Confirman que la inteligencia artificial puede aprender pensando, sin datos externos, como los humanos

Confirman que la inteligencia artificial puede aprender pensando, sin datos externos, como los humanos

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Algunos de los mayores descubrimientos no provienen simplemente de observaciones, sino del pensamiento.

Einstein desarrolló teorías sobre la relatividad mediante experimentos mentales y Galileo obtuvo conocimientos sobre la gravedad mediante simulaciones mentales.

Una investigación muestra que este proceso de pensamiento no es exclusivo de los humanos.

La inteligencia artificial también es capaz de autocorregirse y llegar a nuevas conclusiones mediante el “aprendizaje mediante el pensamiento“.

Hay algunas demostraciones recientes de lo que parece ser el aprendizaje mediante el pensamiento en la IA, en particular en grandes modelos de lenguaje“, dice la autora Tania Lombrozo, profesora de psicología y codirectora de la iniciativa Natural and Artificial Minds en la Universidad de Princeton.

“A veces, ChatGPT se corrige a sí mismo sin que se le diga explícitamente.

Eso es similar a lo que sucede cuando las personas participan en el aprendizaje mediante el pensamiento”.

Lombrozo identificó cuatro ejemplos de aprendizaje mediante el pensamiento en humanos e IA: los estudiantes pueden adquirir nueva información sin aportes externos mediante explicación, simulación, analogía y razonamiento.

En el caso de los seres humanos, explicar a un niño cómo funciona un microondas puede revelar las lagunas de nuestra comprensión.

Reorganizar los muebles de la sala de estar a menudo implica crear una imagen mental para simular diferentes disposiciones antes de realizar cualquier cambio físico.

La descarga de software pirateado puede parecer moralmente aceptable al principio hasta que se hace una analogía con el robo de bienes físicos.

Si sabes que el cumpleaños de un amigo es un día bisiesto y mañana es un día bisiesto, puedes razonar que el cumpleaños de tu amigo es mañana.

La IA muestra procesos de aprendizaje similares.

Cuando se le pide que explique un tema complejo, la IA puede corregir o refinar su respuesta inicial en función de la explicación que proporcione.

La industria de los juegos utiliza motores de simulación para aproximarse a los resultados del mundo real, y los modelos pueden utilizar los resultados de las simulaciones como insumos para el aprendizaje.

Pedirle a un modelo de lenguaje que haga analogías puede llevarlo a responder preguntas con mayor precisión que con preguntas simples.

Incitar a la IA a que realice un razonamiento paso a paso puede llevarla a respuestas que no podría alcanzar con una consulta directa.

Esto plantea la cuestión de por qué tanto las mentes naturales como las artificiales tienen estas características.

¿Qué función cumple el aprendizaje mediante el pensamiento? ¿Por qué es valioso?“, dice Lombrozo.

“Sostengo que aprender mediante el pensamiento es una especie de ‘aprendizaje a demanda'”.

Cuando aprendes algo nuevo, no sabes cómo te puede servir la información en el futuro.

Lombrozo dice que las personas pueden guardar el conocimiento para más adelante, hasta que el contexto haga que sea relevante y valga la pena dedicar el esfuerzo cognitivo para pensar y aprender.

Lombrozo reconoce los desafíos que supone definir los límites entre el razonamiento, el aprendizaje y otras funciones cognitivas de alto nivel, que es un área de debate dentro del campo de las ciencias cognitivas.

La revisión también plantea más preguntas, algunas de las cuales Lombrozo planea explorar más a fondo, como si los sistemas de IA realmente están “pensando” o simplemente imitando los resultados de dichos procesos.

“La IA ha llegado a un punto en el que es tan sofisticada en algunos aspectos, pero limitada en otros, que tenemos esta oportunidad de estudiar las similitudes y diferencias entre la inteligencia humana y la artificial“, afirma Lombrozo.

“Podemos aprender cosas importantes sobre la cognición humana a través de la IA y mejorar la IA comparándola con las mentes naturales.

Es un momento crucial en el que estamos en esta nueva posición para plantear estas interesantes preguntas comparativas”.

Fuente: Cell

 

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