detecte una pieza con grietas o manchas de grasa.”

BUFETE DE ABOGADOS

“Perdemos mucho tiempo organizando los textos jurídicos”

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“Nos ahorraría mucho tiempo si tuviéramos una aplicación que clasificara los documentos dependiendo del tipo de pleito y los organizara en carpetas”

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“Cada área jurídica tiene su jerga y suele emplear una estructura de documentos muy parecida”

EMPRESA DE ENERGÍA EÓLICA

“Necesitamos anticiparnos a los fallos que puedan producirse en nuestros molinos de altamar, porque ir físicamente a reparar un molino es costoso.”

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“Queremos monitorizar los datos que recibimos desde los sensores del molino y que un software evalúe la probabilidad de que el molino tenga una avería.”

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“Así garantizamos que el molino funciona en condiciones seguras.”

Creemos que la Inteligencia Artificial es una revolución que puede ayudar a muchas empresas de múltiples sectores a impulsar y monetizar sus negocios.

Queremos hacer accesible esta tecnología a todas las empresas y procesos.

Para ello, hemos creado ENAIA, la plataforma Multimodal MLOps, capaz de entrenar una IA de forma rápida, sencilla y asequible para cualquier tarea, por muy específica que sea.

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IA aplicada al Mantenimiento Predictivo

IA aplicada al Mantenimiento Predictivo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO

 

Caso de uso: Predicción de fallos mecánicos en maquinaria industrial. 

RETO:

El objetivo es predecir los futuros fallos mecánicos de los equipos industriales antes de que se produzcan para evitar paros de producción inesperados y las consiguientes pérdidas económicas. 

· Tipo de datos:Series temporales.

· Datos de entrada: series temporales de vibraciones y temperaturas.

· Datos de salida: alarma de posible fallo mecánico.

Superpoderes que aporta la Inteligencia Artificial a los equipos y/o Responsables de Mantenimiento: 

Detección de vibraciones

Manipulación futura

jornada de cen navarra cen digital - neuraptic inteligencia artificial

(Infografía ENAIA: IA aplicada al mantenimiento predictivo).

Más información relacionada con este artículo: 

– ¿Cómo puede la inteligencia artificial [y la inteligencia artificial multimodal] ayudar a optimizar y hacer más rentables los negocios en múltiples sectores? ¡Visita nuestra página «Sectores» y obtén más información!

IA aplicada al Marketing

IA aplicada al Marketing

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MARKETING

 

Caso de uso: Generación de informes de escucha social a partir de los textos publicados en las redes sociales.

RETO:

El reto consiste en extraer información de los seguidores de las redes sociales que sea útil para la gestión de la reputación de la marca.

· Tipo de datos: Lenguaje natural.

· Datos de entrada: posts en redes sociales. 

· Datos de salida: Informe sobre el tono positivo/negativo hacia la marca y otros temas asociados a ello. 

Superpoderes otorgados a los equipos encargados por la Inteligencia Artificial:

ESCUCHA ABSOLUTA

TELEPATÍA

jornada de cen navarra cen digital - neuraptic inteligencia artificial

(Infografía ENAIA: IA aplicada al marketing).

Más información relacionada con este artículo: 

– ¿Cómo puede la inteligencia artificial [y la inteligencia artificial multimodal] ayudar a optimizar y hacer más rentables los negocios en múltiples sectores? ¡Visita nuestra página «Sectores» y obtén más información!