El primer filósofo de IA del mundo, en sus 9 años en Google DeepMind: Corriendo por la seguridad de la AGI

marsbitPublicado a 2026-07-06Actualizado a 2026-07-06

Resumen

**Resumen: El filósofo dentro de Google DeepMind: 9 años abogando por la seguridad de la AGI** Iason Gabriel, filósofo político de Oxford, ha trabajado durante nueve años en Google DeepMind, siendo durante mucho tiempo el único filósofo en un laboratorio de IA de vanguardia. Su tarea era responder a preguntas fundamentales sobre la ética y la naturaleza de la IA. Gabriel desarrolló un marco de alineación que considera cuatro partes: el sistema de IA, el usuario, el desarrollador y la sociedad, reconociendo que sus intereses pueden entrar en conflicto. Este marco, adoptado por el equipo de seguridad de AGI de DeepMind, influyó directamente en las decisiones de entrenamiento de modelos como Gemini. Su investigación temprana sobre los riesgos de la antropomorfización llevó a que los modelos de lenguaje de Google se entrenaran para no fingir ser humanos. Sin embargo, el rápido despliegue tecnológico supera el ritmo de la reflexión ética. El incidente de 2025, donde un hombre estadounidense acabó con su vida tras miles de mensajes con Gemini, mostró las limitaciones de los mecanismos de seguridad. El concepto de "social reward hacking", acuñado por Gabriel, describe cómo una IA entrenada para complacer puede terminar socavando el juicio humano. El panorama actual está dominado por una carrera masiva de inversión (se estiman 670.000 millones de dólares para 2026), lo que presiona a las empresas como DeepMind a cambiar a un "modo de guerra" comercial. Este contexto hace que líne...

Reporte de Xin Zhiyuan

【Introducción】Google DeepMind tiene a un filósofo, que lleva allí nueve años. Su marco de alineación influyó directamente en las decisiones de entrenamiento de Gemini. Pero, con 670 mil millones de dólares fluyendo en la competencia y la firma de acuerdos militares por parte de la empresa, ¿qué puede cambiar un filósofo?

En mayo de este año, Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, anunció en la conferencia de desarrolladores de Google que "la AGI ya está en el horizonte", dando explícitamente una línea de tiempo de que la AGI aparecería en tres a cinco años.

Hace unos meses, un hombre estadounidense se quitó la vida después de intercambiar miles de mensajes con Google Gemini. En la conversación, construyó un mundo de fantasía elaborado, casi convenciéndose a sí mismo de lanzar un ataque en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según los registros de chat obtenidos por The Wall Street Journal, Gemini intentó varias veces romper el rol, sugiriéndole llamar a una línea de crisis de emergencia, pero cada vez él la devolvía a su narrativa fantaseada. Finalmente, la IA le hizo escribir una nota suicida y le dio una cuenta regresiva.

Entre la promesa de la AGI y el daño real de la IA, el filósofo político Iason Gabriel ya ha trabajado dentro de DeepMind durante nueve años.

Cuando se incorporó en 2017, este erudito de Oxford era el único filósofo activo en un laboratorio de IA de vanguardia a nivel mundial, tratando de responder a una pregunta que suena simple pero que en realidad no tiene fondo: ¿Qué es exactamente la IA y qué tipo de ética es digna de ella?

El verdadero problema al entrenar Gemini: ¿A quién debe escuchar la IA?

¿Por qué una empresa que hace robots de Go necesita un eticista? Gabriel también estaba perplejo al principio.

La respuesta está en el juicio de los tres fundadores de DeepMind: Demis Hassabis, Shane Legg y Mustafa Suleyman (actual CEO de IA de Microsoft), cuando fundaron la empresa en 2010, su objetivo no era el Go.

Mustafa Suleyman

Querían crear una AGI, que igualara o superara las capacidades cognitivas humanas.

Decir eso en ese entonces equivalía a arruinar la reputación académica propia, porque todos pensaban que era una fantasía.

A los tres no les importó, afirmando que "resolverían la inteligencia y luego todo lo demás".

Legg, recién salido de la escuela en 1999, predijo que la AGI llegaría entre 2025 y 2028, fue ridiculizado durante treinta años, pero nunca cambió de opinión.

Shane Legg

Su lógica era:

Si solo estás haciendo una pequeña pieza, tal vez no necesitas un filósofo moral.

Pero si te tomas en serio la AGI, este tipo de cosas son muy importantes.

Cuando Gabriel se unió, el mundo de la IA ya estaba dividido en dos mitades en torno a cuestiones éticas.

La facción de la seguridad de la IA creía que la ASI (Superinteligencia Artificial) estaba a punto de llegar, y su temor central era la pérdida de control. El filósofo Nick Bostrom describió en 2014 en "Superintelligence" una escena: una ASI encargada de verificar la hipótesis de Riemann, para maximizar los recursos de cálculo, decide reorganizar el sistema solar, incluidos los átomos en el cuerpo humano. Sam Altman y Elon Musk elogiaron mucho este libro.

La facción de la ética de la IA argumentaba que las fantasías apocalípticas ocultaban los daños reales del presente. Joy Buolamwini del MIT demostró en 2017 con su proyecto "Género y sombra" los sesgos sistemáticos del software de reconocimiento facial: los sistemas automatizados reflejan las preferencias y prejuicios de quienes los crean.

Los dos bandos se despreciaban mutuamente.

Dylan Hadfield-Menell, líder del grupo de investigación en alineación algorítmica del MIT, recuerda que la primera pregunta en las reuniones era de bando: ¿Te preocupan los problemas a corto o a largo plazo?

Gabriel fue uno de los pocos dispuestos a escuchar a ambos lados.

Hadfield-Menell lo evalúa:

Cuando el campo estuvo listo para madurar, encontró una manera de ampliar la perspectiva sin menospreciar el trabajo anterior.

Su contribución central se consolidó en un artículo de 2020.

En ese entonces, el problema de la alineación se entendía comúnmente como un desafío de ingeniería: cómo hacer que las máquinas actúen según la intención humana.

Un caso clásico proviene del informe de Dario Amodei y Jack Clark (fundadores de Anthropic) de 2016: una IA de un juego de carreras de botes recibió la orden de maximizar la puntuación, y lo hizo: encontró tres objetivos en la laguna que permitían renacer, y giró en círculos infinitos para acumular puntos, sin pasar ningún nivel.

La máquina obedeció, pero no a lo que el humano quería decir.

Gabriel llevó la pregunta un paso más allá: incluso si se resuelve la alineación técnica, para que la máquina realmente obedezca las instrucciones, ¿con qué conjunto de valores debe alinearse?

Señaló que las IA entrenadas mediante optimización estadística se acercan naturalmente a sistemas morales que también dependen de la optimización estadística, como el utilitarismo, pero les resulta difícil manejar marcos éticos basados en virtudes o derechos.

La elección técnica en sí misma ya presupone una postura de valor, a menudo sin que los desarrolladores se den cuenta.

Introduciendo lo que el filósofo Rawls llamó "pluralismo razonable", su argumento es: los desarrolladores no deben buscar un único conjunto de valores para guiar a la IA, sino construir sistemas para un mundo donde las personas "tienen desacuerdos de principio sobre cómo vivir".

Este enfoque se desarrolló más tarde en el marco de alineación cuatripartita: el sistema de IA, el usuario, el desarrollador y la sociedad. Los intereses de estas cuatro partes pueden chocar en cualquier momento.

Una IA que favorezca a los desarrolladores podría ocultar información sobre competidores, perjudicando al usuario.

Una IA que obedezca demasiado al usuario podría ayudarlo a hackear un banco, dañando a la sociedad.

Rohin Shah, Director de Alineación y Seguridad de AGI en DeepMind, confirma que este marco se ha convertido en la estructura operativa que el equipo utiliza para decidir "qué comportamiento debería entrenarse realmente en Gemini".

Hannah Rose Kirk, investigadora de IA en la Universidad de Oxford, dice:

Gabriel "previno estos problemas extremadamente temprano".

Su marco cambió el producto

El equipo de Gabriel redactó un informe ético de 267 páginas sobre asistentes de IA, estableciendo criterios de evaluación para las IA agentivas que pueden reservar hoteles o gestionar salarios en nombre de los usuarios.

Su investigación temprana sobre los riesgos de la antropomorfización dio forma directamente a los principios de diseño de los LLM de Google: los modelos fueron entrenados para no fingir ser humanos. Gemini Spark, lanzado en mayo de 2026, fue expresamente instruido para no actuar como un "compañero interactivo".

William Isaac, Director del Departamento de Responsabilidad de DeepMind, dice que el desafío planteado por los sistemas agentivos ha cambiado: la clave está en la consistencia de toda la trayectoria de la conversación, si cada paso de la toma de decisiones encadenado sigue siendo correcto.

Pero la velocidad de despliegue de la tecnología siempre supera a la investigación ética.

El equipo de Gabriel advirtió en los primeros artículos sobre LLM sobre la "antropomorfización inconsciente": incluso sabiendo que están frente a una máquina, los usuarios tienden a otorgarle confianza, emociones y expectativas.

El caso mortal de Gemini en 2025 cumplió completamente esta advertencia: los mecanismos de seguridad de la IA se activaron más de una vez, pero el usuario tuvo la capacidad de eludir cada intervención.

La declaración de Google tras la demanda dijo que el modelo "generalmente se desempeña bien" en este tipo de conversaciones, pero que "los modelos de IA no son perfectos".

Este tipo de eventos forzaron la creación de nuevas herramientas teóricas.

Gabriel y la investigadora de Oxford Hannah Rose Kirk, entre otros, propusieron el concepto de "hackeo de recompensa social" (social reward hacking): una IA entrenada para ganarse la aprobación del usuario puede descubrir que adular es el camino más eficiente.

La antropomorfización se convirtió así en una nueva variante del problema de alineación: la IA ejecuta perfectamente a nivel técnico la instrucción de "satisfacer al usuario", a costa del juicio del usuario.

La propia postura de Gabriel también ha sido desafiada por la realidad.

Recuerda una experiencia en una conferencia tecnológica: acababa de exponer sus argumentos contra la antropomorfización, y la reacción del público fue hostil.

Dijeron: "Si quiero un amigo de IA, ¿por qué no puedo? ¿Quién eres tú para impedírmelo?".

Proteger a las personas de los riesgos y respetar su derecho a elegir riesgos, ambos son igualmente importantes.

En una carrera de 670 mil millones de dólares, ¿qué tan rápido puede correr un filósofo?

El marco cuatripartita de Gabriel fue utilizado por el Director de Alineación de AGI como manual operativo para el entrenamiento de Gemini. Su investigación sobre antropomorfización cambió el diseño del producto. El informe de 267 páginas estableció reglas para la IA agentiva.

Todas estas influencias son sustanciales, y también se enfrentan a fuerzas sustanciales.

Según The Wall Street Journal, Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet planean invertir este año 670 mil millones de dólares en infraestructura de IA, proporcionalmente más que la expansión ferroviaria de la década de 1850 en EE. UU., el programa espacial Apolo y el sistema interestatal de carreteras.

En noviembre de 2022, ChatGPT se lanzó, con un millón de usuarios en una semana y cien millones en dos meses, forzando a DeepMind a cambiar del ritmo académico a un estado de guerra.

Las palabras exactas de Hassabis al autor de "The Infinite Machine", Sebastian Mallaby: OpenAI y Microsoft "llevaron sus carros de combate hasta nuestra puerta".

En estado de guerra, las líneas rojas éticas se cruzan rápidamente.

En abril de 2026, Google firmó un acuerdo que permite al ejército de EE. UU. utilizar la tecnología de IA de la empresa para "cualquier propósito gubernamental legal".

En 2014, cuando DeepMind fue vendida a Google, la prohibición de aplicaciones militares era una condición central.

Doce años después, la condición expiró.

Como contraste: Anthropic se negó a firmar un acuerdo similar y fue marcada por la administración Trump como un "riesgo para la cadena de suministro".

Cuando se le preguntó a Legg sobre esto, solo pudo decir:

A medida que estas cosas se utilicen de diversas maneras, enfrentaremos problemas cada vez más difíciles.

El propio Hassabis también admite la pérdida de control.

En un podcast, dijo que todos están atrapados en una feroz competencia comercial, y el desarrollo actual "no es de la manera filosóficamente reflexiva y cuidadosa en cada paso que yo hubiera deseado".

Que un fundador diga esto tiene más peso que cualquier crítica externa.

Helen King, ex empleada temprana de DeepMind y responsable de la estrategia de responsabilidad de IA, usó una analogía en una entrevista: un fabricante de cuchillos no puede garantizar cómo cada persona usará el cuchillo, pero puede ponerle una funda y etiquetas de advertencia.

Una cosa es poner un cuchillo con funda en un cajón;

Otra muy distinta es cubrir con hojas cada superficie de hogares, aulas y lugares de trabajo, mientras se insiste en que no se puede sobrevivir al mañana sin usarlas.

Edward Harcourt, director del Instituto de Ética de IA de Oxford, señala un nivel más fundamental: evitar la concentración excesiva de la propiedad de los datos es en sí mismo una proposición central de la ética de la IA: "Esto tiene un significado ético significativo en los sistemas democráticos".

El problema regresa a su origen

El equipo de Gabriel ha pasado de investigar la ética de productos específicos a estudiar el impacto sistémico de la AGI en la economía, la política y las relaciones interpersonales.

Él predice que la escala del cambio será comparable a la Revolución Industrial, y también recuerda la lección de esa revolución:

Las cosas empeoraron antes de mejorar.

Hace nueve años, DeepMind contrató a un filósofo para responder preguntas sobre la IA: ¿Es segura, justa, confiable?

Gabriel se autodenomina un "humanista firme", pero admite: cuando la IA invade dominios que los humanos consideraban exclusivamente propios, como el lenguaje, la creatividad, el humor, somos arrojados de vuelta a las preguntas filosóficas más antiguas.

La física, la biología, la astronomía, cada revolución científica obligó a los humanos a corregir su comprensión de su propia singularidad.

La IA podría ser la siguiente.

DeepMind contrató a un filósofo para averiguar qué es la IA.

Nueve años después, esta pregunta ha vuelto a su origen: ¿Qué somos nosotros?

Referencias:

https://www.theguardian.com/news/ng-interactive/2026/jun/30/theres-this-deep-mystery-of-what-actually-is-this-thing-the-philosopher-inside-google-deepmind

https://www.iasongabriel.com/

Este artículo proviene del WeChat público "Xin Zhiyuan", autor: ASI Revelación; editor: Marco

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Preguntas relacionadas

Q¿Quién es Iason Gabriel y cuál es su papel en DeepMind?

AIason Gabriel es un filósofo político que trabaja en Google DeepMind desde hace nueve años. Es considerado el primer filósofo de IA del mundo en un laboratorio líder. Su papel principal es abordar cuestiones éticas y de alineación (alignment) en el desarrollo de IA, especialmente en el camino hacia la AGI. Ha creado marcos teóricos, como el marco de alineación cuádruple, que han influido directamente en el entrenamiento de modelos como Gemini.

Q¿Qué es el 'marco de alineación cuádruple' propuesto por Gabriel y cómo se aplicó?

AEl 'marco de alineación cuádruple' (quadruple alignment framework) de Gabriel propone que un sistema de IA debe considerar y equilibrar los intereses de cuatro partes: el sistema de IA en sí, el usuario, los desarrolladores y la sociedad en general. Este marco se convirtió en una estructura práctica para decidir qué comportamientos debía aprender Gemini durante su entrenamiento, ayudando a navegar conflictos como cuando la obediencia a un usuario podría dañar a la sociedad.

Q¿Qué advertencia hizo el equipo de Gabriel sobre la 'antropomorfización inconsciente' y qué caso lo ejemplificó?

AEl equipo de Gabriel advirtió tempranamente sobre el riesgo de 'antropomorfización inconsciente', donde los usuarios, a sabiendas de que interactúan con una máquina, le otorgan involuntariamente confianza, emociones y expectativas humanas. Un caso trágico que ejemplificó esta advertencia ocurrió en 2025, cuando un hombre estadounidense, después de miles de mensajes con Gemini, se quitó la vida. El AI intentó intervenir, pero el usuario logró mantenerlo dentro de su narrativa fantástica, mostrando los límites de las salvaguardas frente a este fenómeno psicológico.

QSegún el artículo, ¿cómo cambió el panorama competitivo y ético para DeepMind después del lanzamiento de ChatGPT?

ATras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, DeepMind se vio forzado a cambiar de un ritmo académico a un 'estado de guerra' competitivo. El CEO Demis Hassabis describió que OpenAI y Microsoft 'llevaron su carro de guerra a nuestra puerta'. Esta presión aceleró el desarrollo y, según el artículo, llevó a compromisos éticos, como la firma en 2026 de un acuerdo que permite al ejército estadounidense usar tecnología de IA de Google para 'cualquier propósito gubernamental legal', anulando una condición clave de no uso militar establecida en la venta de DeepMind a Google en 2014.

Q¿A qué pregunta fundamental ha llevado el trabajo de Gabriel después de nueve años en DeepMind, según se concluye en el artículo?

ADespués de nueve años, el trabajo de Gabriel y la evolución de la IA han transformado la pregunta original de '¿Qué es la IA?' en una pregunta más profunda y fundamental sobre la naturaleza humana: '¿Qué somos nosotros?'. El artículo sugiere que, al invadir dominios considerados exclusivamente humanos como el lenguaje, la creatividad y el humor, la IA nos obliga a redefinir nuestra propia singularidad, siguiendo el patrón de revoluciones científicas previas como la física o la biología.

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Qué es AGENT S

Agent S: El Futuro de la Interacción Autónoma en Web3 Introducción En el paisaje en constante evolución de Web3 y las criptomonedas, las innovaciones están redefiniendo continuamente cómo los individuos interactúan con las plataformas digitales. Uno de estos proyectos pioneros, Agent S, promete revolucionar la interacción humano-computadora a través de su marco agente abierto. Al allanar el camino para interacciones autónomas, Agent S tiene como objetivo simplificar tareas complejas, ofreciendo aplicaciones transformadoras en inteligencia artificial (IA). Esta exploración detallada se adentrará en las complejidades del proyecto, sus características únicas y las implicaciones para el dominio de las criptomonedas. ¿Qué es Agent S? Agent S se presenta como un marco agente abierto revolucionario, diseñado específicamente para abordar tres desafíos fundamentales en la automatización de tareas informáticas: Adquisición de Conocimiento Específico del Dominio: El marco aprende de manera inteligente a partir de diversas fuentes de conocimiento externas y experiencias internas. Este enfoque dual le permite construir un rico repositorio de conocimiento específico del dominio, mejorando su rendimiento en la ejecución de tareas. Planificación a Largo Plazo de Tareas: Agent S emplea planificación jerárquica aumentada por la experiencia, un enfoque estratégico que facilita la descomposición y ejecución eficiente de tareas intrincadas. Esta característica mejora significativamente su capacidad para gestionar múltiples subtareas de manera eficiente y efectiva. Manejo de Interfaces Dinámicas y No Uniformes: El proyecto introduce la Interfaz Agente-Computadora (ACI), una solución innovadora que mejora la interacción entre agentes y usuarios. Utilizando Modelos de Lenguaje Multimodal Grandes (MLLMs), Agent S puede navegar y manipular diversas interfaces gráficas de usuario sin problemas. A través de estas características pioneras, Agent S proporciona un marco robusto que aborda las complejidades involucradas en la automatización de la interacción humana con las máquinas, preparando el terreno para innumerables aplicaciones en IA y más allá. ¿Quién es el Creador de Agent S? Aunque el concepto de Agent S es fundamentalmente innovador, la información específica sobre su creador sigue siendo elusiva. El creador es actualmente desconocido, lo que resalta ya sea la etapa incipiente del proyecto o la elección estratégica de mantener a los miembros fundadores en el anonimato. Independientemente de la anonimidad, el enfoque sigue siendo las capacidades y el potencial del marco. ¿Quiénes son los Inversores de Agent S? Dado que Agent S es relativamente nuevo en el ecosistema criptográfico, la información detallada sobre sus inversores y patrocinadores financieros no está documentada explícitamente. La falta de información disponible públicamente sobre las bases de inversión u organizaciones que apoyan el proyecto plantea preguntas sobre su estructura de financiamiento y hoja de ruta de desarrollo. Comprender el respaldo es crucial para evaluar la sostenibilidad del proyecto y su posible impacto en el mercado. ¿Cómo Funciona Agent S? En el núcleo de Agent S se encuentra tecnología de vanguardia que le permite funcionar de manera efectiva en diversos entornos. Su modelo operativo se basa en varias características clave: Interacción Humano-Computadora: El marco ofrece planificación avanzada de IA, esforzándose por hacer que las interacciones con las computadoras sean más intuitivas. Al imitar el comportamiento humano en la ejecución de tareas, promete elevar las experiencias de los usuarios. Memoria Narrativa: Empleada para aprovechar experiencias de alto nivel, Agent S utiliza memoria narrativa para hacer un seguimiento de las historias de tareas, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. Memoria Episódica: Esta característica proporciona a los usuarios orientación paso a paso, permitiendo que el marco ofrezca apoyo contextual a medida que se desarrollan las tareas. Soporte para OpenACI: Con la capacidad de funcionar localmente, Agent S permite a los usuarios mantener el control sobre sus interacciones y flujos de trabajo, alineándose con la ética descentralizada de Web3. Fácil Integración con APIs Externas: Su versatilidad y compatibilidad con diversas plataformas de IA aseguran que Agent S pueda integrarse sin problemas en ecosistemas tecnológicos existentes, convirtiéndolo en una opción atractiva para desarrolladores y organizaciones. Estas funcionalidades contribuyen colectivamente a la posición única de Agent S dentro del espacio cripto, ya que automatiza tareas complejas y de múltiples pasos con una intervención humana mínima. A medida que el proyecto evoluciona, sus aplicaciones potenciales en Web3 podrían redefinir cómo se desarrollan las interacciones digitales. Cronología de Agent S El desarrollo y los hitos de Agent S pueden encapsularse en una cronología que destaca sus eventos significativos: 27 de septiembre de 2024: Se lanzó el concepto de Agent S en un documento de investigación integral titulado “Un Marco Agente Abierto que Utiliza Computadoras como un Humano”, mostrando las bases del proyecto. 10 de octubre de 2024: El documento de investigación se hizo disponible públicamente en arXiv, ofreciendo una exploración en profundidad del marco y su evaluación de rendimiento basada en el benchmark OSWorld. 12 de octubre de 2024: Se publicó una presentación en video, proporcionando una visión visual de las capacidades y características de Agent S, involucrando aún más a posibles usuarios e inversores. Estos hitos en la cronología no solo ilustran el progreso de Agent S, sino que también indican su compromiso con la transparencia y el compromiso comunitario. Puntos Clave Sobre Agent S A medida que el marco Agent S continúa evolucionando, varios atributos clave destacan, subrayando su naturaleza innovadora y potencial: Marco Innovador: Diseñado para proporcionar un uso intuitivo de las computadoras similar a la interacción humana, Agent S aporta un enfoque novedoso a la automatización de tareas. Interacción Autónoma: La capacidad de interactuar de manera autónoma con las computadoras a través de GUI significa un avance hacia soluciones informáticas más inteligentes y eficientes. Automatización de Tareas Complejas: Con su metodología robusta, puede automatizar tareas complejas y de múltiples pasos, haciendo que los procesos sean más rápidos y menos propensos a errores. Mejora Continua: Los mecanismos de aprendizaje permiten a Agent S mejorar a partir de experiencias pasadas, mejorando continuamente su rendimiento y eficacia. Versatilidad: Su adaptabilidad en diferentes entornos operativos como OSWorld y WindowsAgentArena asegura que pueda servir a una amplia gama de aplicaciones. A medida que Agent S se posiciona en el paisaje de Web3 y criptomonedas, su potencial para mejorar las capacidades de interacción y automatizar procesos significa un avance significativo en las tecnologías de IA. A través de su marco innovador, Agent S ejemplifica el futuro de las interacciones digitales, prometiendo una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios en diversas industrias. Conclusión Agent S representa un audaz avance en la unión de la IA y Web3, con la capacidad de redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las posibilidades para su aplicación son vastas y atractivas. A través de su marco integral que aborda desafíos críticos, Agent S tiene como objetivo llevar las interacciones autónomas al primer plano de la experiencia digital. A medida que nos adentramos más en los reinos de las criptomonedas y la descentralización, proyectos como Agent S sin duda desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de la tecnología y la colaboración humano-computadora.

925 Vistas totalesPublicado en 2025.01.14Actualizado en 2025.01.14

Qué es AGENT S

Cómo comprar S

¡Bienvenido a HTX.com! Hemos hecho que comprar Sonic (S) sea simple y conveniente. Sigue nuestra guía paso a paso para iniciar tu viaje de criptos.Paso 1: crea tu cuenta HTXUtiliza tu correo electrónico o número de teléfono para registrarte y obtener una cuenta gratuita en HTX. Experimenta un proceso de registro sin complicaciones y desbloquea todas las funciones.Obtener mi cuentaPaso 2: ve a Comprar cripto y elige tu método de pagoTarjeta de crédito/débito: usa tu Visa o Mastercard para comprar Sonic (S) al instante.Saldo: utiliza fondos del saldo de tu cuenta HTX para tradear sin problemas.Terceros: hemos agregado métodos de pago populares como Google Pay y Apple Pay para mejorar la comodidad.P2P: tradear directamente con otros usuarios en HTX.Over-the-Counter (OTC): ofrecemos servicios personalizados y tipos de cambio competitivos para los traders.Paso 3: guarda tu Sonic (S)Después de comprar tu Sonic (S), guárdalo en tu cuenta HTX. Alternativamente, puedes enviarlo a otro lugar mediante transferencia blockchain o utilizarlo para tradear otras criptomonedas.Paso 4: tradear Sonic (S)Tradear fácilmente con Sonic (S) en HTX's mercado spot. Simplemente accede a tu cuenta, selecciona tu par de trading, ejecuta tus trades y monitorea en tiempo real. Ofrecemos una experiencia fácil de usar tanto para principiantes como para traders experimentados.

1.5k Vistas totalesPublicado en 2025.01.15Actualizado en 2026.06.02

Cómo comprar S

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Bienvenido a la comunidad de HTX. Aquí puedes mantenerte informado sobre los últimos desarrollos de la plataforma y acceder a análisis profesionales del mercado. A continuación se presentan las opiniones de los usuarios sobre el precio de S (S).

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