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El modelo mini AI o3 de OpenAI está listo para su lanzamiento

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OpenAI, con el apoyo de Microsoft, se está preparando para lanzar su último modelo de IA racional, el o3 mini, a principios de 2025.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, confirmó este desarrollo a través de una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El lanzamiento incluirá tanto la interfaz de programación de aplicaciones (API) como una versión actualizada de ChatGPT, según Reuters.

El modelo o3 mini se basa en el impulso de los lanzamientos anteriores de OpenAI.

En diciembre de 2024, la compañía anunció que estaba probando modelos de razonamiento avanzado, o3 y o3 mini, diseñados para abordar tareas más complejas en comparación con iteraciones anteriores.

Estos modelos pretenden superar a sus predecesores en ámbitos como la ciencia, las matemáticas y la codificación.

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En septiembre de 2024, OpenAI presentó sus modelos de IA o1, que se centraron en abordar consultas más difíciles asignando más tiempo para el procesamiento.

En ese momento: “Hemos desarrollado una nueva serie de modelos de IA diseñados para dedicar más tiempo a pensar antes de responder. Pueden razonar a través de tareas complejas y resolver problemas más difíciles que los modelos anteriores en ciencias, codificación y matemáticas”.

Los avances de OpenAI se producen en medio de una creciente competencia de gigantes tecnológicos como Google y Apple.

Recientemente, la compañía presentó una función beta llamada Tasks for ChatGPT, que marca su entrada al mercado de asistentes virtuales junto con competidores como Siri de Apple y Alexa de Amazon.

El lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 provocó una oleada de inversiones en empresas de inteligencia artificial, y su creciente popularidad e innovaciones de productos permitieron a OpenAI obtener 6.600 millones de dólares en financiación.

Por otra parte, OpenAI está entrenando un nuevo modelo de IA llamado GPT-4b micro en colaboración con Retro Biosciences, una startup de ciencia de la longevidad que tiene como objetivo extender la vida humana, informa el Revisión de tecnología del MIT.

Respaldado por Altman Retro ha estado colaborando con OpenAI en esta investigación durante aproximadamente un año.

El micromodelo GPT-4b se centra en la reingeniería de proteínas, en particular los factores de Yamanaka, que tienen la capacidad de transformar células de la piel humana en células madre con características juveniles.


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Guionista nominado al Oscar admite haber pedido ideas cinematográficas a ChatGPT

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La inteligencia artificial se ha convertido en un componente importante de todas las nuevas tecnologías, lo que facilita aún más algunas funciones. Sin embargo, desde entonces personas que trabajan en un entorno creativo han denunciado el uso de plataformas de inteligencia artificial, incluida la industria cinematográfica.

A medida que la IA se convierte en una parte cada vez más importante de la vida cotidiana de todos, la industria del entretenimiento también está interesada en utilizar sus ventajas. En una nueva publicación en Facebook, el guionista nominado al Oscar Paul Schrader, quien escribió los guiones de películas como 1976 Taxista y 2017 Primera reformadaacaba de revelar que ha probado ChatGPT en busca de ideas para películas. Aún más, el cineasta quedó impresionado con los resultados y con la precisión con la que cumplían sus peticiones especiales.

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“ESTOY ATURDIDO”, comenzaba el mensaje de Schrader. “Acabo de pedirle a chatgpt “una idea para la película de Paul Schrader”. Luego Paul Thomas Anderson. Luego Quentin Tarantino. Luego Armonía Korine. Luego Ingmar Bergman. Luego Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Vado. Speilberg. Linchar.”

¿Por qué los escritores deberían sentarse durante meses buscando una buena idea cuando la IA puede proporcionarla en segundos?

Y continuó: “Cada idea que se le ocurrió a chatgpt (en unos segundos) fue buena. Y originales. Y desarrollado. ¿Por qué los escritores deberían sentarse durante meses buscando una buena idea cuando la IA puede proporcionarla en segundos?

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No todos estuvieron de acuerdo, aunque la publicación recibió más de 1,5 mil reacciones y más de 300 comentarios. “Pablo, ¿está todo bien?” preguntó un seguidor, y otro respondió: “Jesús Pablo… deja de promocionar esa mierda, por favor”. Otro preguntó: “¿Ai escribió esto?”

Un comentario diferente profundiza aún más la conversación, destacando que, “Nos molesta cuando sugieres que un alma no es un requisito para ser un buen escritor. El mito del artista como un espíritu con llaves místicas del reino es una religión secular, “Bebé, y nos molesta cuando denigras a nuestros dioses al insinuar que una gran narración es simplemente hacer rompecabezas, y que los rompecabezas solo requieren información para construirse, no se requiere espiritualidad ni alma”.

Paul Schraber admite haber usado ChatGPT para trabajar

Justo un día antes, el escritor de 78 años explicó que había usado ChatGPT años atrás pidiendo mejoras. “AI. Acabo de enviar a chatgpt un script que escribí hace algunos años y pedí mejoras.“, compartió en una publicación el 16 de enero.”En cinco segundos respondió con notas tan buenas o mejores que las que jamás haya recibido un ejecutivo de cine.“.

Una publicación anterior profundizó más en la inteligencia artificial. “Me acabo de dar cuenta de que la IA es más inteligente que yo. Tiene mejores ideas, tiene formas más eficientes de ejecutarlas. Este es un momento existencial, similar a lo que Kasparov sintió en 1997 cuando se dio cuenta de que Deep Blue le iba a ganar al ajedrez”.

También mencionó la película de 2013 aclamada por la crítica. Suprotagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson como la voz de un sistema de inteligencia artificial del que se enamora. “Es aún más relevante, profético y profundamente espeluznante que hace diez años. Esta película crece en estatura. Me gustó entonces y me encanta ahora. Sólo hay una igual”.

El guionista recibió una nominación al Premio de la Academia por su trabajo en la película de 2017. Primera reformada al Mejor Guión Original. Su trabajo más reciente fue el drama 2024. Oh, Canadáque también dirigió y coescribió con Russell Banks. Fue protagonizada por Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi. Su próxima película será Non Compos Mentisuna película negra sobre la “obsesión sexual”, describió en el Festival de Cine de Cannes.

Fuente: Facebook

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El pastor de una iglesia histórica de un pequeño pueblo lucha contra la desesperación y cuestiona su fe después de encontrarse con un feligrés y su esposa embarazada, que están envueltos en activismo ambiental y profundas dudas existenciales. Este encuentro lleva al pastor a un viaje oscuro e introspectivo, desafiando sus puntos de vista sobre la religión, la rectitud y la redención.

Director

Pablo Schrader

Fecha de lanzamiento

18 de mayo de 2018

Elenco

Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer, Victoria Hill, Philip Ettinger, Michael Gaston, Bill Hoag, Kristin Villanueva

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7 indicaciones para crear GPT personalizados en ChatGPT: aquí se explica cómo probarlas

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OpenAI acaba de anunciar una nueva interfaz de usuario (UI) en el escritorio de Windows que también llegará a dispositivos móviles y de escritorio en MacOS dentro de unas pocas semanas. La nueva interfaz hace que personalizar sus propios GPT sea más fácil y rápido.

La personalización de modelos GPT se ha convertido en un punto de inflexión para programadores, creativos, usuarios causales y profesionales por igual. Con la suscripción ChatGPT Plus de OpenAI, crear un GPT personalizado es sorprendentemente fácil: ¡no se requiere codificación!

Comience yendo a configuración y busque GPT personalizado una vez que esté allí. Puede ajustar ChatGPT para satisfacer sus necesidades específicas mediante el uso de indicaciones en la sección “instrucciones personalizadas” y “cómo le gustaría que responda ChatGPT”. Incluso puede cargar archivos de fuentes de conocimiento para darle a su GPT acceso a información específica, agregando aún más personalización a su asistente de IA. Ya sea para productividad personal, apoyo educativo o uso profesional, crear su propio GPT abre infinitas posibilidades.

Si está listo para sumergirse en la personalización, aquí hay siete sugerencias, incluida mi favorita, para inspirar su creación de GPT personalizada.

1. Experto en una industria específica

(Crédito de la imagen: futuro)

¿Quiere un chatbot con IA que se sienta más como un colega? Para capacitar a un GPT personalizado como experto en una industria específica, necesita indicaciones claras y enfocadas que guíen al modelo para que actúe como un colega experto en el campo deseado. Cuando se hace correctamente, su modelo puede proporcionar respuestas técnicas, generar informes detallados o brindar consejos prácticos. Complete el cuadro de instrucciones personalizadas y el cuadro de respuesta de la siguiente manera.

Instrucciones personalizadas: “Eres un experto en [specific industry]. Responda preguntas y brinde explicaciones detalladas como si estuviera hablando con un profesional en el campo. Utilice terminología y tono estándar de la industria, asegurándose de que sus respuestas sean formales y estén alineadas con las expectativas de los profesionales en el campo. Proporcione explicaciones detalladas, evitando simplificaciones excesivas, a menos que se le solicite explícitamente que proporcione una explicación sencilla para principiantes”.

¿Cómo le gustaría que respondiera ChatGPT? “Al responder preguntas, cite estándares, regulaciones o mejores prácticas relevantes en [industry]. Incluya referencias a marcos ampliamente aceptados, órganos rectores o investigaciones actuales, cuando corresponda. Esfuércese por proporcionar valor conectando conocimientos con pasos viables o estrategias que los profesionales puedan implementar en su trabajo”.

2. Tutor de idiomas

(Crédito de la imagen: futuro)

Aprender un nuevo idioma puede resultar abrumador, pero un GPT personalizado añade interacción, lo que lo hace sentir más como un juego. Puedes crear un modelo que proporcione lecciones personalizadas, corrija la gramática y simule conversaciones de la vida real para ayudarte a abordar finalmente el idioma que siempre has querido dominar. Ya sea español para principiantes o mandarín comercial avanzado, la IA puede adaptar su ritmo y nivel de dominio.

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Por qué Agentic AI pronto hará que ChatGPT parezca una simple calculadora

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La próxima ola de inteligencia artificial no solo generará texto, imágenes, códigos y vídeos: tomará decisiones autónomas y perseguirá objetivos. Por más notables que sean herramientas como ChatGPT, representan solo el comienzo del verdadero potencial de la IA. Ingrese la IA agente: la próxima evolución de la IA que cambiará fundamentalmente la forma en que las máquinas interactúan con nuestro mundo.

Lo que diferencia a la IA agente de las herramientas de IA actuales

La distinción clave entre IA generativa y agente radica en su enfoque de las tareas y la toma de decisiones. La IA generativa, que impulsa herramientas populares como ChatGPT, Google Gemini y Claude, funciona como un sistema increíblemente sofisticado de comparación y finalización de patrones. Cuando se le solicita, analiza grandes cantidades de datos de entrenamiento para generar respuestas apropiadas, ya sea escribiendo un poema, creando una imagen o ayudando a depurar código. Si bien esto es enormemente impresionante, estos sistemas son esencialmente reactivos; responden a indicaciones específicas sin una comprensión real del contexto ni de los objetivos a largo plazo.

La IA agente funciona con cierto grado de autonomía. Estos sistemas pueden establecer sus propios objetivos, desarrollar estrategias para alcanzarlos y adaptar su enfoque en función de las circunstancias cambiantes. Piense en la IA generativa como un asistente altamente calificado que espera instrucciones, mientras que la IA agente es más como un colega que puede tomar la iniciativa y trabajar de forma independiente para lograr objetivos más amplios.

Por ejemplo, una IA generativa podría ayudarle a escribir un correo electrónico cuando se le solicite, mientras que una IA agente podría monitorear de manera proactiva su bandeja de entrada, identificar mensajes importantes que necesitan atención, redactar respuestas apropiadas basadas en sus comunicaciones anteriores e incluso programar reuniones de seguimiento, todo ello. mientras adapta su enfoque en función de sus comentarios y prioridades cambiantes.

Los componentes básicos de la inteligencia y el propósito

Lo que hace que la IA agente sea verdaderamente revolucionaria es su arquitectura. Mientras que la IA generativa se destaca en el procesamiento y producción de contenido basado en patrones en sus datos de entrenamiento, los sistemas agentes incorporan sofisticados módulos de planificación, sistemas de memoria y marcos de toma de decisiones que les permiten mantener el contexto y perseguir objetivos a lo largo del tiempo. Pueden dividir tareas complejas en pasos manejables, priorizar acciones e incluso reconocer cuando su enfoque actual no funciona y necesita un ajuste.

La convergencia de la IA generativa y agente

Estamos empezando a ver los primeros signos de convergencia entre las capacidades generativas y agentes en las principales herramientas de IA. La reciente introducción de tareas programadas en ChatGPT por parte de OpenAI representa un primer paso en esta dirección. Esta característica permite que la IA opere de forma semiautónoma, realizando acciones programadas y manteniendo responsabilidades continuas sin que el usuario se lo indique constantemente. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, apunta a un futuro en el que los sistemas de IA combinen las capacidades creativas y analíticas de la IA generativa con la toma de decisiones autónoma de la IA agente.

El movimiento hacia capacidades más agentes puede estar acelerándose, y informes recientes sugieren que varios laboratorios de IA están explorando nuevas y ambiciosas direcciones. Según informes de Bloomberg, se rumorea que OpenAI está trabajando en un proyecto con el nombre en código “Operador”, que podría permitir que agentes autónomos de IA controlen computadoras de forma independiente. Los observadores tecnológicos también han notado referencias a un proyecto llamado “Caterpillar” en los sistemas de OpenAI, que algunos especulan podría tener como objetivo permitir que la IA busque información de manera proactiva, analice problemas y navegue por entornos digitales con una mínima supervisión humana. Estos proyectos insinúan claramente ambiciones más amplias para sistemas de IA más autónomos.

Aplicaciones e implicaciones del mundo real

Las aplicaciones prácticas de la IA agente son potencialmente transformadoras y de gran alcance. Imagine un sistema de inteligencia artificial que no solo le ayude a programar sus reuniones, sino que gestione activamente todo su flujo de trabajo, anticipando cuellos de botella, sugiriendo mejoras en los procesos y manejando de forma autónoma las tareas rutinarias sin una supervisión constante. En la fabricación, la IA agente podría gestionar líneas de producción enteras, no solo siguiendo rutinas preprogramadas sino optimizando activamente los procesos y respondiendo a desafíos inesperados en tiempo real.

El futuro de la colaboración hombre-máquina

A medida que los sistemas de IA agentes se vuelven más sofisticados, es probable que veamos un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con la inteligencia artificial. En lugar de simplemente emitir comandos y recibir resultados, desarrollaremos relaciones más colaborativas con sistemas de IA que puedan entablar un diálogo genuino de ida y vuelta, proponer soluciones alternativas e incluso desafiar nuestras suposiciones cuando sea apropiado. Esta evolución podría conducir a niveles sin precedentes de sinergia entre humanos y máquinas, donde la IA se convierta menos en una herramienta y más en un socio en la resolución de problemas y la innovación.

Mirando hacia el futuro: desafíos y oportunidades

El desarrollo de la IA agente no está exento de desafíos. Es necesario considerar cuidadosamente las cuestiones sobre la transparencia en la toma de decisiones, los límites éticos y los niveles apropiados de autonomía. ¿Cómo garantizamos que estos sistemas sigan alineados con los valores e intereses humanos y al mismo tiempo mantengan su capacidad para operar de forma independiente? ¿Cómo equilibramos los beneficios de una mayor automatización con la necesidad de supervisión y control humanos? Estas son preguntas críticas que darán forma al desarrollo futuro de los sistemas de IA agentes.

Dar forma hoy a la inteligencia del mañana

El cambio de una IA puramente generativa a una IA más agencial representa una reinvención fundamental de lo que puede ser la inteligencia artificial. A medida que estos sistemas se vuelven más sofisticados y generalizados, tienen el potencial de transformar industrias, mejorar las capacidades humanas y abrir nuevas fronteras en la colaboración entre humanos y máquinas. La clave será garantizar que desarrollemos e implementemos estas tecnologías cuidadosamente, con marcos claros de responsabilidad y control.

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