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Cómo usar AgentBuilder para responder mensajes en WhatsApp

Natasha Anello

Head of Marketing en Coderhouse

Inteligencia Artificial y Data

Cómo usar AgentBuilder para responder mensajes en WhatsApp

Publicado el

2 de diciembre de 2025

WhatsApp se convirtió en el canal de comunicación número uno para miles de empresas en Latinoamérica: rápido, directo, con un nivel de apertura cercano al 98% y con usuarios que esperan respuestas inmediatas. En ese contexto, AgentBuilder surge como una herramienta clave para crear agentes inteligentes capaces de responder consultas, ejecutar flujos, integrar sistemas y brindar atención personalizada sin esfuerzo humano.

Este artículo te mostrará, de manera profunda y aplicada, cómo aprovechar AgentBuilder para automatizar la atención en WhatsApp con respuestas naturales, información en tiempo real y capacidades avanzadas de IA. Diseñado para profesionales que buscan resultados reales y no solo teoría.


¿Por qué es clave automatizar WhatsApp con AgentBuilder?

  • Velocidad: reduce drásticamente los tiempos de respuesta, lo que impacta directamente en satisfacción y conversión.

  • Escalabilidad: atiende miles de conversaciones simultáneas sin contratar más agentes.

  • Contexto dinámico: analiza cada mensaje, su intención y el historial del usuario para responder mejor.

  • Integraciones: puede conectarse con CRM, bases de datos, APIs internas, formularios y herramientas de soporte.

  • IA conversacional: genera respuestas naturales, con tono adecuado y capacidad de resolver dudas complejas.

Requisitos y preparación

Antes de construir tu primer agente inteligente, asegurate de contar con:


  • Acceso a AgentBuilder: ya sea en su versión web o instalada localmente.

  • WhatsApp Business API o proveedor compatible (Meta Cloud API, Twilio, 360dialog).

  • Base mínima de conocimientos técnicos: JSON, webhooks, endpoints o scripting ligero.

  • Datos estructurados: productos, precios, estados de pedido, FAQs, políticas o flujos internos.

  • Definición clara del objetivo: ¿resolver consultas? ¿realizar ventas? ¿dar soporte técnico?

Guía paso a paso (versión experta)

Paso 1: Crear tu agente y conectarlo a WhatsApp

El primer paso consiste en crear un nuevo agente dentro de AgentBuilder y vincularlo con WhatsApp.


  • En AgentBuilder, seleccioná Crear nuevo agente.

  • Elegí “WhatsApp” como canal de entrada.

  • Agregá las credenciales de tu proveedor de WhatsApp Business API.

  • Definí el mensaje inicial: saludo, menú o introducción personalizada.

A partir de ese momento, cualquier mensaje que llegue al número conectado se enviará automáticamente al agente para procesarse.


Paso 2: Crear la lógica conversacional

AgentBuilder permite combinar IA generativa con reglas conversacionales, asegurando que el agente no solo conteste bien, sino también con precisión.


  • Define intenciones: consultar precios, pedir soporte, estados de pedido, dudas técnicas.

  • Añadí entidades: nombre del cliente, número de pedido, fecha, categoría, producto.

  • Creá flujos programados: guías paso a paso, respuestas condicionales, árboles de decisión.

  • Entrená el modelo: agrega ejemplos reales de conversaciones para mejorar la precisión.

La IA puede manejar lo impredecible, pero la lógica estructurada garantiza precisión en procesos críticos.


Paso 3: Conectar datos en tiempo real

La verdadera potencia de AgentBuilder aparece cuando el bot puede acceder a información actualizada.


  • Bases de datos: consulta de usuarios, perfiles, estados de cuenta.

  • CRMs: HubSpot, Salesforce, Zoho.

  • APIs personalizadas: para consultar inventario, reservas, entregas o métricas.

  • Integraciones vía webhook: ideal para plataformas personalizadas.

Por ejemplo, para responder: “¿Dónde está mi pedido?”, el agente puede llamar a una API, recuperar el estado y enviar una respuesta natural:

“Tu pedido #4752 está en camino y llegará hoy entre las 14:00 y las 16:00.”


Paso 4: Personalización dinámica con IA

Con AgentBuilder podés generar respuestas más humanas:


  • saludo con el nombre de la persona

  • sugerencias personalizadas según historial

  • resumen automático de conversaciones largas

  • tono adaptable (formal, informal, friendly)

Podés usar prompts avanzados como:


"Respondé de forma clara y empática. Tené en cuenta: nombre={{name}}, plan={{plan}}, historial={{last_interactions}}."

Paso 5: Evaluar, mejorar y escalar

Una vez activo, el agente debe ser monitoreado para detectar oportunidades de mejora.


  • Dashboard de métricas: tiempo de respuesta, resolución automática, satisfacción.

  • Entradas ambiguas: revisar mensajes donde la IA dudó.

  • Aprendizaje continuo: agregar nuevos ejemplos o reglas.

  • Escalación humana: cuando el caso requiere intervención real.

Ejemplos prácticos (casos reales de negocio)

Caso 1: Atención 24/7 para consultas frecuentes

Una fintech configuró AgentBuilder para atender preguntas sobre saldo, pagos y movimientos. Resultado:


  • reducción del 65% en tickets humanos

  • tiempos de respuesta instantáneos

  • información precisa extraída de APIs bancarias

Caso 2: Seguimiento automático de pedidos

Un e-commerce conecta su ERP al agente. Cada vez que un cliente envía “¿Dónde está mi pedido?”:


  • AgentBuilder consulta el sistema

  • recupera estado, fecha y transporte

  • envía una respuesta personalizada

Caso 3: Asesor virtual de ventas

Una tienda de electrónica entrenó un agente para recomendar productos según preferencia del usuario, comparando precios y características.


  • aumento del 32% en conversiones

  • disminución del abandono

  • experiencia personalizada estilo “vendedor en vivo”

Caso 4: Clasificación automática de reclamos

Una aerolínea usa AgentBuilder para priorizar reclamos según gravedad y tipo:


  • clasificación automática por intención

  • etiquetado con categorías internas

  • asignación inmediata al agente humano correcto

Buenas prácticas profesionales

  • No entrenes con ejemplos inventados: usá data real (anonimizada).

  • Evitá respuestas genéricas: WhatsApp es personal; las respuestas deben sentirse humanas.

  • Definí cuándo intervenir manualmente: casos legales, reclamos sensibles, errores de API.

  • Mantené tu base de datos limpia: es esencial para respuestas correctas.

  • Actualizá el modelo: WhatsApp cambia rápido, tu bot también debe hacerlo.

Escenarios avanzados

Integración con análisis de sentimiento

El agente puede detectar frustración, enojo o satisfacción y ajustar su respuesta automáticamente.


Flujos complejos de validación

Verificación de identidad, autenticación en dos pasos, consulta segura de datos sensibles.


Segmentación automatizada

Diferenciar VIP, clientes nuevos, clientes inactivos o usuarios críticos para darles atención diferenciada.


Conclusión

AgentBuilder permite crear agentes que responden en WhatsApp con velocidad, precisión y naturalidad, integrando IA, datos en tiempo real y lógica de negocio. Es una de las herramientas más sólidas para automatizar la atención al cliente, ventas, soporte técnico y seguimiento de pedidos de manera profesional.


Si querés seguir profundizando en IA aplicada a canales conversacionales y automatización avanzada, explorá estos cursos de Coderhouse:


Preguntas frecuentes

¿Necesito programar para usar AgentBuilder?

No estrictamente, aunque saber leer JSON o llamar APIs ayuda a crear agentes más completos.

¿Puede contestar mensajes largos o confusos?

Sí, la IA genera resúmenes, detecta intención y responde con claridad.

¿Puedo integrar sistemas de mi empresa?

Sí, via APIs, bases SQL, CRMs o webhooks personalizados.

¿Puedo mantener tono formal o informal?

Totalmente: se define desde el prompt base del agente.

Fuentes recomendadas

Sobre el autor

Natasha Anello

Director de Marketing con más de 10 años de experiencia liderando equipos, impulsando la transformación digital y ejecutando estrategias de crecimiento. Sólida trayectoria en el ecosistema Fintech y de Startups, con roles clave en empresas como Flybondi, Blockchain.com, Simplestate, SeSocio y Coderhouse. Especialista en Growth Marketing, Branding y Expansión de Mercados, con un fuerte enfoque en métricas como ROI, ROAS y análisis de KPIs.

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