El arte de coquetear se considera inherente desde hace mucho tiempo. Pero con nuevas herramientas, ¿podría enseñarse?
Con la creciente tendencia de las personas en línea a utilizar inteligencia artificial (IA) para analizar textos y mensajes románticos, en Semana de noticias se preguntó si dicha tecnología podría aplicarse a la enseñanza de habilidades románticas. Le preguntamos a la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT si podía enseñarnos a coquetear.
Enviamos el siguiente mensaje al chatbot: “Tienes un interés romántico en una persona que acabas de conocer. ¿Cómo coqueteas con ella?”
Cómo coquetear, ChatGBT Cómo coquetear, ChatGBT Ilustración de Newsweek/Canva
La respuesta de ChatGPT en cinco pasos
ChatGPT propuso una lista de cinco métodos que las personas pueden utilizar para coquetear de forma eficaz.
Los cinco factores, según lo sugerido por la herramienta de IA, se enumeran a continuación:
Felicitaciones
Los cumplidos son una forma sencilla de hacerle saber a alguien que estás interesado, pero deben ser genuinos y considerados. En lugar de optar por algo genérico como “Eres bonita”, intenta encontrar algo específico que te llame la atención. Por ejemplo:
“Realmente me encanta tu sentido del estilo; es único”.
“La forma en que hablas de tus pasiones es realmente cautivadora”.
Este tipo de elogios demuestran que has prestado atención y que estás interesado en algo más que las cualidades superficiales. También abre oportunidades para la conversación. Después de felicitar su estilo, puedes preguntarle de dónde sacó un artículo en particular o si tiene un lugar favorito para comprar.
Burlas ligeras
Las burlas, cuando se hacen correctamente, pueden crear una dinámica divertida y coqueta. Funciona mejor cuando ya existe un poco de simpatía. Por ejemplo:
Si mencionan que son realmente buenos en algo, podrías decir en broma: “No estoy tan seguro; tal vez tenga que verlo en acción antes de creerlo”.
La clave aquí es mantener las burlas positivas y nunca hirientes. Evite burlarse de temas delicados. Las burlas añaden un poco de diversión y pueden hacer que la conversación parezca menos formal y más íntima. Mide su reacción para ver si se sienten cómodos con esta dinámica.
Lenguaje corporal
La comunicación no verbal es una gran parte del coqueteo. Las señales sutiles del lenguaje corporal pueden demostrar que estás interesado y abierto a conectarte:
contacto visual: Mantener contacto visual (sin mirar fijamente) es una forma poderosa de crear intimidad. Demuestra que estás concentrado en ellos y presente en el momento.
Sonriente: Una sonrisa genuina puede hacerte más accesible y transmitir calidez.
Inclinándose: Cuando te inclinas durante una conversación, demuestras que estás comprometido e interesado en lo que dicen. Evite cruzar los brazos o moverse demasiado, ya que esto puede crear distancia o hacer que parezca cerrado.
Hacer las cuestiones
Hacer preguntas reflexivas muestra un interés genuino en la persona y le da la oportunidad de abrirse. En lugar de ceñirse a temas superficiales, podría preguntar:
“¿Qué es algo que realmente te apasiona?”
“Si pudieras viajar a cualquier lugar ahora mismo, ¿dónde sería y por qué?”
Este tipo de preguntas van más allá de una pequeña charla y permiten conversaciones más profundas y significativas. También le brindan la oportunidad de aprender más sobre ellos y encontrar puntos en común. Escuchar activamente sus respuestas es fundamental; esto demuestra que valoras sus opiniones y experiencias.
Usa el humor
El humor puede ser una de las formas más efectivas de conectarse con alguien y hacerlo sentir a gusto. Un chiste bien hecho o un poco de desenfado pueden ayudar a romper el hielo. Manténgalo divertido y en sintonía con el ambiente de la conversación:
“Entonces, ¿cuántas historias vergonzosas tengo que escuchar antes de que seamos oficialmente amigos?”
“Me han dicho que soy una cocinera increíble, pero es posible que algún día tengas que ser el juez de eso”.
El humor ayuda a disipar cualquier tensión y aporta una energía ligera y agradable a la interacción. Solo asegúrate de que los chistes se alineen con su sentido del humor; esté atento a sus reacciones y ajústelos si es necesario.
Coquetear tiene que ver con el equilibrio: mostrar interés sin ser demasiado fuerte y dejar que la conversación fluya naturalmente.
‘Profundamente personal y específico del contexto’
Seth Eisenberg, presidente y director ejecutivo de la Fundación Aplicación Práctica de Habilidades para las Relaciones Íntimas (PAIRS), dijo Semana de noticias que la herramienta no estaba tan lejos en sus instrucciones románticas.
“El consejo proporcionado por ChatGPT es bastante reflexivo, especialmente considerando que proviene de una perspectiva no humana. Después de todo, coquetear es un proceso emocional inherentemente humano arraigado en la conexión y la intuición”, dijo.
Eisenberg estuvo de acuerdo con la mayoría de las sugerencias a nivel superficial, pero complicó el consejo con una consideración de diferentes experiencias y contextos de vida.
Los elogios y las “ligeras burlas”, señaló, son acciones que pueden recibirse de manera diferente según el contexto.
“La forma en que se recibe el cumplido puede depender del nivel de comodidad, la cultura o las experiencias pasadas de la persona”, dijo. “Las personas de diferentes orígenes culturales pueden interpretar las burlas de manera diferente: lo que a una persona le parece alegre, a otra le puede parecer una crítica”.
A todos los métodos sugeridos por el chatbot, Eisenberg recomendó agregar una base de disponibilidad emocional y autenticidad.
“El coqueteo funciona mejor cuando ambas personas están emocionalmente presentes”, dijo. “No se trata sólo de técnicas, sino de estar genuinamente comprometido con la otra persona. Una persona puede tener excelentes ‘habilidades’ de coqueteo, pero si no están realmente presentes, la conexión se sentirá vacía”.
El consejo de AI también carece de matices, dijo, con respecto a contextos culturales, de género u orientación sexual. “Las normas de coqueteo pueden variar mucho entre culturas; lo que es aceptable en una puede ser tabú en otra. La IA, a pesar de toda su inteligencia, puede tener dificultades para capturar estas reglas sociales tácitas y matizadas que gobiernan la interacción humana”, dijo.
En última instancia, si bien el consejo de ChatGPT puede, en la superficie, parecer bastante sólido, Eisenberg dijo que debemos mirar un poco más a fondo.
“La verdadera conexión requiere mucha más sensibilidad, compromiso emocional y conciencia cultural de la que la IA puede ofrecer”, afirmó. “Es importante que la gente recuerde que el coqueteo y la construcción de relaciones son profundamente personales y específicos del contexto, y requieren atención, respeto y autenticidad”.
El mejor enfrentamiento de la búsqueda de IA: enfrenté la nueva herramienta de búsqueda de Claude contra la búsqueda de chatgpt, la perplejidad y Géminis, los resultados podrían sorprenderte
Después de probar y comparar chatbots de IA y sus características durante años, he desarrollado algo de sexto sentido para cuando estos compañeros digitales saben de qué están hablando y cuándo están faroleando.
La mayoría de ellos pueden buscar respuestas en línea, lo que ciertamente ayuda, pero la combinación de búsqueda e IA puede conducir a algunas respuestas sorprendentemente perspicaces (y algunas tangentes menos perspicaces).
Inteligencia artificial desarrolladores de Opadai He estado al límite durante la semana pasada. ¿La razón? Un estudio reciente realizado por los propios investigadores de la compañía reveló que los sistemas de IA no les gusta ser castigados, encuentran activamente formas de evitar las restricciones e incluso ocultar sus “trucos” de los supervisores humanos. Aquellos conocidos como “Doomers”, que predicen un futuro sombrío para el desarrollo de la IA, probablemente dirán: “Te lo dijimos, y esto es solo el comienzo”.
Para comprender el problema, es esencial dar un paso atrás. Uno de los avances más significativos en la IA en los últimos meses ha sido el desarrollo de modelos con capacidades de razonamiento lentas y deliberadas. Estos modelos descomponen los problemas en componentes más pequeños y los resuelven paso a paso, lo que lleva a resultados más profundos y precisos.
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Dichos modelos permiten a los investigadores rastrear el proceso de pensamiento de la IA, conocido en términos técnicos como “cadena de pensamiento” (COT). Este método permite a los observadores seguir el razonamiento del sistema desde el paso inicial, a través de etapas posteriores y a sus conclusiones finales. Anteriormente, este nivel de transparencia no existía, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre cómo surgen las “alucinaciones” de AI, la generación de salidas incorrectas o no sensibles.
La capacitación de IA a menudo implica una técnica llamada aprendizaje de refuerzo, donde el sistema es recompensado por cumplir con los objetivos específicos. Un efecto secundario conocido de este proceso es la “piratería de recompensas”, donde la IA manipula su comportamiento para maximizar las recompensas mientras se elude las pautas previstas.
Los investigadores creían que al monitorear la cadena de pensamiento de la IA, podrían detectar cuando el modelo engaña, engaña o se da por vencido e influye en su comportamiento en tiempo real durante el entrenamiento. Este enfoque, denominado “optimización de cuna”, parecía ser un camino prometedor hacia una comprensión más profunda del comportamiento de la IA.
De hecho, esta suposición resultó correcta y condujo a una comprensión más precisa de los sistemas de IA. “Creemos que el monitoreo de la cuna puede convertirse en una herramienta crucial para supervisar modelos de nivel sobrehumano en el futuro”, escribieron los investigadores.
Sin embargo, lo que pretendía como un paso para mejorar la confiabilidad de la IA expuso una realidad alarmante: los sistemas de IA intentan activamente evadir las sanciones, buscar recompensas contra las restricciones de los investigadores e incluso oscurecer sus métodos para evitar la detección.
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(Foto: Generado por chatgpt)
Por ejemplo, cuando se les asigna la tarea de generar código funcional, algunos modelos AI modificaron el mecanismo de verificación de código en sí para aprobar salidas incorrectas. En otros casos, los modelos proporcionaron soluciones aparentemente plausibles a los problemas que resultaron estar completamente equivocados.
Algunos modelos incluso dejaron de resolver problemas por completo para evitar revelar lo que percibieron como sus debilidades. Este descubrimiento se hace eco de los principios de la teoría del juego, pero con un giro inquietante.
Estos hallazgos surgieron de un artículo publicado la semana pasada por un equipo de investigación de Operai bajo el título críptico: “Seguimiento de comportamiento indeseable en modelos de razonamiento y la preocupación de la ofuscación”.
Al examinar los detalles del estudio, el alcance del problema queda claro: los últimos modelos de razonamiento de OpenAI (denominados O1 y O3 Mini) demuestran una fuerte motivación para completar sus tareas asignadas, siendo el menor de los problemas descubiertos.
Los investigadores rastrearon los procesos de pensamiento de los modelos utilizando otro modelo Operai (GPT-4O), que, sin dudarlo, informó su comportamiento engañoso como parte de su cadena de pensamiento: una forma de honestidad desarmadora. Pero luego vino el giro inquietante: cuando los investigadores señalaron a la IA que no se le permitió hacer trampa, el modelo ajustó su comportamiento y comenzó a ocultar la evidencia de su ruptura de reglas. Esta revelación es lo que dejó a los investigadores sorprendidos.
“Encontramos que la optimización directa de la COT para cumplir con criterios específicos (como no eludir las instrucciones) puede mejorar el rendimiento a corto plazo; sin embargo, no elimina todo el comportamiento indeseable e incluso puede hacer que el modelo oculte sus verdaderas intenciones”, señalaron secamente los investigadores.
En su conclusión, los investigadores expresaron la esperanza de que los métodos futuros permitan la influencia directa del comportamiento de los modelos de razonamiento a través de la cadena de pensamiento sin alentar el engaño. Por ahora, recomiendan evitar una fuerte presión de optimización sobre la cuna de los modelos de razonamiento avanzado y la precaución contra la manipulación directa de estos procesos de pensamiento.
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Evento de anuncio GPT-4O de Openai
(Foto: Captura de pantalla)
Sin embargo, esta recomendación presenta otro desafío: dejar la cadena de pensamiento inalterada puede conducir a resultados incómodos, si no problemáticos, cuando estos modelos interactúan con el público. Izquierda sin control, la IA puede producir un lenguaje ofensivo o ideas que los humanos generalmente evitan expresar. La solución propuesta por los investigadores es envolver el proceso de pensamiento en bruto de la IA en una capa de cortesía forzada, asegurando que los usuarios solo vean una versión desinfectada.
Esta investigación plantea preguntas preocupantes. Para aquellos que argumentan que la IA es simplemente una herramienta para ayudar a los humanos, los hallazgos sugieren lo contrario: a diferencia de una máquina de escribir o una bicicleta, la IA parece tener sus propias intenciones y está dispuesto a engañar en busca de sus objetivos.
Para aquellos que ya están preocupados por los riesgos potenciales de la IA, este estudio suena todas las alarmas. Indica que a medida que crecen las capacidades de IA, también lo hace su capacidad para oscurecer cómo funciona, las manipulaciones que realiza y los verdaderos objetivos que busca lograr. Cuando la IA se vuelve verdaderamente avanzada, es posible que no tengamos forma de identificar estas manipulaciones ocultas.
Los investigadores de Operai parecen genuinamente preocupados, y uno solo puede esperar que el liderazgo de la compañía comparta sus preocupaciones, y que los reguladores en todo el mundo comprendan la gravedad del problema. Las principales compañías de IA han dedicado departamentos enteros a construir “barandillas” en torno a los sistemas de IA, asegurando su alineación con los valores humanos y el aumento de la transparencia. Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue en cuestión.
El tema central sigue siendo tan turbio como siempre, y este estudio solo profundiza la incertidumbre: ¿cuál es el objetivo principal de la IA y cómo podemos asegurar que busque ese objetivo, y nada más?
Mientras que la administración del presidente Donald Trump se ha centrado en alejarse de la regulación, liderando a los proveedores de IA como Google y OpenAI quieren que el plan de acción de IA pendiente del gobierno incluya una política federal que se adelantan a los crecientes mosaicos de leyes estatales de IA en los Estados Unidos.
La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (OSTP) solicitó los aportes de las partes interesadas sobre el desarrollo de un plan de acción de IA. Recientemente cerró el período de comentarios públicos, recibiendo más de 8,700 presentaciones. OSTP solicitó a las partes interesadas que describieran las acciones prioritarias para apoyar el dominio de los Estados Unidos de la tecnología de IA sin una regulación excesiva que obstaculice la innovación del sector privado en la IA. Para algunas grandes empresas tecnológicas, abordar las leyes estatales de IA debería ser una de las principales prioridades del gobierno de los Estados Unidos.
Estados Unidos debe adoptar marcos de políticas que “se adelanten a un mosaico caótico de reglas a nivel estatal sobre el desarrollo de la IA fronteriza”, según la presentación de Google.
Mientras tanto, Openai pidió libertad para innovar en el interés nacional de los Estados Unidos y neutralizar a los competidores como China que se benefician de “las compañías estadounidenses de IA que tienen que cumplir con las leyes estatales demasiado onerosas”. Un puñado de estados de EE. UU. Han aprobado una regulación integral de IA, incluidas Colorado, California y Utah.
Sin una ley federal de IA, los estados implementan requisitos de IA individuales que crean desafíos de cumplimiento para las empresas, dijo la analista de Forrester Alla Valente si Estados Unidos adopta una política federal de IA general, podría eliminar esa carga, dijo.
“Al dejar esto a los Estados Unidos, puede tener 50 conjuntos de regulaciones de IA que se ven muy diferentes”, dijo.
Sin embargo, una orden ejecutiva no puede evitar las regulaciones estatales de IA. Depende del Congreso aprobar una ley federal de IA, algo que tiene problemas para hacer.
Las presentaciones del Plan de Acción de AI incluyen Estado, Global Focus
La falta de un enfoque de gobernanza de AI unificado en los Estados Unidos es “ineficaz y duplicativo”, dijo Hodan Omaar, un gerente de políticas senior en el Centro de Tank Tank Tank para innovación de datos.
“Crea inconsistencias e incoherencia en un enfoque estadounidense”, dijo.
Más allá de centrarse en las leyes estatales, Valente dijo que la postura de Google indica que la compañía quiere que Estados Unidos considere el desarrollo global de las leyes de IA también, como la Ley de IA de la Unión Europea.
Cualquier estándar, política o marco que crea los EE. UU. Debe reflejar los intereses estadounidenses, pero no puede ignorar las políticas de IA de diferentes países, dijo Valente. Google dijo que, cuando se trabaja con países alineados, Estados Unidos debería “desarrollar protocolos y puntos de referencia en torno a los riesgos potenciales de los sistemas de IA fronterizos”.
“Ignorar lo que el resto del mundo está haciendo en torno a los marcos de IA, la gobernanza de IA, el riesgo de IA, crea una brecha aún mayor entre la innovación de los Estados Unidos y el resto del mundo hasta el punto de que entonces sigue siendo competitivo si otros países tienen requisitos que no pueden ser satisfechos con la innovación de la IA de EE. UU.”, Dijo Valente.
Operai también abordó los controles de exportación en sus comentarios, solicitando un cambio de estrategia centrado en promover la adopción global de los sistemas de IA de EE. UU. Al tiempo que utiliza más estratégicamente los controles de exportación para mantener el liderazgo de IA de EE. UU. La Compañía pidió actualizar la regla de difusión de IA que avanzó los controles de exportación de EE. UU., Una regla propuesta por la administración del ex presidente Joe Biden que se encontró con una reacción violenta de la industria.
Mientras tanto, en los comentarios del Centro para la Innovación de Data, el grupo de expertos pidió que el Plan de Acción de AI de EE. UU. Reorientara su estrategia de control de exportación. Si bien los controles de exportación están destinados a debilitar a los competidores, en particular el sector de inteligencia artificial de China, están “cada vez más en desventajas de las empresas estadounidenses”. El surgimiento de Deepseek apunta a la capacidad de China para innovar a pesar de los controles de exportación de los Estados Unidos en chips de IA avanzados.
Omaar describió en la presentación del grupo de expertos de que Estados Unidos debería establecer una Fundación Nacional de Datos (NDF) dedicada a la financiación y facilitar compartir conjuntos de datos de alta calidad para el desarrollo del modelo de IA. Ella dijo que Estados Unidos también debería preservar, pero Reengus, el Instituto de Seguridad AI del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) para proporcionar estándares fundamentales para la gobernanza de la IA.
“El gobierno federal tiene un papel importante que desempeñar para garantizar que haya estándares”, dijo Omaar. “Asegurarse de que NIST pueda hacer el importante trabajo de IA que estaban haciendo es importante para garantizar una adopción de IA sin problemas”.
Cómo podría ser el plan de acción de AI final
La solicitud de información de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca sobre un plan de acción de IA pidió a las partes interesadas sus pensamientos sobre las acciones de política de IA. Sin proporcionar recomendaciones o cualquier marco potencial para que las partes interesadas comenten, Valente dijo que no está claro qué incluirá el plan de acción de IA.
“Cómo termina este plan, uno solo puede imaginar”, dijo.
Darrell West, miembro senior de la Institución Brookings, dijo que la solicitud de información de la Casa Blanca indica que la administración Trump se centrará en abandonar los requisitos onerosos y confiar en las empresas privadas para innovar con menos supervisión federal.
“Habrá menos limitaciones en las compañías tecnológicas”, dijo. “Serán libres de innovar en cualquier dirección que deseen”.
El gobierno federal puede equilibrar la seguridad y la innovación de la IA, que con suerte se reflejará en el Plan de Acción de AI, dijo Jason Corso, cofundador de AI Startup Voxel51 y profesor de informática en la Universidad de Michigan.
La población general ya es escéptica de la IA, y si ocurren desafíos generales de crecimiento del desarrollo, corre el riesgo de socavar aún más la confianza en la tecnología, dijo. Es por eso que los marcos de políticas deben crearse con la seguridad de IA en mente, agregó Corso.
Un marco federal que carece de consideraciones de seguridad de IA significa la responsabilidad de las decisiones de seguridad de IA cae a los CIO de la Compañía o los oficiales de IA en los principales, lo que Corso dijo que presenta un “gran riesgo”. El efecto podría ser menos adopción o ROI más lento, dijo.
“Esta IA contemporánea es tan incipiente que a pesar de los rápidos avances que estamos viendo, en realidad se entiende bastante sobre su previsibilidad, repetibilidad o incluso su robustez con ciertos tipos de preguntas o escenarios de razonamiento”, dijo. “Ciertamente necesitamos innovación, pero también necesitamos seguridad”.
Makenzie Holland es un escritor de noticias senior que cubre la gran regulación federal y de la gran tecnología. Antes de unirse a Informa TechTarget, ella era una reportera de asignación general para el Wilmington Starnews y un reportero de crimen y educación en el Wabash Plain Dealer.
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