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IA Tradicional vs IA Generativa y Tipos de IA

IA Tradicional frente a IA Generativa y Tipos de IA

Publicado el 31/08/2025

Traditional AI vs. Generative AI y los tipos de IA: una guía clara y práctica para empresas

Tipos de inteligencia artificial según su capacidad

1) IA estrecha o débil: está diseñada para resolver tareas específicas y no generaliza por sí sola a otros problemas. Ejemplos: reconocimiento facial, asistentes virtuales como Siri o Alexa, filtros de spam, motores de recomendación. Dentro de esta categoría encajan el machine learning, la IA tradicional y la IA generativa, ya que resuelven tareas concretas dentro de un dominio.

2) IA general o AGI: persigue un nivel de inteligencia comparable al humano, capaz de aprender y desempeñar cualquier tarea intelectual. Hoy es un concepto teórico aún no materializado. Rasgos clave: versatilidad para abordar múltiples dominios sin reentrenar desde cero, y adaptabilidad con aprendizaje continuo para resolver escenarios nuevos. Ejemplo contextual: sistemas como IBM Watson muestran razonamiento multidominio y comprensión del lenguaje en ámbitos como salud y analítica, pero no constituyen AGI.

3) Superinteligencia o ASI: sería una IA que superase a la humana en todos los aspectos. Es también un concepto teórico. Capacidades esperadas: resolver problemas extremadamente complejos, mejorar sus propios algoritmos de forma autónoma, comprender emociones y contexto social para interactuar de forma natural, y operar con memoria y cómputo masivos para analizar datos a gran escala.

IA tradicional vs IA generativa

IA tradicional: emplea modelos principalmente discriminativos y enfoques basados en reglas o aprendizaje supervisado para clasificar, detectar anomalías, predecir demanda o estimar riesgos. Suele trabajar con datos estructurados y pipelines deterministas con alta interpretabilidad. Casos comunes: análisis de series temporales, scoring de riesgo, mantenimiento predictivo, fraude y visión por computador orientada a tareas concretas.

IA generativa: usa modelos generativos como transformers o difusión para crear contenido nuevo en texto, imagen, audio o código. Habilita asistentes, agentes IA, generación de documentación técnica, creación de campañas de marketing, síntesis de datos y búsqueda aumentada con RAG. Beneficios: aceleración de tareas, creatividad asistida, personalización a escala. Riesgos a gestionar: alucinaciones, sesgos, propiedad intelectual y privacidad; se mitigan con guardrails, validación humana, RAG, afinado seguro y controles de seguridad.

El lado oscuro de la IA

- Sesgo algorítmico: si los datos están sesgados, los modelos reproducen ese sesgo. - Deepfakes: contenido sintético hiperrealista que puede desinformar. - Desplazamiento laboral: automatización de tareas en fábricas, centros de soporte e incluso redacciones. Mitigación: gobierno de datos, auditorías de modelos, trazabilidad, formación y recolocación, y métricas de equidad.

Preguntas abiertas

- Quién es propietario del contenido generado por IA en distintos marcos legales y contratos - Debe permitirse que la IA tome decisiones en contextos de guerra o solo apoyar con información y supervisión humana significativa

Cómo te ayuda Q2BSTUDIO

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