Fundamentos de la inteligencia artificial Juan Salgueiro

La inteligencia Artificial trata de la creación de maquinas que pueden imitar comportamientos inteligentes.

La inteligencia Artificial se utiliza para automatizar procesos repetitivos y analizar grandes volúmenes de datos permitiendo aumentar nuestra eficiencia y tomar decisiones informadas con mayor rapidez.

La evolución de la IA puede dividirse en varias etapas clave:

DécadaEventos Clave
1950Turing introduce su test para evaluar la inteligencia de una maquina. En 1956 se utiliza el termino IA por primera vez.
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1960 y 1970Se desarrollan los primeros sistemas expertos. Se crea ELIZA uno de los primeros programas de procesamiento de lenguaje natural.
1980
1990La IA se populariza con el éxito de Deep Blue, el programa de ajedrez que venció al campeón de ajedrez en 1997
Siglo XXISe producen avances en aprendizaje automático (machine learning) que es un campo de la IA que busca como dotar a las maquinas de capacidad de aprender.
Un tipo de aprendizaje automático es el aprendizaje profundo (Deep Learning) que usa redes neuronales imitando el funcionamiento del cerebro.
  • SALUD
    • Diagnostico medico. Para analizar radiografias,resonancias magnéticas y detectar enfermedades.
    • Medicina personalizada. Para desarrollar tratamientos personalizados basados en el análisis de datos médicos y genéticos del paciente
    • Telemedicina. Consultas medicas a distancia y programación de citas con profesionales de salud.
  • FINANZAS
    • Análisis de riesgo. Evaluación del riesgo crediticio de los solicitantes de un préstamo
    • Trading(compraventa de activos financieros cotizados como acciones) Desarrollo de algoritmos que realizan operaciones bursátiles de manera automática basándose en análisis de grandes volúmenes de datos del mercado.
    • Atención al cliente. Uso de chatbots (programa informático que simula conversaciones humanas usando IA y procesamiento del leguaje natural). Los chatbots gestionan consultas de clientes y proporcionan información de productos.
  • EDUCACION
    • Sistemas de tutoría inteligente. Apoyo personalizado a los estudiantes.
    • Análisis del rendimiento. Análisis de datos académicos para identificar áreas de mejora.
    • Creación de contenido educativo. Generación de materiales de estudio.

Aprendizaje automático

Se dedica al desarrollo de algoritmos que permiten a las maquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo.

Se usa para predecir el precio de una vivienda, clasificar clientes en su función de su solvencia, identificación de objetos en imágenes…

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