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burbuja.io | Todo sobre la herramienta sin código más grande del mercado

Herramienta Bubble Io sin código

Querida en el mercado no-code con más de 2,5 millones de usuarios, el burbuja.io es hoy, sin duda, la referencia en lo que a desarrollo de Software Web libre de código se refiere.

La plataforma permite creación de aplicaciones y sistemas completos de extremo a extremo, desde el diseño de front-end hasta la estructuración de bases de datos, todo sin salir de la herramienta.

En 2022 el Bubble.io capturó U$D100,000,000 lo que demuestra que los inversores también están disfrutando de lo que están viendo y que la plataforma se está preparando para un crecimiento acelerado del mercado no-code.

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Si has oído hablar de la Bubble.io y no-code pero no conoces la herramienta en profundidad o incluso si todo lo que estoy hablando aquí es nuevo para ti, quédate conmigo hasta el final de este tutorial y te mostraré todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma que tiene estado revolucionando la forma en que creamos aplicaciones.

¿Qué es Bubble.io?

Sitio web Bubble io plataforma sin código
Plataforma de sitio web Bubble.io sin código

Antes de que aparecieran plataformas como Bubble.io, cualquier persona que tuviera una idea tecnológica pero careciera de conocimientos técnicos en codificación y programación tendría que recurrir a terceros para ese desarrollo.

Ya sea recurriendo a un socio programador, que debería estar dispuesto a arriesgar tu negocio a cambio de un porcentaje de la empresa, o a desarrolladores o agencias freelance, que además de suponer una inversión inicial elevada, cobrarían cantidades extra por mantenimiento y nuevos cambios. .

Y puede estar seguro de que al comienzo de un proyecto como este, lo que más sucederá son cambios después de que el producto salga al mercado.

Estos fueron los principales problemas identificados por sus fundadores cuando decidieron construir la empresa. Hoy Bubble Io es una de las principales herramientas no-code cuando se trata de desarrollo de aplicaciones web.

Empresas de todo el mundo ya utilizan la plataforma como su tecnología. Las agencias de desarrollo se han especializado en no-code, utilizan la herramienta como su principal plataforma de desarrollo y miles de freelancers ya ofrecen sus servicios de desarrollo en Bubble.

Con la gran demanda de desarrolladores a nivel mundial y la escasez de estos profesionales debido al tiempo que lleva aprender un lenguaje de programación. A Profesión de desarrollador no-code ha estado creciendo a niveles increíbles.

Y Bubble puede ser un excelente punto de partida para su viaje.

Historia de Bubble io

Cronología del historial de la plataforma en Code Bubble io
Cronología del historial de la plataforma en Code Bubble io

Josh Hass, graduado de Harvard en filosofía y autodidacta en programación, y Emmanuel Straschnov, estudiante de Harvard con deseos de ser emprendedor en el mercado tecnológico, identificaron algunos dolores en el mercado en 2012:

  • Gran brecha entre el número de ingenieros y el número de personas que querían fundar empresas
  • Mucha gente con el deseo de construir una startup digital, pero la mayoría de las veces no tienen el conocimiento técnico para crear su producto”.

De estos dolores tuvieron la intuición:

¿Qué pasaría si hubiera una plataforma en la que cualquier persona con un objetivo empresarial pudiera construir su startup sin un cofundador técnico?

Surge así lo que hoy conocemos como Bubble.io.

Como curiosidad: Brasil hoy es el segundo mercado más grande para Bubble io en número de usuarios y usuarios de pago.

Principales Características y Diferenciales de Bubble.io

Herramienta de interfaz visual Bubble Io sin código
Interfaz Visual Bubble io herramienta sin código

Bubble io permite el desarrollo de apps y softwares mediante una interfaz de arrastrar y soltar, es decir, en la que arrastras y sueltas elementos en la pantalla y los ajustas visualmente.

Esto hace que el desarrollo sea mucho más amigable para personas que no tienen ningún conocimiento técnico, pero sin dejar nada que desear en términos de flexibilidad y cantidad de características.

Considerada hoy en día una de las plataformas no-code más potentes del mercado, la gran ventaja de Bubble io es que permite la construcción de apps completos sin necesidad de utilizar otra herramienta.

Posibilitando la creación del diseño, lógica y base de datos internamente dentro de la plataforma.

Con ella:

  • Podemos crear diseños que son altamente flexibles y escalables a dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio con facilidad.
  • Pudimos crear lógicas extremadamente complejas si era necesario, tanto con acciones del lado del cliente como del lado del servidor.
  • Podemos crear todo el backend de nuestra aplicación dentro de la plataforma.
  • Además, también podemos integrar fácilmente Bubble con cualquier otro sistema a través de su interfaz no-code para conexiones API.

Bubble io también ofrece una extensa biblioteca de complementos, que se utilizan para expandir su funcionalidad y los límites de lo que se puede hacer con la herramienta.

  • Complementos que permiten crear gráficos
  • alertas personalizadas
  • Integraciones simplificadas con métodos de pago
  • Entre miles de otras aplicaciones

Además de los complementos, la plataforma también tiene una gran biblioteca de plantillas gratuitas y de pago, que se pueden utilizar como un excelente punto de partida para sus proyectos.

De hecho, uno de sus mayores diferenciadores es esta gran comunidad y ecosistema que se construyó a su alrededor. Hoy, varias empresas tienen todos sus ingresos basados en este ecosistema. Ya sea vendiendo plugins, plantillas o proyectos realizados con Bubble.

Esto es algo que realmente solo se construye con el tiempo y sin duda es una gran ventaja de Bubble io frente a las nuevas herramientas que aparecen en el mercado.

Consideraciones sobre la plataforma

Con todo el poder y la flexibilidad que ofrece Bubble.io, existe el precio de un mayor curva de aprendizaje dominar los fundamentos de la herramienta.

Por supuesto, es una curva que no se puede comparar con aprender un lenguaje de programación, pero es un punto a tener en cuenta a la hora de decidir aprender una herramienta no-code.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de elegir Bubble.io con tecnología es que hoy en día se enfoca en el desarrollo de aplicaciones y sistemas Web, es decir, sistemas a los que accedemos a través de los navegadores de nuestra computadora o celular.

Con las funciones estándar que nos proporciona Bubble io, no podemos crear aplicaciones llamadas "aplicaciones nativas", esas apps que descargamos desde AppStore y PlayStore.

Para evitar esto y transformar nuestras aplicaciones Bubble en apps nativo, necesitamos utilizar algunos servicios de terceros que realicen esta transformación.

Punto a tener en cuenta, porque si efectivamente tu principal objetivo es crear una aplicación nativa para tiendas apps, utiliza una herramienta más especializada para el desarrollo de apps como plataforma flutterflow, puede ser una mejor opción.

¿Qué podemos hacer con Bubble.io?

Ikigai Booking creado con la herramienta Bubble Io sin código
Ikigai Booking creado con la herramienta Bubble.io sin código

Bueno, ya sabemos que Bubble Io es una herramienta poderosa y sabemos qué buscar al considerar usarla como tecnología.

Pero, ¿qué se puede hacer realmente con la herramienta Bubble io?

Teniendo en cuenta los puntos que mencioné anteriormente, podemos hacer casi cualquier tipo de aplicación con Bubble io.

La flexibilidad de sus lógicas del lado del cliente y del lado del servidor es increíble, cuando es necesaria la integración con otros apps, podemos integrarlos fácilmente a través de API e incluso podemos recurrir a complementos o incluso agregar scripts de código si es necesario para expandir su funcionalidad.

Citando algunos proyectos de ejemplo creados con Bubble, tenemos:

  • Portales de empleo – Proyecto de ejemplo: BuenosGigs
  • Sistemas de generación de facturación - Proyecto de ejemplo: ingreso
  • Coliving marketplaces – Proyecto de ejemplo: hackerhouse

Entre miles de otras aplicaciones para proyectos ERP, Dashboards, sistemas de entrega, redes sociales, etc...

Precios por usar la herramienta.

Precios plataforma Bubble Io sin código
Precios plataforma Bubble Io sin código

Bubble actualmente ofrece 5 planes posibles para sus usuarios.

Un plan gratuito muy generoso, con el que podemos crear prácticamente cualquier aplicación y solo pagar cuando llegue el momento de salir al mercado.

El plan gratuito contiene todas las funciones principales de Bubble, pero no le da acceso a:

  • acciones de back-end
  • Abrir la API de datos de la aplicación para que la consuman otros sistemas
  • Límite de 200 registros en la base de datos
  • Incapacidad para crear un dominio personalizado y eliminar la marca de agua Bubble

En cuanto al plan personal que le sale al U$D25, se eliminan todas estas limitaciones.

En el plan profesional para U$D115, accedemos a más versiones de desarrollo, mayor capacidad y cuentas de desarrollador.

En el plan de producción de U$D475, más acceso a versiones de desarrollo, capacidad y cuentas de desarrollador.

Si quieres saber cómo realizar el modelado de datos y optimice su banco, vea más en nuestros contenidos.

En el plan Personalizado, según las necesidades de tu empresa.

Cómo aprender Bubble io y NoCode

De hecho, Bubble es una herramienta súper completa y poderosa, si estás interesado en aprender más sobre la herramienta, te recomendamos encarecidamente curso de Bubble gratis de NoCode StartUp, en el que darás tus primeros pasos prácticos con la herramienta, creando tu primera aplicación y aprendiendo buenas prácticas de desarrollo, un auténtico placer para principiantes.

Si después del curso entiendes que Bubble es la habilidad que estabas buscando, asegúrate de aprender sobre formación completa en Bubble de NoCode StartUp.

Donde aprenderás cómo crear apps mucho más robusto para mejorar en gran medida tus habilidades de creación de apps y comenzar a ganar dinero con esta nueva súper habilidad.

¿Qué es Bubble io?

Bubble io es una herramienta no-code para crear aplicaciones web. Con él podemos crear aplicaciones y softwares sin tener que tocar código.
Hoy Bubble es una de las plataformas no-code más grandes del mercado, líder en innovación en el segmento.

¿Cómo puedo aprender Bubble io?

La mejor manera de aprender la herramienta es creando proyectos con ella, ya sean reales o ficticios.
La puesta en marcha sin código tiene un curso de iniciacion gratis, en el que crearás tu primera app con Bubble io.
Para profundizar tus conocimientos contamos con nuestro curso completo bubble io

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Aprenda cómo ganar dinero en el mercado de IA y NoCode, creando agentes de IA, software y aplicaciones de IA y automatizaciones de IA.

Nieto Camarano

Neto se especializó en Bubble por la necesidad de crear tecnologías de forma rápida y económica para su startup, y desde entonces ha estado creando sistemas y automatizaciones con IA. En la Bubble Developer Summit 2023, fue nombrado uno de los mejores mentores de Bubble del mundo. En diciembre, fue nombrado el miembro más grande de la comunidad global NoCode en los NoCode Awards 2023 y el primer lugar en el concurso de mejor aplicación organizado por la propia Bubble. Hoy Neto se centra en la creación de agentes de IA y soluciones de automatización utilizando N8N y Open AI.

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Aprenda a crear aplicaciones, agentes y automatizaciones de IA sin tener que programar

Más artículos sobre puesta en marcha sin código:

A geração de imagens com IA está revolucionando o modo como criamos conteúdo visual. Saber como usar o DALL-E é hoje uma habilidade extremamente valiosa para criadores, freelancers, empreendedores e curiosos em tecnologia.

Neste guia completo, você vai entender como funciona essa ferramenta da OpenAI, aprender a usá-la passo a passo e descobrir maneiras práticas de aplicar o DALL-E em projetos reais, mesmo sem saber programar.

O que é o DALL E e como ele funciona
Prompt utilizado: Robô retrô de metal pinta a Mona Lisa em cavalete num estúdio aconchegante; render 3D hiper‑realista, iluminação quente, busto clássico ao lado, quadros abstratos ao fundo.

O que é o DALL-E e como ele funciona

O DALL-E é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela AbiertoAI capaz de gerar imagens a partir de descrições textuais. A ferramenta evoluiu consideravelmente desde sua primeira versão, e hoje pode ser acessada tanto de forma direta quanto integrada ao ChatGPT com plano Plus, oferecendo opções de edição, variação e geração por prompts.

Ele entende o contexto da descrição e transforma palavras em imagens coerentes, estilizadas ou hiper-realistas.

Além disso, é possível editar imagens existentes usando recursos como “inpainting” (substituição de partes da imagem) diretamente na interface visual integrada ao ChatGPT.

Onde usar o DALL-E na prática

Dentro do ChatGPT

Se você assina o plano ChatGPT Plus, já pode usar o DALL-E diretamente na interface. Basta escrever um prompt detalhado, como por exemplo:

“Uma cidade futurista ao entardecer, em estilo steampunk, com pessoas andando de bicicleta voadora.”

Após a geração, você pode clicar na imagem para abrir a ferramenta de edição, substituir elementos ou gerar variações.

Usando o DALL-E via API e ferramentas no-code

Para quem deseja automatizar ou integrar a geração de imagens em apps, é possível conectar o DALL-E via API usando plataformas como:

  • Hacer (Integromat): Permite criar fluxos automáticos de geração de imagens em resposta a eventos, planilhas ou formulários.
  • Dificar: Construa interfaces que usam prompts para gerar imagens diretamente com IA.
  • Curso de Agentes con OpenAI: Crie agentes que recebem comandos de voz ou texto e retornam imagens automaticamente.
Exemplos práticos de como usar o DALL E
Exemplos práticos de como usar o DALL E

Exemplos práticos de como usar o DALL-E

Criando thumbnails para YouTube com IA

Ao descrever a ideia do vídeo (tema, cor, expressões), o DALL-E pode gerar uma imagem ilustrativa que se destaca no feed. Por exemplo:

“Homem surpreso com laptop na frente de gráfico em alta, fundo colorido, estilo cartoon.”

Com pequenas edições posteriores no Canva ou Photoshop, você tem uma thumbnail profissional gerada em minutos.

Mockups de produtos

Empreendedores podem usar o DALL-E para criar representações visuais de produtos que ainda não existem. Um prompt como:

“Garrafa inteligente com tela LED, em cima de uma mesa de madeira minimalista, fundo desfocado.”

é suficiente para validar ideias visualmente antes de investir em design profissional.

Geração de imagens em escala com N8N

Imagine um fluxo onde, ao preencher uma planilha com descrições de produtos, você gera automaticamente uma imagem para cada um. Isso é possível com N8N + API da OpenAI. Ideal para e-commerce ou catálogos digitais.

Como criar um app com gerador de imagens por IA
Prompt utilizado: Robô retrô em metal e jovem programador trocam ideias num escritório doméstico aconchegante; render 3D fotorrealista, iluminação quente, holograma espiral brilhante entre eles, laptop com código aberto.

Como criar um app com gerador de imagens por IA

Bubble

O Bubble é uma das plataformas no-code mais completas para quem deseja criar aplicativos web com lógica de negócio sofisticada. Com ele, é possível estruturar workflows personalizados e integrar a API do DALL-E para permitir que o usuário final insira descrições e receba imagens geradas em tempo real.

Essa abordagem é ideal para criar ferramentas internas, produtos SaaS ou MVPs visuais com grande agilidade.

WebWeb

WeWeb se destaca pelo design responsivo e pela excelente experiência de usuário. Ele permite construir a interface visual do app com grande liberdade criativa, enquanto o backend pode ser conectado via Xano ou outras APIs, incluindo o DALL-E.

O diferencial do WebWeb é sua capacidade de criar apps altamente otimizados para dispositivos móveis e desktop, tornando-o ideal para apps voltados ao público final.

FlutterFlow

FlutterFlow é uma plataforma poderosa para criação de aplicativos mobile com performance nativa, usando a base do Flutter do Google. Ao integrar o DALL-E com FlutterFlow, você pode construir apps para Android e iOS que geram imagens com IA a partir de descrições do usuário.

É uma escolha ideal para quem deseja distribuir o app em lojas como Google Play ou App Store com funcionalidades visuais impressionantes.

Tendências futuras e usos avançados do DALL-E

A tendência é que a geração visual com IA se torne ainda mais personalizada, responsiva e interativa. Algumas inovações em curso incluem:

  • Geração em tempo real com base em comandos de voz.
  • Customização com estilos de marcas e identidade visual própria.
  • Integração com Realidade Aumentada (AR) e Metaverso.

Essas inovações abrem portas para quem dominar ferramentas como o DALL-E desde agora.

Por que você deve começar a usar o DALL E hoje mesmo
Prompt utilizado: Robô pintor retrô segurando paleta de cores apresenta quadros; grande espiral arco‑íris brilha ao fundo; homem sorridente de suéter laranja trabalha em laptop e mesa digital; estilo cartoon vintage em textura de papel, cores quentes.

Por que você deve começar a usar o DALL-E hoje mesmo

Saber como usar o DALL-E é uma das formas mais rápidas e acessíveis de entrar no universo da IA aplicada. Você pode gerar imagens profissionais, inovar em projetos, economizar com design e até criar novos produtos digitais.

Independentemente do seu perfil ou objetivo, o DALL-E é uma ponte poderosa entre ideias e visualização, permitindo explorar o mundo da IA criativa com rapidez e eficiência.

Para se aprofundar e aplicar de forma profissional, explore os cursos:

La engenharia de prompt – ou prompt engineering – é, hoje, a habilidade‑chave para extrair inteligência prática de modelos generativos como o GPT‑4o. Quanto melhor a instrução, melhor o resultado: mais contexto, menos retrabalho e respostas realmente úteis.

Dominar esse tema expande a criatividade, acelera produtos digitais e abre vantagem competitiva. Neste guia, você entenderá fundamentos, metodologias e tendências, com exemplos aplicáveis e links que aprofundam cada tópico.

O que é Engenharia de Prompt
O que é Engenharia de Prompt

O que é Engenharia de Prompt?

La engenharia de prompt consiste em projetar instruções cuidadosamente estruturadas para conduzir inteligências artificiais rumo a saídas precisas, éticas e alinhadas ao objetivo.

Em outras palavras, é o “design de conversa” entre humano e IA. O conceito ganhou força à medida que empresas perceberam a relação direta entre a clareza do prompt e a qualidade da entrega.

Desde chatbots simples, como o histórico ELIZA, até sistemas multimodais, a evolução sublinha a importância das boas práticas. Quer um panorama acadêmico? O guia oficial da OpenAI mostra experimentos de few‑shot learning y chain‑of‑thought em detalhes

Fundamentos Linguísticos e Cognitivos
Fundamentos Linguísticos e Cognitivos

Fundamentos Linguísticos e Cognitivos

Modelos de linguagem respondem a padrões estatísticos; portanto, cada palavra carrega peso semântico. Ambiguidade, polissemia e ordem dos tokens influenciam a compreensão da IA. Para reduzir ruído:

— Use termos específicos em vez de genéricos.

— Declare idioma, formato e tom esperados.

— Dívida contexto em blocos lógicos (strategy chaining).

Esses cuidados diminuem respostas vagas, algo comprovado por pesquisas da Stanford HAI que analisaram a correlação entre clareza sintática e acurácia de output.

Quer treinar essas práticas com zero código? A Capacitación de agentes de IA y administradores de automatización traz exercícios guiados que partem do básico até projetos avançados.

Metodologias Práticas de Construção de Prompts

Prompt‑Sandwich

A técnica Prompt-Sandwich consiste em estruturar o prompt em três blocos: introdução contextual, exemplos claros de entrada e saída, e a instrução final pedindo que o modelo siga o padrão.

Esse formato ajuda a IA a entender exatamente o tipo de resposta desejada, minimizando ambiguidades e promovendo consistência na entrega.

Chain‑of‑Thought Manifesto

Essa abordagem induz o modelo a pensar em etapas. Ao pedir explicitamente que a IA “raciocine em voz alta” ou detalhe os passos antes de chegar à conclusão, aumentam-se significativamente as chances de precisão – especialmente em tarefas lógicas e analíticas.

Pesquisas da Google Research comprovam ganhos de até 30 % na acurácia com essa técnica.

Critérios de Autoavaliação

Aqui, o próprio prompt inclui parâmetros de avaliação da resposta gerada. Instruções como “verifique se há contradições” ou “avalie a clareza antes de finalizar” fazem com que o modelo execute uma espécie de revisão interna, entregando saídas mais confiáveis e refinadas.

Para ver esses métodos dentro de uma aplicação mobile, confira o estudo de caso no nosso Curso FlutterFlow, onde cada tela reúne prompts reutilizáveis integrados à API da OpenAI.

Ferramentas e Recursos Essenciais
Ferramentas e Recursos Essenciais

Ferramentas e Recursos Essenciais

Além do Playground da OpenAI, ferramentas como PromptLayer fazem versionamento e análise de custo por token. Já quem programa encontra na biblioteca LangChain uma camada prática para compor pipelines complexos.

Se prefere soluções no‑code, plataformas como N8N permitem encapsular instruções em módulos clicáveis – tutorial completo disponível na nossa Entrenamiento N8N.

Vale também explorar repositórios open‑source no Hugging Face, onde a comunidade publica prompts otimizados para modelos como Llama 3 e Mistral. Essa troca acelera a curva de aprendizado e amplia o repertório.

Casos de Uso em Diferentes Setores

Éxito del cliente: prompts que resumem tíquetes e sugerem ações proativas.

Marketing: geração de campanhas segmentadas, explorando personas construídas via SaaS IA NoCode.

Saúde: triagem de sintomas com validação médica humana, seguindo diretrizes do AI Act europeu para uso responsável.

Educação: feedback instantâneo em redações, destacando pontos de melhoria.

Perceba que todos os cenários começam com uma instrução refinada. É aí que a engenharia de prompt revela seu valor.

Tendências Futuras da Engenharia de Prompt
Tendências Futuras da Engenharia de Prompt

Tendências Futuras da Engenharia de Prompt

O horizonte aponta para prompts multimodais capazes de orquestrar texto, imagem e áudio em uma mesma requisição. Paralelamente, surge o conceito de prompt‑programming, onde a instrução se transforma em mini‑código executável.

Arquiteturas open‑source como Mixtral estimulam comunidades a compartilhar padrões, enquanto regulamentações exigem transparência e mitigação de vieses.

O estudo da Google Research sinaliza ainda que prompts dinâmicos, ajustados em tempo real, impulsionarão agentes autônomos em tarefas complexas.

Resultados Práticos com Engenharia de Prompt e Próximos Passos Profissionais

La engenharia de prompt deixou de ser detalhe técnico para se tornar fator estratégico. Dominar princípios linguísticos, aplicar metodologias testadas e usar ferramentas certas multiplica a produtividade e a inovação – seja você fundador, freelancer ou intraempreendedor.

Pronto para elevar suas habilidades ao próximo nível? Conheça a Entrenamiento sin código de IA SaaS da No Code Start Up – um programa intensivo onde você constrói, lança e monetiza produtos equipados com prompts avançados.

Não é exagero dizer que DeepSeek se tornou uma das novidades mais comentadas do universo de modelos de linguagem em 2025. Mesmo que você já acompanhe a explosão dos LLMs (Large Language Models), há muito que descobrir sobre a proposta desta iniciativa chinesa – e, principalmente, sobre como aproveitar essas tecnologias hoje mesmo em seus projetos Sin código y AI.

O que é o DeepSeek
O que é o DeepSeek

Resumo rápido: O DeepSeek oferece uma família de modelos open‑source (7 B/67 B parâmetros) licenciados para pesquisa, um braço especializado em geração de código (DeepSeek Coder) e uma variante de raciocínio avançado (DeepSeek‑R1) que rivaliza com pesos‑pesados, como GPT‑4o, em lógica e matemática. Ao longo deste artigo você descobrirá ¿qué es?, como usar, por que ele importa y oportunidades no Brasil.

O que é o DeepSeek?

Em essência, o DeepSeek é um LLM open‑source desenvolvido pela DeepSeek‑AI, laboratório asiático focado em pesquisa aplicada. Lançado inicialmente com 7 bilhões e 67 bilhões de parâmetros, o projeto ganhou notoriedade ao liberar checkpoints completos no GitHub, permitindo que a comunidade:

  1. Baixe os pesos sem custo para fins de pesquisa;
  2. Faça fine‑tuning local ou em nuvem;
  3. Incorpore o modelo em aplicativos, agentes autônomos e chatbots.

Isso o coloca no mesmo patamar de iniciativas que priorizam transparência, como LLaMA 3 da Meta. Se você ainda não domina os conceitos de parâmetros e treinamento, confira nosso artigo interno “O que é um LLM e por que ele está mudando tudo” para se situar.

A inovação do DeepSeek LLM Open‑Source

O diferencial do DeepSeek não está apenas na abertura do código. O time publicou um processo de pré‑treino em 2 trilhões de tokens e adotou técnicas de curriculum learning que priorizam tokens de maior qualidade nas fases finais. Isso resultou em:

  • Perplexidade inferior a modelos equivalentes de 70 B parâmetros;
  • Desempenho competitivo em benchmarks de raciocínio (MMLU, GSM8K);
  • Licença mais permissiva que rivaliza com Apache 2.0.

Para detalhes técnicos, veja o paper oficial no arXiv e o repositório DeepSeek‑LLM no GitHub

DeepSeek‑R1: o salto em raciocínio avançado

Poucos meses após o lançamento, surgiu o DeepSeek‑R1, uma versão “refined” com reinforcement learning from chain‑of‑thought (RL‑CoT). Em avaliações independentes, o R1 atinge 87 % de acurácia em prova de matemática básica, superando nomes como PaLM 2‑Large.

Esse aprimoramento posiciona o DeepSeek‑R1 como candidato ideal para tarefas que exigem lógica estruturada, planejamento y explicação passo a passo – requisitos comuns em chatbots especialistas, assistentes de estudo e agentes autônomos IA.

Se você deseja criar algo parecido, vale dar uma olhada na nossa Capacitación de agentes de IA y administradores de automatización, onde mostramos como orquestrar LLMs com ferramentas como LangChain y n8n.

DeepSeek Coder geração e compreensão de código
DeepSeek Coder geração e compreensão de código

DeepSeek Coder: geração e compreensão de código

Além do modelo de linguagem geral, o laboratório lançou o DeepSeek Coder, treinado em 2 trilhões de tokens de repositórios GitHub. O resultado? Um LLM especializado capaz de:

  • Completar funções em múltiplas linguagens;
  • Explicar trechos de código legado em linguagem natural;
  • Gerar testes unitários automaticamente.

Para equipes persona de libre dedicación y agências B2B que prestam serviços de automação, isso significa aumentar produtividade sem inflar custos. Quer um caminho prático para integrar o DeepSeek Coder aos seus fluxos? No curso Xano para Back‑ends Escaláveis mostramos como conectar um LLM externo ao pipeline de build e gerar endpoints inteligentes.

Como usar o DeepSeek na prática

Mesmo que você não seja um engenheiro de machine learning, há formas acessíveis de experimentar o DeepSeek hoje.

1. Via Hugging Face Hub

A comunidade já espelhou os artefatos no Hugging Face, permitindo inferência gratuita por tempo limitado. Basta um token HF para rodar chamadas transformers locais:

DeepSeek Hugging Face Hub
DeepSeek Hugging Face Hub

Dica: Se o modelo não couber na sua GPU, use quantização 4‑bit com BitsAndBytes para reduzir memória.

2. Integração NoCode com n8n ou Make

Ferramentas de automação visual como n8n y constituir permitem chamadas HTTP em poucos cliques. Crie um workflow que:

  1. Recebe input de formulário Webflow ou Typeform;
  2. Envia o texto ao endpoint do DeepSeek hospedado na própria nuvem da empresa;
  3. Retorna a resposta traduzida para PT‑BR e envia via e‑mail ao usuário.

Essa abordagem dispensa backend dedicado e é perfeita para founders que desejam validar uma ideia sem investir pesado em infraestrutura.

3. Plugins com FlutterFlow e WeWeb

Caso o objetivo seja um front-end polido, você pode embutir o DeepSeek em FlutterFlow o WebWeb usando HTTP Request actions. No módulo avançado do Curso FlutterFlow explicamos passo a passo como proteger a API key no Firebase Functions e evitar exposições públicas.

DeepSeek no Brasil cenário, comunidade e desafios
DeepSeek no Brasil cenário, comunidade e desafios

DeepSeek no Brasil: cenário, comunidade e desafios

A adoção de LLMs open‑source por aqui cresce em ritmo acelerado. Células de pesquisa na USP e na UFPR já testam o DeepSeek para resumos de artigos acadêmicos em português. Além disso, o grupo DeepSeek‑BR no Discord reúne mais de 3 mil membros trocando fine‑tunings focados em jurisprudência brasileira.

Curiosidade: Desde março de 2025, a AWS São Paulo oferece instâncias g5.12xlarge a preço promocional, viabilizando fine‑tuning do DeepSeek‑7B por menos de R$ 200 em três horas.

Casos de uso reais

  • E‑commerce de nicho usando DeepSeek‑Coder para gerar descrições de produto em lote;
  • SaaS jurídico que roda RAG (Retrieval‑Augmented Generation) sobre súmulas do STF;
  • Chatbot de suporte interno em empresas CLT para perguntas sobre RH.

Para uma visão prática de RAG, leia nosso guia “O que é RAG – Dicionário IA”.

Pontos fortes e limitações do DeepSeek

Vantagens

Custo zero para pesquisa e prototipagem

Uma das maiores vantagens do DeepSeek é sua licença aberta para uso acadêmico e pesquisa. Isso significa que você pode baixar, testar e adaptar o modelo sem pagar royalties ou depender de fornecedores comerciais. Ideal para startups em estágio inicial e pesquisadores independentes.

Modelos enxutos que rodam localmente

Com versões de 7 bilhões de parâmetros, o DeepSeek pode ser executado em GPUs mais acessíveis, como a RTX 3090 ou mesmo via quantização 4-bit em nuvem. Isso amplia o acesso a desenvolvedores que não têm infraestrutura robusta.

Comunidade ativa e contribuinte

Desde seu lançamento, o DeepSeek acumulou milhares de forks e issues no GitHub. A comunidade vem publicando notebooks, fine-tunings y indicaciones otimizados para diferentes tarefas, acelerando o aprendizado coletivo e a aplicação em casos reais.

Limitaciones

  • License research‑only ainda impede uso comercial direto;
  • Ausência de suporte oficial para PT‑BR no momento;
  • Necessidade de hardware com 16 GB VRAM para inferência confortável.
Próximos passos aprendendo e construindo com o DeepSeek

Próximos passos aprendendo e construindo com o DeepSeek


Próximos passos: aprendendo e construindo com o DeepSeek

Entendendo o que você aprendeu

Se você acompanhou este artigo até aqui, já tem uma visão ampla sobre o ecossistema DeepSeek. Conhece os diferentes modelos da família, seus diferenciais em relação a outros LLMs, e tem caminhos claros para aplicação prática, mesmo sem background técnico.

Consolidando os principais conceitos

DeepSeek: o que é?

Trata-se de um LLM open-source com diferentes variantes (7B/67B parâmetros), disponibilizado para pesquisa e experimentação. Ganhou destaque pela combinação de abertura, qualidade de treinamento e foco em especializações como código e raciocínio.

A principal inovação

Sua abordagem de pré-treinamento com 2 trilhões de tokens e estratégias como curriculum learning permitiram que mesmo o modelo de 7B se aproximasse do desempenho de alternativas maiores e mais caras.

Como usar DeepSeek

Desde chamadas diretas por API até fluxos automatizados via Make, n8n ou ferramentas front-end como WeWeb e FlutterFlow. A documentação e a comunidade ajudam a acelerar essa curva.

Oportunidades no Brasil

A comunidade DeepSeek está se consolidando rápido por aqui, com aplicações reais em pesquisa acadêmica, SaaS, e-commerces e times que buscam produtividade via IA.

Avançando com apoio especializado

Se você quer acelerar sua jornada com IA e NoCode, a Inicio de NoCode oferece formações robustas com foco em execução real.

Na Entrenamiento sin código de IA SaaS, você aprende como usar LLMs como o DeepSeek para criar produtos de verdade, vendê-los e escalar com liberdade financeira..

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