Diferencia entre revisiones de «Inteligencia artificial»
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| + | Estas herramientas están siendo utilizadas en universidades y centros de investigación cubanos para apoyar la docencia, la investigación y la innovación tecnológica, incluso en condiciones de conectividad limitada. | ||
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*[https://www.ibm.com/watson IBM Watson] | *[https://www.ibm.com/watson IBM Watson] | ||
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| + | *[https://colab.research.google.com/ Google Colab – Entorno gratuito para IA] | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
| − | *Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. | + | *Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson. |
| − | *Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial. | + | *Domínguez, D. (2022). Inteligencia Artificial Práctica: Guía para educadores. Editorial Tecnológica. |
| − | *Documentación oficial de OpenAI y | + | *Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, Nº 45 (2022). |
| + | *Singh, P. (2021). Open Source AI: Tools and Applications. O'Reilly Media. | ||
| + | *Documentación oficial de OpenAI, DeepMind y Hugging Face. | ||
| + | *"Inteligencia artificial y educación superior en Cuba", Revista Cubana de Transformación Digital (2023). | ||
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Revisión del 23:49 10 nov 2025
La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la ciencia de la computación cuyo objetivo es diseñar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Aunque sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX, no ha sido hasta las últimas décadas que la IA ha experimentado un desarrollo explosivo, gracias al aumento en la capacidad de cómputo, la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y el avance en algoritmos de aprendizaje automático.
Hoy, la IA está presente en numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana: desde los asistentes de voz como Siri o Alexa, hasta los sistemas de recomendación de Netflix o Spotify, los coches autónomos, el diagnóstico médico asistido por computadora y las herramientas de traducción automática.
Sumario
¿Qué es la Inteligencia Artificial?
La Inteligencia Artificial puede entenderse como la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento inteligente humano. Esto no significa que las máquinas “piensen” como las personas, sino que pueden resolver problemas, reconocer patrones y aprender de la experiencia.
Existen dos tipos principales de IA:
- IA Débil o Estrecha: Está diseñada para realizar una tarea específica (como jugar al ajedrez o reconocer caras). Es la que predomina hoy en día.
- IA General o Fuerte: Sería capaz de entender, aprender y aplicar conocimientos en diferentes contextos, de manera similar a un humano. Aún es un objetivo a largo plazo.
Breve historia de la IA
La idea de crear seres artificiales inteligentes ha estado presente en la mitología y la literatura durante siglos, pero no fue hasta el siglo XX cuando la IA se consolidó como disciplina científica.
- 1956: Se acuña el término "Inteligencia Artificial" en la conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy.
- 1997: La computadora Deep Blue de IBM vence al campeón mundial de ajedrez, Gari Kaspárov.
- 2011: IBM Watson gana el juego de preguntas y respuestas Jeopardy!.
- 2016: AlphaGo, desarrollado por DeepMind, derrota al campeón mundial del juego de Go.
- 2020s: Surgen modelos de lenguaje avanzados como GPT-4, capaces de generar texto, traducir idiomas y mantener conversaciones complejas.
Técnicas y campos principales
La IA abarca múltiples técnicas y disciplinas. Algunas de las más relevantes son:
- Aprendizaje Automático (Machine Learning): Permite a las máquinas aprender a partir de datos sin ser programadas explícitamente para cada tarea.
- Aprendizaje Profundo (Deep Learning): Usa redes neuronales con muchas capas para reconocer patrones complejos en imágenes, sonido o texto.
- Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): Hace posible que las máquinas entiendan e interactúen con el lenguaje humano.
- Visión artificial: Permite a los sistemas interpretar y entender el mundo visual.
- Robótica inteligente: Combina IA con robótica para crear máquinas autónomas o semi-autónomas.
- Sistemas de recomendación: Usados por plataformas como YouTube o Amazon para sugerir contenido.
- Ética y IA: Campo emergente que estudia el impacto social, legal y moral de la IA.
Aplicaciones actuales de la IA
La IA ya no es solo un tema de laboratorio; está integrada en nuestra vida diaria:
- Salud: Diagnóstico de enfermedades mediante análisis de imágenes médicas.
- Educación: Plataformas adaptativas que personalizan el aprendizaje.
- Transporte: Vehículos autónomos y sistemas de gestión del tráfico.
- Entretenimiento: Creación de música, arte y guiones con ayuda de IA.
- Atención al cliente: Chatbots que responden consultas en tiempo real.
Inteligencia Artificial de libre acceso
En los últimos años, han surgido numerosas herramientas de IA de libre acceso que pueden ser utilizadas por estudiantes, profesores, investigadores y el público en general, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estas herramientas democratizan el acceso a la tecnología y permiten su uso en tareas cotidianas sin costos elevados.
Ejemplos notables incluyen:
- ChatGPT: Modelo de lenguaje conversacional que puede ayudar a redactar textos, resolver dudas o incluso programar. Existe una versión gratuita accesible vía web.
- Hugging Face: Plataforma con miles de modelos de IA preentrenados para tareas como traducción, clasificación de texto o generación de imágenes, disponibles para su uso y descarga.
- Stable Diffusion: Modelo de generación de imágenes a partir de texto, usado en proyectos creativos y educativos.
- Google Colab: Entorno gratuito basado en la nube que permite escribir y ejecutar código de Python, ideal para experimentar con modelos de aprendizaje automático sin necesidad de hardware avanzado.
- TensorFlow y PyTorch: Librerías de código abierto ampliamente utilizadas para el desarrollo de modelos de IA.
- Herramientas de OCR con IA: Como Tesseract, que permiten digitalizar textos impresos de forma automática.
- Asistentes de investigación: Como Elicit o Consensus, que ayudan a revisar literatura académica usando IA.
Estas herramientas están siendo utilizadas en universidades y centros de investigación cubanos para apoyar la docencia, la investigación y la innovación tecnológica, incluso en condiciones de conectividad limitada.
¿Hacia dónde va la IA?
El futuro de la IA plantea desafíos y oportunidades. Se espera que siga mejorando en áreas como la comprensión del contexto, el razonamiento común y la creatividad. Sin embargo, también surgen preguntas importantes sobre la privacidad, el sesgo algorítmico, el impacto en el empleo y la necesidad de un marco ético robusto.
Véase también
- Ciencias de la computación
- Red neuronal artificial
- Big Data
- Chatbot
- Ética de la inteligencia artificial
- Software libre
Enlaces externos
- DeepMind
- OpenAI
- IBM Watson
- Hugging Face – Modelos de IA abiertos
- Google Colab – Entorno gratuito para IA
Fuentes
- Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson.
- Domínguez, D. (2022). Inteligencia Artificial Práctica: Guía para educadores. Editorial Tecnológica.
- Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, Nº 45 (2022).
- Singh, P. (2021). Open Source AI: Tools and Applications. O'Reilly Media.
- Documentación oficial de OpenAI, DeepMind y Hugging Face.
- "Inteligencia artificial y educación superior en Cuba", Revista Cubana de Transformación Digital (2023).