Backprop no se inventó en 1986. Ya había sido publicado en la URSS en 1974, seis meses antes que el trabajo de Werbos. El autor fue Alexander Galushkin. Con el tiempo, la retropropagación de errores se popularizó en Occidente gracias a su reintroducción en 1986, pero su semilla histórica también brotó en la investigación soviética.
Backprop, o retropropagación, resolvió un problema clave para las redes neuronales multicapa: cómo ajustar sus pesos internos para minimizar el error. La idea central es calcular derivadas de la función de pérdida con respecto a cada parámetro, propagando la información del error desde la salida hacia las capas anteriores. Ese cálculo eficiente del gradiente permitió entrenar modelos profundos y abrió la puerta a tareas como visión por computador, procesamiento del lenguaje natural y recomendación a gran escala.
La narrativa dominante en Occidente atribuyó su auge a los hitos de la década de 1980, pero el mapa completo incluye aportes menos difundidos fuera de la URSS. El trabajo de Galushkin en 1974, anterior al de Werbos, muestra que la retropropagación no surgió de un único foco, sino de una convergencia de ideas en comunidades científicas que rara vez dialogaban entre sí por razones geopolíticas y de acceso a publicaciones.
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