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Aportes de la IA en UX Research: mirada crítica, ética y práctica

4 Mins de lectura

Conoce cómo podemos ayudarte a mejorar la experiencia de las personas usuarias.

Punto de partida

Trabajar con un asistente de IA es cómo incorporar a alguien que se suma al equipo: propone, facilita, pero también se equivoca y necesita guía. Está aprendiendo. Mi intención es contarte cómo integro la IA a mi día a día haciendo UX Research sin perder el oficio ni la voz de las personas usuarias.

Ni humo ni miedo: criterio y trazabilidad.

 

Qué cuido del oficio cuando uso IA

  • Primero, la evidencia: la IA ordena, no debe inventar.
  • El contexto manda: los matices, silencios y contradicciones siguen siendo humanos.
  • Rastro claro: cada hallazgo tiene que estar enlazado a su fuente, citas, audios o videos.
  • Consentimiento y privacidad: al igual que cuando ponemos a grabar una sesión con usuario, siempre se debe avisar cuándo entra la IA y qué datos se guardarán.

Con este marco, la IA suma sin desvirtuar el trabajo de investigación.

 

Dónde aporta hoy la IA (y dónde no) en el ciclo de investigación

 

Ciclo de Investigación

 

Preparación y encuadre

👍Lo positivo: me acorta la exploración inicial y me ayuda a armar primeros borradores de planes, guiones, objetivos y preguntas.

Si le doy mis plantillas y criterios, reduce errores.😉

✓✓ El cuidado: reviso tono, lenguaje y coherencia. No se entrega nada sin la lectura final.

Reclutamiento y facilitación

👍Lo positivo: me sirve para revisar sesgos en el cuestionario de selección (por ejemplo, apuntar a perfiles ideales en vez de reales).

✓✓ El cuidado: no delego moderación ni entendimiento del comportamiento. Una transcripción no es comprensión; confundir eso lleva a conclusiones pobres.

Registros y resúmenes

👍Lo positivo: los resúmenes automáticos ahorran tiempo y señalan momentos clave.

✓✓ El cuidado: pueden olvidarse del contexto de cada caso y ser certeros en el quién dijo qué; vuelvo a las citas y a las grabaciones para chequear que no haya inventos y alucinaciones de la IA.

Análisis

👍 Lo positivo: para un análisis cualitativo es útil para un primer barrido, propone agrupaciones y etiquetas intuitivas.

Para un análisis cuantitativo, es bueno para checks posteriores y controles comparativos.

✓✓ El cuidado: la velocidad arma la estructura, no el juicio. Depuro categorías, renombro con el lenguaje del negocio y conecto con decisiones reales.

Comunicación y relato en entregable

👍 Lo positivo: me da esquemas iniciales de perfiles, recorridos y resúmenes atados a evidencia.

✓✓ El cuidado: elimino cualquier adorno sin respaldo. Prefiero menos brillo y más calidad en enlaces a citas y fragmentos.

Ética aplicada (para obtener un buen resultado)

Sesgos y equidad

La IA ayuda a detectar patrones que yo después afino, pero evito que “aplane” el discurso y borre voces minoritarias. Si el análisis queda completo pero sin pulso, regreso a la evidencia (citas y video).

Ejemplo práctico: sentimientos a partir de reseñas en tiendas de aplicaciones

Le pedí a la IA que analizara reseñas recientes de acceso público sobre la la app Tarjeta de El Corte Inglés que se encuentran en la App Store y Play Store. Y que brindara conclusiones relacionadas a sentimientos. Mi objetivo: un primer ordenamiento para llegar más rápido a los puntos de dolor y preparar pruebas con personas usuarias.

 

Análisis de reseñas con IA

 

Cómo lo trabajo (paso a paso):

  1. Tomo las categorías preliminares (frustración, decepción, indignación, desconfianza, abandono).
  2. Valido con citas y separo problemas mezclados (acceso, rendimiento, soporte).
  3. Conecto cada sentimiento con hechos observables del producto (errores, bloqueos, tiempos de carga) y lo traduzco en oportunidades concretas.
  4. Presento resultados con enlaces a evidencia para que cualquiera del equipo pueda verificar.

Resultado: paso del ruido a pistas claras sin perder rigor; la IA acelera el orden, yo decido la interpretación y la priorización.

Lo que no delego (todavía)

  • Priorización de hallazgos: ordenar puede, priorizar requiere alinear valor, riesgo y viabilidad con negocio.
  • Estrategia de investigación: la IA no conoce las dinámicas políticas y culturales de cada organización.
  • Relato que moviliza: la historia que conecta evidencia y decisión sigue siendo artesanal.

 

Costo, velocidad y calidad: la ecuación honesta

La IA habilita investigación donde antes había “cero investigación”. Pero lo rápido y barato sin control sale caro después. Por eso sostengo una calidad mínima viable con registro de decisiones, sobre todo cuando entra la IA.

Cómo arrancar a incorporar IA en 30 días

  • Semana 1 — Enfoque: elegí tres tareas a experimentar (ej. exploración documental, documentos del estudio, primer barrido de análisis).
  • Semana 2 — Lineamientos: estandarizá plantillas y políticas (consentimiento, anonimización, instrucciones seguras).
  • Semana 3 — Piloto: aplicá el método anterior en un estudio real; registrá entendimiento y calidad del contenido en la respuesta.
  • Semana 4 — Evaluación: compará con tu proceso anterior; ajustá y documentá lecciones.

Key Take-away

★IA para acelerar, yo para entender.

★Busco velocidad sin perder criterio, escala y humanidad. Cada vez que pensamos “¿lo hacemos con IA?”, vuelvo a la base: qué decisión queremos destrabar y qué evidencia necesitamos para sostenerla.

 

En hiberus, contamos con un equipo experto en UX Research que analizará tus necesidades y te asesorará para ayudarte a crear un producto o servicio teniendo en cuenta las características de tu negocio y de tus personas usuarias. ¡No dudes en contactarnos!

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    Senior UX Researcher & Product Owner en hiberus

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