UN PUÑADO DE

CONCEPTOS

laboratorio de Exploración e Investigación

Que es la IA

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Definimos Inteligencia Artificial como cualquier invención que de alguna manera imita la inteligencia humana

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inteligencia artificial

Machine learning

Redes neuronales

Deep learning

IA generativa

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El aprendizaje automático o Machine Learning es un método científico que nos permite usar los ordenadores y otros dispositivos con capacidad computacional para que aprendan a extraer los patrones y relaciones que hay en nuestros datos por sí solos. Esos patrones se pueden usar luego para predecir comportamientos y en la toma de decisiones.

Machine Learning

Maher (2019). Which machine learning model to use?
https://towardsdatascience.com/which-machine-learning-model-to-use-db5fdf37f3dd

Machine Learning

Redes Neuronales

Es paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en el funcionamiento del sistema nervioso humano.


Una red neuronal está compuesta por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí mediante enlaces.


Cada neurona toma como entradas las salidas de las neuronas de las capas antecesoras, cada una de esas entradas se multiplica por un peso, se agregan los resultados parciales y mediante una función de activación se calcula la salida. Esta salida es a su vez es entrada de la neurona a la que precede.

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LABORATORIO DE EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN

  • Clasificación, como detección de correo basura o “spam”.
     

  • Clustering y recomendación, como sugerir un libro en base a compras anteriores.
     

  • Soporte a la decisión, como sistemas de diagnóstico.
     

  • Regresión-predicción, como predecir el uso de un servicio, o la reincidencia de un preso.
     

  • Interpretación y generación de texto (procesamiento de lenguaje natural).
     

  • Generación creativa y artística.

Usos de la IA

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LABORATORIO DE EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN

DECIDEN

POR NOSOTROS

Ponerse en los zapatos del human-in-the-loop

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¿Qué ha pasado?

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Todos habéis recibido el soporte incorrecto por parte de una IA

¿Qué ha pasado?

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Unos habéis juzgado el caso antes de recibir el soporte de la IA

¿Qué ha pasado?

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... pero otros habéis recibido el soporte erróneo de la IA desde el inicio

Algunos interrogantes

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  • ¿Ha podido afectar esto a vuestros juicios?
     
  • ¿Y a vuestra confianza?
     
  • ¿El orden en el que habéis recibido la información ha podido tener un efecto en vuestras decisiones?

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Muestra de interfaz de decisión en RisCanvi

Algunos interrogantes

  • ¿Hubiérais juzgado el caso igual si los botones de decisión, en vez de ser "Inocente" o "Culpable", hubieran sido "Validar" la evaluación de la IA o "Rechazarla"?

¿Conformidad excesiva? (Automation bias)

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 Saura, G., & Aragó, L. (2021). Un algoritmo impreciso condiciona la libertad de los presos. La Vanguardia

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"Los algoritmos no se rebelarán ni nos esclavizarán; más bien, serán tan buenos a la hora de tomar decisiones por nosotros que sería una locura no seguir sus consejos.."

"Aunque es poco probable que un algoritmo de predicción sea perfecto en un mundo incierto, puede ser mucho menos imperfecto que el ruidoso y, a menudo, sesgado juicio humano.


Esta superioridad se da tanto en términos de validez (los buenos algoritmos casi siempre producen mejor) como de discriminación (los buenos algoritmos pueden estar menos sesgados que los juzgadores humanos)"

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ALGORITMO PATERNALISTA

NEUTRALES E INFALIBLES

AI MÁQUINAS

1 RAZÓN Y 2 FALACIAS

POSEE MÁS CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

RAZÓN 1

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Cajas negras e interpretabilidad

Datos sintéticos

Del amo, M. (2024). Y cuando no queden más datos, ¿cómo entrenarás a tu inteligencia artificial?. Retina.

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Datos sintéticos - el fake de los datos

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NO TIENE SESGOS

FALACIA 1

Recopilación de datos

Construcción del modelo

Implementación del modelo

Definir el problema

Riesgo de sesgo en todo el ciclo de vida

Catherina Xu & Tulsee Doshi (2019). Fairness Indicators: Scalable Infrastructure for Fair ML Systems.

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Devries et al. (2019). Does Object Recognition Work for Everyone?

Riesgo de sesgo en todo el ciclo de vida

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Bikolabs (2020). Sesgo en la IA de reconocimiento de objetos

 

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Riesgo de sesgo en todo el ciclo de vida

Riesgo de sesgos propios

Pérez Colome, J. (2023, 10 Febrero). “No estoy como una chota, Pedro Sánchez tiene barba”. La inteligencia artificial de Bing pierde los papeles. El País.

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Bikolabs (2023). Pretty Woman y la empanada de ChatGPT. Bikolabs.io

Riesgo de sesgos propios - alucinaciones

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Bikolabs (2023). Pretty Woman y la empanada de ChatGPT. Bikolabs.io

Riesgo de sesgos propios- alucinaciones

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No son videntes ni mentalistas

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ES NEUTRAL

FALACIA 2

Opiniones a escala masiva

La investigadora Buolamwini

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Opiniones a escala masiva

La investigadora Buolamwini

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No nos librarán de las tareas 3Ds

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¿Será deseable?

¿Y EL FUTURO?

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¿Excluyente?

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¿Excluyente?

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¿Verdadera?

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¿Sostenible?

IES Sarriguren BHI

By karlos g liberal

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