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La mayoría de las finalidades que se explican en este texto dependen del almacenamiento o del acceso a la información de tu dispositivo cuando utilizas una aplicación o visitas una página web. Por ejemplo, es posible que un proveedor o un editor/medio de comunicación necesiten almacenar una cookie en tu dispositivo la primera vez que visite una página web a fin de poder reconocer tu dispositivo las próximas veces que vuelva a visitarla (accediendo a esta cookie cada vez que lo haga).

La publicidad y el contenido pueden personalizarse basándose en tu perfil. Tu actividad en este servicio puede utilizarse para crear o mejorar un perfil sobre tu persona para recibir publicidad o contenido personalizados. El rendimiento de la publicidad y del contenido puede medirse. Los informes pueden generarse en función de tu actividad y la de otros usuarios. Tu actividad en este servicio puede ayudar a desarrollar y mejorar productos y servicios.

La publicidad que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, tales como la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que está interactuando (o con el que ha interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se presenta un anuncio concreto).

  • Un fabricante de automóviles quiere promocionar sus vehículos eléctricos a los usuarios respetuosos con el medioambiente que viven en la ciudad fuera del horario laboral. La publicidad se presenta en una página con contenido relacionado (como un artículo sobre medidas contra el cambio climático) después de las 18:30 h a los usuarios cuya ubicación no precisa sugiera que se encuentran en una zona urbana.
  • Un importante fabricante de acuarelas quiere realizar una campaña publicitaria en Internet para dar a conocer su última gama de acuarelas con la finalidad de llegar tanto a artistas aficionados como a profesionales y, a su vez, se evite mostrar el anuncio junto a otro contenido no relacionado (por ejemplo, artículos sobre cómo pintar una casa). Se detectará y limitará el número de veces que se ha presentado el anuncio a fin de no mostrarlo demasiadas veces.

La información sobre tu actividad en este servicio (por ejemplo, los formularios que rellenes, el contenido que estás consumiendo) puede almacenarse y combinarse con otra información que se tenga sobre tu persona o sobre usuarios similares(por ejemplo, información sobre tu actividad previa en este servicio y en otras páginas web o aplicaciones). Posteriormente, esto se utilizará para crear o mejorar un perfil sobre tu persona (que podría incluir posibles intereses y aspectos personales). Tu perfil puede utilizarse (también en un momento posterior) para mostrarte publicidad que pueda parecerte más relevante en función de tus posibles intereses, ya sea por parte nuestra o de terceros.

  • En una plataforma de redes sociales has leído varios artículos sobre cómo construir una casa en un árbol Esta información podría añadirse a un perfil determinado para indicar tuinterés en el contenido relacionado con la naturaleza, así como en los tutoriales de bricolaje (con el objetivo de permitir la personalización del contenido, de modo que en el futuro, por ejemplo, se te muestren más publicaciones de blogs y artículos sobre casas en árboles y cabañas de madera).
  • Has visualizado tres vídeos sobre la exploración espacial en diferentes aplicaciones de televisión. Una plataforma de noticias sin relación con las anteriores y con la que no has tenido contacto en el pasado crea un perfil basado en esa conducta de visualización marcando la exploración del espacio como un tema de tu posible interés para para otros vídeos.

El contenido que se te presenta en este servicio puede basarse en un perfilde personalización de contenido que se haya realizado previamente sobre tu persona, lo que puede reflejar tu actividad en este u otros servicios (por ejemplo, los formularios con los que interactúas o el contenido que visualizas), tus posibles intereses y aspectos personales. Un ejemplo de lo anterior sería la adaptación del orden en el que se te presenta el contenido, para que así te resulte más sencillo encontrar el contenido (no publicitario) que coincida con tus intereses.

  • Has leído unos artículos sobre comida vegetariana en una plataforma de redes sociales. Posteriormente has usado una aplicación de cocina de una empresa sin relación con la anterior plataforma. El perfil que se ha creado sobre tu persona en la plataforma de redes sociales se utilizará para mostrarte recetas vegetarianas en la pantalla de bienvenida de la aplicación de cocina.
  • Has visualizado tres vídeos sobre remo en páginas web diferentes. Una plataforma de video, no relacionada con la página web en la que has visualizado los vídeos sobre remo, pero basandose en el perfil creado cuando visistaste dicha web, podrá recomendarte otros 5 vídeos sobre remo cuando utilices la plataforma de video a través de tu televisor .

La información sobre qué publicidad se te presenta y sobre la forma en que interactúas con ella puede utilizarse para determinar lo bien que ha funcionado un anuncio en tu caso o en el de otros usuarios y si se han alcanzado los objetivos publicitarios. Por ejemplo, si has visualizado un anuncio, si has hecho clic sobre el mismo, si eso te ha llevado posteriormente a comprar un producto o a visitar una página web, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia de las campañas publicitarias.

  • Has hecho clic en un anuncio en una página web/medio de comunicación sobre descuentos realizados por una tienda online con motivo del “Black Friday” online y posteriormente has comprado un producto. Ese clic que has hecho estará vinculado a esa compra. Tu interacción y la de otros usuarios se medirán para saber el número de clics en el anuncio que han terminado en compra.
  • Usted es una de las pocas personas que ha hecho clic en un anuncio que promociona un descuento por el “Día de la madre”de una tienda de regalos en Internet dentro de la aplicación de una web/medio de comunicación. El medio de comunicación quiere contar con informes para comprender con qué frecuencia usted y otros usuarios han visualizado o han hecho clic en un anuncio determinado dentro de la aplicación y, en particular, en el anuncio del “Día de la madre” para así ayudar al medio de comunicación y a sus socios (por ejemplo, las agencias de publicidad) a optimizar la ubicación de los anuncios.

La información sobre qué contenido se te presenta y sobre la forma en que interactúas con él puede utilizarse para determinar, por ejemplo, si el contenido (no publicitario) ha llegado a su público previsto y ha coincidido con sus intereses. Por ejemplo, si hasleído un artículo, si has visualizado un vídeo, si has escuchado un “pódcast” o si has consultado la descripción de un producto, cuánto tiempo has pasado en esos servicios y en las páginas web que has visitado, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia del contenido (no publicitario) que se te muestra.

  • Has leído una publicación en un blog sobre senderismo desde la aplicación móvil de un editor/medio de comunicación y has seguido un enlace a una publicación recomendada y relacionada con esa publicación. Tus interacciones se registrarán para indicar que la publicación inicial sobre senderismo te ha resultado útil y que la misma ha tenido éxito a la hora de ganarse tu interés en la publicación relacionada. Esto se medirá para saber si deben publicarse más contenidos sobre senderismo en el futuro y para saber dónde emplazarlos en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
  • Se te ha presentado un vídeo sobre tendencias de moda, pero tu y otros usuarios habéis dejado de visualizarlo transcurridos unos 30 segundos. Esta información se utilizará para valorar la duración óptima de los futuros vídeos sobre tendencias de moda.

Se pueden generar informes basados en la combinación de conjuntos de datos (como perfiles de usuario, estadísticas, estudios de mercado, datos analíticos) respecto a tus interacciones y las de otros usuarios con el contenido publicitario (o no publicitario) para identificar las características comunes (por ejemplo, para determinar qué público objetivo es más receptivo a una campaña publicitaria o a ciertos contenidos).

  • El propietario de una librería que opera en Internet quiere contar con informes comerciales que muestren la proporción de visitantes que han visitado su página y se han ido sin comprar nada o que han consultado y comprado la última autobiografía publicada, así como la edad media y la distribución de género para cada uno de los dos grupos de visitantes. Posteriormente, los datos relacionados con la navegación que realizas en su página y sobre tus características personales se utilizan y combinan con otros datos para crear estas estadísticas.
  • Un anunciante quiere tener una mayor comprensión del tipo de público que interactúa con sus anuncios. Por ello, acude a un instituto de investigación con el fin de comparar las características de los usuarios que han interactuado con el anuncio con los atributos típicos de usuarios de plataformas similares en diferentes dispositivos. Esta comparación revela al anunciante que su público publicitario está accediendo principalmente a los anuncios a través de dispositivos móviles y que es probable que su rango de edad se encuentre entre los 45 y los 60 años.

La información sobre tu actividad en este servicio, como tu interacción con los anuncios o con el contenido, puede resultar muy útil para mejorar productos y servicios, así como para crear otros nuevos en base a las interacciones de los usuarios, el tipo de audiencia, etc. Esta finalidad específica no incluye el desarrollo ni la mejora de los perfiles de usuario y de identificadores.

  • Una plataforma tecnológica que opera con un proveedor de redes sociales observa un crecimiento en los usuarios de aplicaciones móviles y se da cuenta de que, en funciónde sus perfiles, muchos de ellos se conectan a través de conexiones móviles. La plataforma utiliza una tecnología nueva para mostrar anuncios con un formato óptimo para los dispositivos móviles y con un ancho de banda bajo a fin de mejorar su rendimiento.
  • Un anunciante está buscando una forma de mostrar anuncios en un nuevo tipo de dispositivo. El anunciante recopila información sobre la forma en que los usuarios interactúan con este nuevo tipo de dispositivo con el fin de determinar si puede crear un nuevo mecanismo para mostrar la publicidad en ese tipo de dispositivo.

El contenido que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, como por ejemplo la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que estás interactuando (o con el que has interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se te presenta un vídeo o un artículo en concreto).

  • Una revista de viajes, para mejorar las experiencias de viaje en el extranjero, ha publicado en su página web un artículo sobre nuevos cursos que ofrece una escuela de idiomas por Internet. Las publicaciones del blog de la escuela se insertan directamente en la parte inferior de la página y se seleccionan en función de la ubicación no precisa del usuario (por ejemplo, publicaciones del blog que explican el plan de estudios del curso para idiomas diferentes al del país en el que este te encuentras).
  • Una aplicación móvil de noticias deportivas ha iniciado una nueva sección de artículos sobre los últimos partidos de fútbol. Cada artículo incluye vídeos alojados por una plataforma de streaming independiente que muestra los aspectos destacados de cada partido. Si adelantas un vídeo, esta información puede utilizarse para determinar que el siguiente vídeo a reproducir sea de menor duración.

Se puede utilizar la localización geográfica precisa y la información sobre las características del dispositivo

Al contar con tu aprobación, tu ubicación exacta (dentro de un radio inferior a 500 metros) podrá utilizarse para apoyar las finalidades que se explican en este documento.

Con tu aceptación, se pueden solicitar y utilizar ciertas características específicas de tu dispositivo para distinguirlo de otros (por ejemplo, las fuentes o complementos instalados y la resolución de su pantalla) en apoyo de las finalidades que se explican en este documento.

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Jan AI: así montas en minutos un «ChatGPT gratis» en tu propio PC con la máxima privacidad

Sistema de IA modificado por un usuario en su propia pantalla gigante
Sistema de inteligencia artificial guiado por un usuario. Foto: Freepik.

Si has oído hablar alguna vez de apps como LM Studio u Ollama, es posible que hayas pasado por alto Jan AI. Al igual que las otras dos opciones, esta app convierte la IA en un programa más dentro de nuestro PC. Como puede ser un editor de texto o cualquier navegador.

En lugar de utilizar un chatbot en una web como la de ChatGPT, solo tenemos que descargar Jan, que está disponible para Windows, macOS o Linux. Luego elegimos un modelo de IA y comenzamos a chatear con él al más puro estilo «ChatGPT». Pero la principal diferencia es también la razón de ser de Jan: está pensada para que todo funcione a nivel local, con total privacidad para el usuario.

Qué es Jan AI

Jan es una aplicación de chat con IA disponible para Windows, macOS y Linux que supone una alternativa gratuita perfecta a ChatGPT, y que además instalamos en nuestro propio ordenador. La premisa de su funcionamiento es muy sencilla: no dependeremos de los servicios ni servidores de OpenAI o Google. Solo descargamos los modelos de lenguaje en nuestro PC y hablamos con ellos desde una interfaz muy parecida a cualquier chatbot actual. Lo que quiere decir que podremos utilizar un servicio de IA incluso sin conexión a internet (como si lo quieres utilizar en un vuelo a Japón o Filipinas). Todas las conversaciones, archivos y datos quedan dentro de nuestro propio hardware.

Este proyecto es open source, con licencia Apache 2.0. Y todo su funcionamiento se apoya en una filosofía muy clara, dividida en 3 pilares:

  • Abierto: el código está publicado en GitHub. Por lo que la comunidad puede revisarlo, proponer mejoras y crear extensiones.
  • Privado: cuando eliges un modelo a ejecutar, toda la computación y los resultados se generan con nuestra CPU o GPU. Nada se envía a la nube, excepto si tú decides conectarte a cualquier proveedor en cloud.
  • Todo es de tu propiedad: tú decides qué modelo utilizar, qué datos cargar y cuándo borrar todo.

Para los usuarios que hayan probado ChatGPT en el navegador, la principal diferencia es el lugar «donde vive» la IA. Con ChatGPT, todo vive en su servidor, y lo mismo ocurre con Gemini y Google o con Claude y Anthropic. Con Jan, nosotros descargamos la «inteligencia», para ejecutarla en nuestro PC. Por eso mismo decimos que puede seguir utilizando una IA dentro de un tren sin cobertura y que tus conversaciones no se suben a ningún servidor. Y por supuesto, eso también quiere decir que no pagamos por ninguna suscripción mensual ni por cantidad de mensajes enviados. El coste es básicamente el que hayas decidido desembolsar en tu hardware.

Para su funcionamiento, Jan se apoya en su propio motor, llamado Cortex. Este se encarga de ejecutar los modelos en nuestro PC y los expone a la propia app de chat. Y por encima de ese motor, está la interfaz de Jan, su «rostro», que puede recordarnos al de ChatGPT o análogo: lista de conversaciones, ventana de mensajes y botones para cambiar de modelo e incluso crear asistentes con instrucciones aparte.

Cómo funciona Jan AI

Aunque su razón de ser es su modo offline, en realidad la app también alberga modelos online que puedes combinar como tú quieras. Pero en todo momento tú puedes elegir qué tipo de modelo te interesa, dependiendo de la tarea o los recursos que tenga tu PC.

Para descargarlo, solo tienes que acceder a su web oficial, y seleccionar tu versión: Windows, macOS o Linux. Todas con las mismas prestaciones y gratuidad. En nuestro caso, vamos a descargar la versión de Windows. Y su funcionamiento no puede ser más sencillo. Una vez lo descargues y hagas clic sobre el archivo ejecutable, nos encontraremos con esta ventana:

Interfaz inicial de Jan AI
Interfaz principal de Jan AI. Foto: captura de Softzone.

Como puedes ver, desde un primer momento nos encontramos con 3 opciones bien diferenciadas. Pero antes de proseguir, te adelantamos que el idioma español no está disponible en su interfaz, aunque sí puedes tener una conversación en castellano sin mayor problema con cualquiera de sus modelos.

Inicio rápido con el modelo propio de Jan

En primer lugar, nos encontramos la opción «Quick start with Jan Model«, resaltada en tonalidades moradas, y donde se nos indica que no es necesaria ninguna instalación. Aun así, al pulsar sobre él, comenzará a descargarse dicho modelo. Lo cual no se extiende más de un par de minutos. Aun así, es la forma más sencilla de comenzar a usar Jan sin que tengamos que tomar ninguna decisión importante. En lugar de obligarnos a buscar en varias listas, cuenta con su propio modelo preconfigurado.

Este «Jan Model» es un LLM generalista, entrenado para cubrir las tareas más básicas que se le piden a un asistente: redactar texto, resumir, reescribir, traducir, o responder preguntas de cultura general. Es equilibrado, pero no es el más potente del mundo. Aun así, suele ofrecer una buena calidad en su respuesta con un consumo muy razonable de recursos. Una vez que lo descargues, solo tienes que hacerle la primera pregunta para que comience a trabajar en ello:

respuesta del modelo de Jan a una pregunta sobre muralla china
Respuesta de Jan AI a una pregunta sobre la muralla china. Foto: captura de Softzone.

Como puedes ver en la captura, nos da una respuesta acorde a la sencilla solicitud que le hemos pedido mediante el prompt. Ahora bien, no podemos pasar por alto tampoco sus funciones rodeadas de rojo en la imagen, explicadas de izquierda a derecha:

  • Visión: nos permite cargar una imagen para que la analice y pueda trabajar con ella. Podemos hacerle preguntas al respecto o pedirle información importante sobre la misma.
  • Adjuntar documentos: de igual manera, podemos adjuntar documentos PDF o Word para que la propia IA pueda trabajar con ellos: analizarlos, pedir consejos de estilo, fallos ortográficos, etc.
  • Búsqueda web: al activarla, permitiremos que el propio modelo haga uso de búsqueda en internet para responder a nuestras preguntas. Obviamente, totalmente opcional, al igual que las otras dos opciones.

Esta es la manera más sencilla de utilizar Jan, pero ni mucho menos la única. Por lo que vamos a pasar a elegir entre modelos offline especializados u online.

Modelos locales en Jan

Pero el punto más fuerte y positivo de Jan son los modelos disponibles para su descarga y uso en nuestro propio PC. Son esos «cerebros» que descargamos y con los que podemos chatear incluso aunque no tengamos conexión a internet. Para descargar y gestionar los distintos modelos locales que tenemos a nuestra disposición, el camino más sencillo es la pestaña «Hub», que podemos encontrar abajo a la izquierda de la interfaz:

Interfaz de Jan de modelos descargables a través de la pestaña Hub.

Una vez que pulses sobre la opción de «Hub», se desplegará un listado de modelos recomendados. Pero tal y como puedes ver en la parte superior, encontrarás la opción «Most downloaded». También puedes establecer ese filtro con «Newest». En cualquier caso, es una buena forma de orientarse, en caso de que no sepas por cuál empezar. Desde la opción «Most downloaded», tiende a colocar primero los modelos más equilibrados en cuanto a calidad y rendimiento.

Como ves, cada modelo aparece con su propia tarjeta, donde se muestra la información clave de cada uno y una pequeña descripción. Aparecen factores como el nombre completo, tamaño en GB, autor, número de descargas, etc. Para descargar cualquiera de ellos, solo tienes que pulsar la opción «Download» que aparece sobre el cuadro naranja.

Ten en cuenta que todo lo que ves en pantalla son modelos locales en formato GGUF. Es decir, que están pensados para ejecutarse offline dentro de Jan. No son modelos en la nube. En cuanto pulsas Download, el archivo comienza a guardarse en tu disco, y una vez terminado el proceso, puedes usarlo sin necesidad de internet.

Principales modelos descargables

Con el filtro «Most downloaded» activo, Jan nos enseña los principales modelos que ha descargado la comunidad. Que sirven muy bien como referencia para lo que queremos utilizar Jan.

Llama-3.2-Instruct-Q8_0-GGUF

Una versión muy ligera de la familia Llama 3.2, con alrededor de 1.000 millones de parámetros y afinada para instrucciones concretas. Su punto fuerte es que consume poca RAM y arranca rápido, lo que la hace muy compatible con ordenadores no tan potentes. Además, responde con solvencia a las preguntas sencillas, resúmenes breves y explicaciones básicas. Pero también notamos una gran diferencia frente a modelos grandes cuando pedimos razonamientos complejos, textos muy largos o código complejo. Ahí sí que se queda corto frente a otros.

DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-GGUF

Una versión ligera de DeepSeek-R1, basada en Qwen de 1,5B de parámetros. Está optimizada para ofrecer un buen rendimiento mientras hace uso de menos memoria. Por lo que ofrece un buen equilibrio entre calidad y ligereza, con un tamaño parecido al de Llama 3.2. Sin embargo, es cierto que rinde mejor en razonamiento y explicaciones más largas, e incluso llega a mantener tiempos de respuesta muy razonables aunque la GPU de nuestro PC no sea muy potente.

Uno de los candidatos más interesantes a descargar si quieres algo un poco más capaz que el anterior, aunque sigas limitado por la capacidad de tu propia memoria RAM.

Phi-3.5-Mini-Instruct-GGUF

Uno de los modelos más pequeños de Microsoft, y que mejor reputación tiene a la hora de desempeñar tareas generales. A pesar de ser «mini», ofrece muy buena calidad en cuanto a conversación, escritura creativa y explicación de conceptos. Y con un peso de 1,9 GB es muy asequible para ordenadores con 16 GB de RAM. Aun así, notarás más consumo que con los dos modelos anteriores.

Phi-4-Mini-Instruct-GGUF

Phi-4 Mini es una evolución de 3.5, dentro de la misma familia. Es más grande y más exigente con nuestro PC, pero también es más coherente en contextos más largos. De hecho, mejora la comprensión con diálogos más extensos y con tareas de razonamiento. Pero aun así, conviene que tengamos más de 16 GB de RAM para que pueda moverse y no consuma recursos excesivos del sistema. Lo que quiere decir que, si nuestro PC puede ejecutarlo, es un salto de calidad sobre Phi-3.5 Mini.

Mistral-Nemo-Instruct-2407-GGUF

Este modelo supera de largo a los anteriores. De hecho, es una versión cuantizada del modelo Mistral Nemo Instruct, y ya es bastante más pesada, llegando a ocupar 7 GB de peso. Esto quiere decir que exige mucha más memoria (32 GB de RAM), y lo ideal es que puedas ejecutarlo con una GPU dedicada. Pero este precio tiene una mejoría muy clara: mejoras sustanciales en tareas de razonamiento, programación y manejo de contexto largo. Puede ser el primer modelo que se acerca a ofrecer una sensación de modelo de gama alta, aunque obviamente, todavía queda lejos de las últimas versiones de GPT y Gemini.

Modelos online en Jan

En Jan, los modelos online son la otra mitad de toda esta ecuación. A diferencia de los modelos que acabamos de explicar en el apartado anterior, estos sí que residen en servidores de empresas como OpenAI, Anthropic, Mistral o Google. Y su uso sí depende totalmente de internet. Y desde Jan, podemos elegir qué «cerebro en la nube» podemos utilizar.

Pero antes de proseguir, hemos de tener en cuenta que estos modelos online se ofrecer como servicio de pago. Es decir, mediante las API de cada distribuidor por separado. En primer lugar, debemos ir a la sección de «Settings», donde se nos mostrará el siguiente menú:

Modelos vía API online disponibles en Jan.
Modelos disponibles online en Jan AI mediante API. Foto: captura de Softzone.

Cuando pulsemos sobre «Settings», se nos desplegará la columna izquierda, donde encontramos: General, Attachments, Interfaz, Privacy y, justo la que nos interesa, Model Providers. Al desplegar esta pestaña, encontrarás una serie de proveedores que puede que conozcas: OpenAI, Azure, Anthropic, Mistral, Gemini…

Al pulsar sobre una opción en particular, nos aparecerá un cuadro de configuración, donde podremos distinguir:

  • El cuadro de texto dedicado a insetar la key API.
  • La URL base para utilizar el modelo (viene por defecto, no es necesario modificarlo)
  • Los distintos modelos que podemos utilizar en caso de optar por API. En caso de los modelos de OpenAI -en la imagen-, disponemos de gpt-5, gpt-5-mini, gpt-4.1, gpt-4o, etc.

La parte más importante de este método es que consigamos la API key del proveedor que queramos. En el caso de OpenAI, para utilizar sus distintos modelos de GPT, solo tienes que entrar en su web oficial para crear claves de API. Una vez dentro, te encontrarás con estas opciones:

Conseguir una API directamente desde la web oficial de OpenAI.
Conseguir una API directamente desde la web oficial de OpenAI. Foto: captura de Softzone.

Desde la columna de la izquierda, encontrarás claramente visible la opción de «Claves API» o «API Keys», dependiendo del idioma. Por lo que luego, solo tienes que pulsar en la opción que aparece en blanco en el centro de la pantalla: «Crear una nueva clave secreta». Luego solo tenemos que poner un nombre y descripción y tendremos que copiar la clave en Jan, justo en la parte de «Insert API Key» que hemos explicado arriba.

A partir de ahí, solo tienes que seleccionar uno de los modelos disponibles de OpenAI en Jan y comenzar un nuevo chat. Pero recuerda que siempre será bajo la propiedad de los servidores de la compañía.

¿Hay que pagar por utilizar estos modelos?

Sí, casi siempre. Los proveedores de IA suelen funcionar por tarifas por uso. De hecho, lo lógico es que se cobre una cantidad por cada millón de tokens, sean generados o procesados. Pero en la práctica se traduce en unos céntimos por cada respuesta, dependiendo del modelo.

Jan de por sí no añade ningún tipo de recargo. La app actúa como un mero cliente. Pero sí pagas a OpenAI, Anthropic, Mistral, etc. Por lo tanto, solo es recomendable que utilices estos modelos online si necesitas prácticamente una calidad excepcional: razonamiento profundo, tareas de programación complejas o generación de código dentro de varios archivos. Para el resto de opciones, es mejor recurrir a modelos locales para las tareas diarias. Si vas a tomar notas, resumir documentos o escribir borradores, te basta con los modelos locales de Jan.