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Gisela Baños

El sueño de la Inteligencia Artificial

Desde el legendario Talos hasta Chat GPT, la humanidad ha fantaseado con la posibilidad de construir máquinas pensantes. Esta es la historia de ese sueño.

El sueño de construir seres artificiales pensantes es tan antiguo como la misma humanidad, pero solo en fechas muy recientes se establecieron las bases tecnológicas para hacerlo posible. Desde Ada Lovelace a Turing y Von Neumann, de Deep Blue hasta Alpha Go, desde el machine learning a ChatGPT, en este libro se recorren los principales hitos de un camino que no sabemos a dónde nos llevará. Es también una mirada al futuro, en el que reúnen las principales teorías especulativas sobre lo que está por llegar.
347 бумажных страниц
Правообладатель
Bookwire
Дата публикации оригинала
2024
Год выхода издания
2024
Издательство
Shackleton Books
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Впечатления

  • Kyara556 Guzmanделится впечатлением4 месяца назад
    👍Worth reading

    Holis

  • Danna Rosario felizделится впечатлением4 месяца назад
    👍Worth reading

    Me gusto es muy buena

  • patricia02men122009делится впечатлением2 месяца назад
    👍Worth reading

Цитаты

  • Benjamin Melgarejo Reicheltцитирует11 часов назад
    Llegados a este punto, conviene precisar una cuestión: aprendizaje automático y redes neuronales no son lo mismo, aunque sí que entablan una relación muy estrecha y muchas veces se emplean ambos términos, de forma errónea, indistintamente. Las redes neuronales son tan solo una forma de aprendizaje automático, pero este se puede implementar a través de otros algoritmos, alguno de los cuales iremos mencionando, como el método de clasificación de Naive Bayes, la regresión lineal, la regresión logística, las SVM o máquinas de vectores de soporte, el algoritmo KNN, y el bosque aleatorio.
  • Benjamin Melgarejo Reicheltцитирует11 часов назад
    Y resultó ser una solución relativamente sencilla: crearon un algoritmo que, al detectar errores en los datos de salida de una red neuronal, realizaba ajustes sobre el conjunto de los pesos de datos de entrada para reducir ese error. Conocido como retropropagación (backpropagation), ayudó a sacar del pozo a la investigación en redes neuronales.
  • Benjamin Melgarejo Reicheltцитирует11 часов назад
    La diferencia entre aprendizaje y razonamiento automáticos es que el primero funciona con modelos estadísticos, analizando diferentes ejemplos para establecer categorías que le permitan clasificar otros nuevos, mientras que al segundo hay que proporcionarle ya un modelo y unas relaciones entre determinados hechos para que pueda aplicarlos a ejemplos similares.

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