Freelandev - Vivir del desarrollo en WordPress

Nahuai Badiola y esther solà

¿Emprender online como desarrollador WordPress? Aprende a gestionar tu negocio digital con esther solà y Nahuai Badiola, freelancers y desarrolladores WordPress especializados en Genesis Framework y WooCommerce. Descubre cada lunes sus estrategias de marketing digital, cómo se organizan y qué herramientas usan en el día a día.

  1. 11 MAI

    #348 – IA en local y modelos (casi) open source

    Síguenos en: Seguimos con los monográficos dedicados a la IA y en este caso hablamos sobre cómo utilizarla en local y con modelos open source. ¿Qué tal la semana? Semana Nahuai Follow-up del episodio de la semana pasada. Le pasé a Claude la transcripción y le pregunté si había dicho algún dato incorrecto y el único que me rebatió fue el escaneo y destrucción de libros por parte de Anthropic. Pero  una simple búsqueda web arroja decenas de enlaces sobre el proyecto Panama. ¡Ojo! Lectura recomendada, parcialmente relacionada. Implementando una restricción a contenido pasado personalizado en Restrict Content Pro. Última Meetup de WP Terrassa. Campus Connect en Lleida con charlas de Nilo, Ana y Celi. Además de un concurso de webs de los estudiantes. Tema de la semana: ¿Por qué correr LLMs en local? Privacidad: tus datos no salen de tu máquina Sin costes por token: sin APIs de pago ni límites de uso Modo offline: funciona sin conexión a internet Control total: elige el modelo, la cuantización y el contexto Descentralizar la tecnología y no contribuir al oligopolio de las big tech Herramientas principales LM Studio: interfaz gráfica, ideal para empezar, tiene chat integrado y servidor local. Ollama: orientado a terminal y desarrolladores, muy fácil de integrar con otras apps. Factores clave a entender Tamaño del modelo (parámetros) El número de parámetros (1B, 7B, 13B…) indica la "capacidad" del modelo Más parámetros = más calidad, pero más recursos necesarios Un modelo pequeño bien cuantizado puede superar a uno grande mal cuantizado Cuantización Proceso de reducir la precisión de los pesos del modelo para que ocupe menos memoria Q2/Q3: muy comprimido, baja calidad, pero cabe en casi cualquier máquina Q4_K_M: buena calidad con tamaño razonable Q6/Q8: casi calidad completa F16/F32: precisión completa Tipo de modelo Modelo denso: todos los parámetros se activan en cada inferencia. Es más predecible y estable, pero más exigente en recursos por parámetro. Mezcla de Expertos (MoE): solo se activan una fracción de los parámetros por token. Mucho más eficiente en velocidad y memoria. Velocidad de inferencia (tokens/s) Cuántos tokens genera el modelo por segundo En CPU suele ser lento (3–10 tok/s); con GPU dedicada puede ser 10x más rápido La RAM unificada de Apple Silicon es especialmente eficiente para esto Formatos de modelo GGUF: el formato estándar para correr modelos en local con llama.cpp (lo usan LM Studio y Ollama) MLX: formato optimizado por Apple para correr modelos directamente sobre Silicon, mejor rendimiento que GGUF en Mac. Ventana de contexto Cuántos tokens puede "recordar" el modelo en una conversación Contextos largos (32k, 128k) consumen más RAM aunque el modelo sea pequeño Reducir el contexto es una palanca útil si te quedas sin memoria Requerimientos de hardware Memoria RAM 8 GB: modelos de hasta 7B en Q4 (justo), mejor quedarse en 3B–4B para fluidez 16 GB: cómodo con modelos de 7B–8B en Q4-Q6, o 13B en Q3/Q4 32 GB: modelos de 13B–30B con buena cuantización, o 70B en Q2/Q3 64 GB+: modelos de 70B en Q4+ con buena velocidad En Apple Silicon la RAM unificada actúa como VRAM, lo que lo hace muy eficiente para inferencia local Código abierto vs. pesos abiertos Código abierto: se publican los pesos del modelo, el código y datos de entrenamiento. Pesos abiertos: solo se publican los pesos, puedes usar y modificar el modelo, pero no sabes exactamente cómo fue entrenado ni con qué datos. La mayoría de modelos llamados open source en realidad son open weight: puedes correrlos y afinarlos libremente, pero el proceso de entrenamiento sigue siendo una caja negra. Modelos de pesos abiertos recomendados (para programar) Local Qwen3.6 (Alibaba): familia orientada a coding agéntico con dos modelos locales: 27B denso (~17 GB en Q4) y el 35B-A3B MoE (más versátil y ligero 16 GB de RAM) Qwen3-Coder (Alibaba): rama específica para programar. 30B-A3B para hardware de consumo y el Qwen3-Coder-Next (MoE con solo 3B activos) diseñado para agentes de código. Gemma 4 (Google): familia con cuatro tamaños y dos arquitecturas. 26B A4B es MoE, y el 31B es denso para máximo rendimiento en local. La nube Kimi K2.6 (Moonshot AI): arquitectura Agent Swarm con 1T parámetros (32B activos), ideal para tareas agénticas complejas MiniMax 2.6: fuerte en razonamiento y contextos largos, buena relación calidad/tamaño GLM-5.1 (Zhipu AI): MoE de 744B parámetros, destacado en multilingüe y coding DeepSeek V4 referencia en razonamiento. Mistral Medium 3.5: modelo denso de 128B que unifica chat, razonamiento y coding en uno solo, el más accesible de los grandes para correr en local Viejunos y/o discontinuados Llama 4 (Meta): Modelo de pesos abiertos bastante popular al inicio. GPT-OSS (OpenAI): primer lanzamiento de pesos abiertos de OpenAI disponible en dos tamaños (20B y 120B). Modelos disponibles en HuggingFace y las apps. Agentes de código Herramientas que actúan de forma autónoma sobre tu código usando un modelo como motor. Claude Code (Anthropic): agente de terminal oficial de Anthropic. OpenCode: agente open source (MIT) orientado a terminal. Pi: agente minimalista y extensible de terminal. Usa menos tokens. Los tres exponen una API compatible con OpenAI, por lo que pueden conectarse a cualquier modelo local servido desde Ollama o LM Studio. Casos de uso prácticos en local Agents y automatizaciones: con frameworks como n8n Chat privado: alternativa a ChatGPT sin enviar datos Resumen de documentos: PDFs, notas, reuniones Asistente de código: con modelos como Qwen-Coder, Kimi 2.6, MiniMax 2.6 Integración con apps propias: via API local (Ollama / LM Studio exponen endpoint OpenAI-compatible) Novedades Chrome instala un LLM de 4GB sin pedir permiso al usuario: https://www.thatprivacyguy.com/blog/chrome-silent-nano-install Además de la falta de consentimiento, el impacto sería el equivalente a generar 6.000-60.000 toneladas de CO2 (emisiones de unos 1.300-13.000 coches). Claude Desktop instala silenciosamente un puente de Native Messaging en hasta siete navegadores basados en Chromium, sin consentimiento: https://www.thatprivacyguy.com/blog/anthropic-spyware La extensión Claude in Chrome tiene una vulnerabilidad que permite a otras extensiones “hackearla”: https://layerxsecurity.com/blog/a-flaw-in-claudes-browser-extension-allows-any-extension-to-hijack-it/ La colaboración en tiempo real no llegará a WordPress 7.0 finalmente: https://make.wordpress.org/core/2026/05/08/rtc-removed-from-7-0/ Tip de la semana Chats que usan modelos de código abierto: Le Chat — Mistral (desactivar opción de que entrene a modelos, si quieres que sea más privado) HuggingChat — Hugging Face Lumo — Proton Menciones DaTO nos comenta en iVox: “Coincido en vuestro análisis del estado actual de las IAs, gracias x el programa”. Elías nos deja un comentario de que "usamos IA por encima de nuestras posibilidades" (por no hablar de las implicaciones de privacidad o medioambientales). Y el enlace a un vídeo que explica como funcionan los LLMs. Tanto Nora como Weiko también le dan feedback sobre el tema a Nahuai. Que no descarta hacer una mesa redonda en un futuro.

    56 min
  2. 4 MAI

    #347 – Mis problemas con la IA generativa

    Síguenos en: Nahuai lleva meses intentando formarse una opinión sobre la IA generativa y este es el primer intento de ordenar sus ideas. ¿Qué tal la semana? Semana esther Tareas varias para clientes, vulnerabilidades y malwares y una migración complicada.... vamos, lo de siempre. Semana Nahuai Investigando cómo implementar Apple y Google Pay en RCP Investigando cómo sincronizar usuarios de RCP con Discord Creando items del menú con enlace dinámico Sustituir Cursor y Claude por Zed o OpenCode, para usar LLMs de código abierto exclusivamente. En la medida de lo posible en local (Ollama - LM Studio) Sino OpenCode Go o Ollama Cloud (modelos de código abierto ejecutados en la nube). Investigando los agentes de código abierto como OpenCode y Pi (como alternativa a Claude Code). Contenido Nahuai Tema de la semana: Marketing engañoso El nombre inteligencia artificial no le hace justicia Los LLMs son modelos de predicción No piensan, predicen No alucinan, cometen errores de predicción La mentira de la AGI Hype desmedido Promovido por los principales actores Concentración de poder Controlado por las big tech Mentalidad Silicon Valley: Cuanto más grande mejor (LLMs vs SLMs) Mucha información pero de calidad cuestionable Muévete rápido y rompe cosas vs reflexión Modelo de negocio insostenible Uso subvencionado para ganar cuota de mercado y hacerse imprescindibles Burbuja económica Inversión circular entre las principales empresas Falta de ética Modelos creados en el robo sistemático de contenido sin pagar a los autores Modelo extractivista no sostenible (no revierte de vuelta) Impacto ambiental y social Uso intensivo de electricidad y agua Falta de transparencia Muchas empresas han relajado o abandonado sus planes para reducir las emisiones de CO2 Construcción de centros de datos en zonas con estrés hídrico Falta de privacidad por defecto Todos los datos viajan a servidores externos La mayoría usa los datos para entrenar sus modelos Uso de datos para emplazar publicidad Diseñados para enganchar Chute de dopamina y pensado para engagement Diseñado para que sea difícil saber parar/descansar Tremendamente complacientes Promueven el "sendentarismo cognitivo" Ilusión de mejora de productividad Ilusión de estar hablando con un humano (los antropomorfizamos) Les damos roles para los que no están diseñados No son psicólogos pero tampoco hay controles/limitaciones para que se usen como tal Otros efectos secundarios Excusa para despedir empleados Reemplazo de personas para incrementar ingresos Promueve la brecha digital Refuerzo del individualismo Promueve la creación de herramientas personalizadas para uso propio Devalúa las herramientas compartidas Incremento de la deuda tecnológica Es imposible revisar todo el código generado Acciones Usar la IA generativa de forma responsable. Solo cuando es realmente necesaria y con modelos de código abierto, en local, en la medida de lo posible. Novedades Cal.com deja de ser de código abierto por “culpa” de la IA, aunque comparten el código de cal.diy: https://cal.com/es/blog/cal-com-goes-closed-source-why

    1 h 10 min
  3. 13 AVR.

    #344 – Mejorando cosas y retraso de WordPress 7.0

    Síguenos en: Parece que el lanzamiento de la próxima versión de WordPress va a retrasarse bastante, y mientras, nos dedicamos como siempre a probar y mejorar tanto productos como flujos de trabajo. ¿Qué tal la semana? Semana esther Semana Santa con poco descanso y post-semana santa de estrés total. Semana Nahuai Empezando a trastear con los MCP y agentes de WordPress (WordPress Studio) Mejorando el onboarding para Amaranto Mejorando el toggle de modo oscuro de Amaranto para que sea similar al onboarding Mejorando flujo de instalación local -> Codeberg -> producción Probando un sistema híbrido de tema de bloques + plantillas de PHP Configurar Uptime Kuma (+ notificaciones por Signal) en mi NAS para reemplazar Uptime Robot Este martes tenemos Meetup en Terrassa. Xavier Champer nos hablará de mantenimiento. Novedades El lanzamiento de WordPress 7.0 se retrasa: Extending the 7.0 Cycle Ya está disponible “la fuente de la verdad” de WordPress 7.0: WordPress 7.0 Source of Truth Llamada a voluntarios para crear Twenty Twenty-Seven: Twenty Twenty-Seven default theme: Call for Volunteers Cloudflare ha lanzado EmDash, el supuesto “sucesor espiritual de WordPress”. Github utilizará tus datos de las interacciones con Copilot para entrenar sus modelos de IA si no lo desactivas: https://github.com/settings/copilot/features Tenemos un nuevo apartado en la web de Freelandev. Una página que recoge todos los tips y recursos, con su buscador dedicado también: https://freelandev.com/tips-y-recursos/ Tenemos un cupón de descuento de 10€ (WCMLGFREELANDEV), para dos personas, para la WordCamp Malaga (25 abril). https://malaga.wordcamp.org/2026/ Tip de la semana Una alternativa a Microsoft 365 y Google Workspace, europea y centrada en la privacidad: https://office.eu https://github.com/Euro-Office

    44 min
  4. 23 MARS

    #342 – Migrando a Codeberg

    Síguenos en: De vez en cuando nos encanta probar cosas nuevas y buscar aplicaciones y servicios más alineados con nuestra ética y filosofía de trabajo... o simplemente para trabajar mejor y más rápido. ¿Qué tal la semana? Semana esther Probando Claude Cowork para implementar nuevos idiomas en una web con Elementor y Polylang Aplicando estilos a las páginas de Mi Cuenta en Amaranto (con CSS, continúa siendo un shortcode) y a la página single de producto (parte de pestañas de descripción, valoraciones, etc… en un único bloque) Semana Nahuai Maquetando páginas de WooCommerce para Amaranto y luchando con los bloques monolíticos de WooCommerce. Revisando detalles de Amaranto que la diseñadora ve mejor. Recibiendo la noticia de que no he sido seleccionado para para siguiente ronda de la beca de Mozilla (+1.000 solicitudes). Migrando mis repos de Github a Codeberg (plataforma europea de alojamiento de código abierto, sin ánimo de lucro, basada en Gitea/Forgejo). Usé esta herramienta. Empezando a trastear con Raycast (similar a Alfred o spotlight): Anytype Toggl MassCode Raindrop Safari (marcadores, pestañas abiertas…) Factura Directa (script) WordPress (extensión propia) + Osom Command Palette IA local Novedades Crear una web personal (y privada) nunca fue tan sencillo: https://my.wordpress.net El nuevo proyecto de Joan Boluda que te permite grabar podcasts (de menos de 1’) desde Telegram o WhatsApp. https://prestocast.com Llamada a voluntarios de la WordCamp Europe 2026 https://europe.wordcamp.org/2026/call-for-volunteers/

    42 min

À propos

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