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Entender cómo la automatización cambia el trabajo, tarea por tarea, con la evidencia a la vista y la incertidumbre admitida.

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Ocupaciones›Taquígrafo judicial›En qué nos basamos

Taquígrafo judicial — en qué nos basamos

La página en sí da los juicios. Esta da aquello sobre lo que se apoyan: qué tecnologías inciden en el trabajo, cómo se movió la estimación desde que los modelos de lenguaje llegaron al público, y el método detrás de ambas cosas.

Evaluado
2026-09-30
Con evidencia
2/5
Hechos verificados
11

Qué tecnologías importan aquí#

Cuatro señales separadas. Deliberadamente no se suman: un trabajo expuesto a dos tecnologías no está expuesto al doble.

Automatización cognitiva
Registrar las actuaciones judicialesProducir y editar transcripcionesRegistrar declaraciones fuera del tribunalSubtitulado en directo
Automatización física
Registrar las actuaciones judicialesRegistrar declaraciones fuera del tribunal
Procesos y autoservicio
Tomar juramento y certificar el registro

Cómo se llegó hasta aquí#

El índice no es un número fijo. Esto es donde habría estado en cada hito de capacidad desde ChatGPT: reconstruido, y etiquetado como tal.

Reconstruido · inferencia de la plataformaEstimado hoy para cada hito pasado, no medido entonces. 34 → 50.
1007550250
El empleo de taquígrafos judiciales apenas variará de 2025 a 2035, mientras se prevé que la transcripción con IA frene la demanda de subtituladores, estimó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados UnidosUn estudio examina si la IA propia del Ministerio de Justicia del Reino Unido podría alcanzar la exactitud exigida en las transcripciones del Crown Court que hoy elaboran proveedores contratadosLos taquígrafos digitales certificados que habrían podido tomar juramento a testigos y registrar declaraciones no llegaron a crearse: la AB 1189 de California decayó en enero de 2026Una transcripción elaborada por un registrador —una persona que presta un servicio de registro— se ha de admitir como prueba en Queensland, aunque el registro puede hacerse con equiposTras una pérdida neta de 117 taquígrafos judiciales desde 2018, el Tribunal Superior de Los Ángeles ordenó la grabación electrónica en casos especificados cuando no hay taquígrafo disponibleUn proyecto de ley para que los tribunales de California pudieran grabar electrónicamente cualquier caso civil, la SB 662, decayó en comisión en febrero de 2024La grabación de sonido está autorizada en los tribunales federales de EE. UU. desde enero de 1984, y los tribunales de quiebras no tienen taquígrafos judiciales oficiales, afirma la política de la judicaturaVIQ Solutions dice a los inversores que combina captura de voz y transcripción impulsadas por IA para los tribunales, que aportan el 61% de sus ingresos, y cita límites de capacidad en el control de calidad123456789sin evaluar
2022 S22024 S2Ahora

—— este tramo contiene un hecho verificado- - - sin hechos en este tramo — solo reconstrucción0 = ninguna tarea expuesta, 100 = todas expuestas

● 8 hechos verificados de esta ocupación, dibujados en la fecha en que ocurrió: los tramos de la línea cercanos a una marca están anclados a algo comprobable.

Empieza en 34 porque la grabación de audio ya había asumido la tarea de captura en muchos tribunales —en los tribunales federales de quiebras de Estados Unidos desde la década de 1980— antes de que empiece este gráfico. Sube despacio con los lanzamientos que mejoraron el reconocimiento de voz en audio largo y con varios hablantes, y con los gobiernos que prueban transcripciones con IA, y se queda en la zona media porque el audio de las salas sigue siendo difícil para las máquinas, las leyes vinculan a una persona la certificación y el valor probatorio, y los intentos de ampliar la grabación en California fracasaron.

12022 S234La generación de texto de propósito general llega al público. Antes de este punto, la exposición venía de automatización ya desplegada: reconocimiento óptico, RPA, visión artificial, cajas de autoservicio, algoritmos de asignación. ChatGPT research preview (2022-11-30) ↗
22023 S136Un modelo general que aprueba exámenes profesionales. La calidad del primer borrador cruza el umbral en el que el trabajo cualificado empieza a usarlo. GPT-4 (2023-03-14) ↗
32023 S238Entrada de imagen, contexto largo y llamada a herramientas. A los modelos se les puede apuntar a documentos y conectarlos a sistemas, que es lo que mueve el trabajo de proceso y no el de escribir. GPT-4 Turbo:128k 上下文、视觉、工具调用(DevDay) (2023-11-06) ↗
42024 S141La misma capacidad se vuelve mucho más barata y más rápida. No se vuelve posible nada nuevo; se vuelve asequible mucho a gran volumen, que es cuando cambian las decisiones de despliegue.
52024 S243Modelos de razonamiento que trabajan problemas de varios pasos, y los primeros modelos que manejan un ordenador mirando la pantalla. Lo segundo es lo que alcanza a los trabajos que consisten en operar software. OpenAI o1(推理);同期 Claude 的 computer use 进入公测 (2024-09-12) ↗
62025 S145Los agentes empiezan a operar software real de principio a fin, en vez de producir texto para que una persona lo pegue. Es también cuando aparecen las primeras marchas atrás públicas: organizaciones que automatizaron y lo deshicieron en parte. Claude 3.7 Sonnet 与 Claude Code:混合推理 + 命令行编码代理 (2025-02-24) ↗
72025 S247El contexto largo y el uso de herramientas pasan a ser lo normal, no una función aparte. Las mejoras de capacidad siguen; la restricción visible se desplaza de lo que los modelos pueden hacer a la responsabilidad legal, la compra y el coste. GPT-5(2025-08-07);Claude Opus 4.5(2025-11-24) (2025-08-07) ↗
82026 S149Los agentes de horizonte largo aterrizan dentro de flujos de trabajo de sectores concretos. La adopción pasa a ser sectorial y no general. GPT-5.5:「专为实际工作打造」 (2026-04-23) ↗
9Ahora50La evaluación actual: este punto es el índice de impacto publicado en la página de la ocupación, así que la curva queda anclada a un número que el sitio ya sostiene. Para las curvas planas conviene anotar una cosa: en esas mismas semanas se abrió a laboratorios de investigación y a fabricantes una vista previa de investigación de una especificación compartida para que agentes de IA manejen dispositivos físicos. Es la primera clase de capacidad apuntada a las ocupaciones físicas cuyas líneas aquí apenas se mueven. GPT-6 Astra(2026-09-03);Claude Fable 5.1 / Mythos 5.1(2026-09-01);Model Hardware Standard 研究预览(2026-08-27) (2026-09-03) ↗

Una línea plana no es un pronóstico de seguridad. Dice a qué tareas ha llegado la automatización hasta ahora: las ocupaciones que menos se movieron aquí son aquellas en las que la restricción es física o normativa, y las dos pueden cambiar.

Método y fuentes#

Fecha de la evaluación
2026-09-30
Base de los juicios de tarea
2 con evidencia · 3 inferencia de la plataforma · 0 sin evidencia suficiente
Hechos verificados
11

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