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Las mejores IA para LLMs 12

Esta categoría recoge herramientas construidas en torno a los grandes modelos de lenguaje: infraestructura para desplegar, aplicar ajuste fino, evaluar y monitorizar LLM en producción. Con 369 herramientas listadas, es una de las categorías más técnicas del sitio, dirigida principalmente a desarrolladores e ingenieros de aprendizaje automático, no a usuarios finales.

Ai To Cards

General

Genera tarjetas Anki a partir de tus materiales de estudio

Gratis 37 · 46,258 votos

AdoriAI

General

Genera vídeos con IA a partir de texto, blogs y PDF

Gratis 35 · 12,501 votos

Typedesk

General

Respuestas predefinidas y atajos de texto para equipos de soporte

Gratis 34 · 9,859 votos

Clerk Chat

General

Agentes de SMS, WhatsApp y voz para Microsoft Teams

Gratis 34 · 13,581 votos

PlagiarismSearch.com

General

Detección profesional de plagio en textos

Gratis 33 · 57,438 votos

Voisi

General

Texto a voz, voz a texto y traducción

Gratis 31 · 7,885 votos

Landing

General

Constructor de landing pages con IA para marketers

Gratis 31 · 34,405 votos

Talers

General

App de escritura colaborativa con asistencia de IA

Gratis 31 · 32,970 votos

[OFFICIAL] TextGo AI Humanizer

General

Convierte texto generado por IA para que supere los detectores

Gratis 31 · 31,746 votos

Upcoming Events in Tickets Today, This Weekend & Month

General

Explora y compra entradas para próximos eventos

Gratis 30 · 25,199 votos

ScantextAI

General

Extrae texto de imágenes y documentos escaneados

Gratis 29 · 14,878 votos

1MB

General

Servicio de alojamiento web y blog

Gratis 28 · 8,611 votos

Las herramientas para LLM han crecido al mismo ritmo que los modelos, y la categoría abarca ahora varios problemas bien diferenciados. Las de despliegue y servicio, como PeriFlow y Dstack, ayudan a los equipos a ejecutar modelos de forma eficiente a escala. Las de evaluación y observabilidad, como UpTrain y AIWatch, hacen seguimiento de la calidad del modelo, la deriva y el coste a lo largo del tiempo. Las de memoria y recuperación, como Cognee, añaden contexto persistente o capacidades RAG a las aplicaciones basadas en LLM. A la hora de elegir, las preguntas clave son el encaje con la infraestructura disponible (nube, local o híbrido), la compatibilidad con modelos (solo OpenAI o también modelos open source de pesos abiertos) y si la herramienta resuelve tu cuello de botella real, ya sea latencia, coste, precisión o velocidad de desarrollo. Las estructuras de precios varían: algunas herramientas cobran por token procesado, otras por puesto o por llamada a la API. Existen opciones open source en la mayoría de las subcategorías, lo que vale la pena considerar para equipos con capacidad técnica para alojarlas ellos mismos.