Uno de los pioneros de la IA ha echado un vistazo a la IA generativa actual y ha llegado a una conclusión: es tontísima

Uno de los pioneros de la IA ha echado un vistazo a la IA generativa actual y ha llegado a una conclusión: es tontísima
uno de los pioneros de la ia ha echado un vistazo a la ia generativa actual y ha llegado a una conclusión: es tontísima

Se llama Yann LeCun y es una de las grandes personalidades del segmento de la inteligencia artificial. Es el máximo responsable de esta división en Meta, y tiene una visión muy fuerte de la situación actual de la IA. Una sin pelos en la lengua.


La IA generativa es tontísima. En una entrevista con The Wall Street Journal, LeCun destacaba un mensaje que ya planteó en mayo en X. Allí debatió sobre que estamos regulando la IA cuando ni siquiera tenemos indicios de que esos sistemas sean más inteligentes que un gato doméstico. La metáfora persiste: estos felinos tienen un modelo mental del mundo físico, memoria persistente, capacidad de razonamiento y planificación. Ninguna IA —incluida la de Meta— puede presumir de dichas capacidades.


Pero la IA tiene mucho potencial. LeCun es escéptico sobre el desarrollo a corto plazo de una AGI, pero tiene claro que la IA es una herramienta realmente potente. Destaca cómo ha contribuido a temas como la traducción en tiempo real o la moderación de contenidos en Meta, donde ha ayudado a que los ingresos se disparen. Para la empresa, afirma "el impacto ha sido realmente enorme".


Pero de momento de inteligente, poco. Y aun así está convencido de que de momento los sistemas de IA no son significativamente inteligentes. Eso es una afirmación preocupante que pone en compromiso las promesas de todas las startups que trabajan en este ámbito. El problema para él es cómo están diseñados estos sistemas de IA, no su escala: no importa el número de GPUs que las grandes tecnológicas dediquen a la IA generativa, porque estos sistemas no nos van a llevar al desarrollo de una AGI.


La solución es otra. De hecho, explica, el camino es fundamentalmente distinto, según él. Su trabajo en FAIR (Fundamental AI Research) en Meta va precisamente dirigido a desarrollar otras líneas de trabajo. Lo están haciendo con la forma en la que sus modelos consumen videos del mundo real: con ellos pretenden crear modelos que aprendan de forma análoga a como lo hace un cachorro, construyendo su modelo del mundo exterior a partir de lo que ve y percibe.


Imagen Meta


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