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Cómo sería un segundo mandato de Donald Trump, según ChatGPT, Grok

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¿Qué implicaría un segundo mandato de Donald Trump? Para explorar esta pregunta, Semana de noticias consultó dos chatbots de IA líderes: ChatGPT de OpenAI y Grok de Elon Musk.

Semana de noticias Preguntó a ambos chatbots de IA generativa sobre seis áreas clave: política interna, política exterior, primeras acciones, instituciones democráticas e impacto social y cultural.

Este es el mensaje que utilizamos para ambos: “¿Cómo sería un segundo mandato de Donald Trump en términos de política (interna y exterior), primeras acciones, instituciones democráticas dentro de los EE. UU. y posible impacto social/cultural?”

ChatGPT y Grok coincidieron en varias áreas, prediciendo una mayor polarización y tensiones sociales, particularmente en torno a cuestiones de género, inmigración y valores culturales. También destacaron los posibles esfuerzos de Trump para remodelar la burocracia federal con sus leales y sus políticas de inmigración más estrictas, incluida la finalización del muro fronterizo, así como la imposición de aranceles, particularmente dirigidos a las importaciones y a China.

En lo que más diferían era en términos de alcance y especificidad. Si bien ChatGPT generalmente proporcionó predicciones más detalladas con ejemplos de políticas específicas (como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y porcentajes arancelarios específicos), Grok tendió a brindar evaluaciones más amplias y cautelosas con detalles menos específicos.

Semana de noticias contactó a Donald Trump por correo electrónico para hacer comentarios.

Política interna

ChatGPT

“Un segundo mandato de Donald Trump probablemente intensificaría su enfoque de ‘Estados Unidos primero’ tanto a nivel nacional como en el extranjero, con cambios significativos en la política, la estructura gubernamental y las normas sociales”, dijo ChatGPT sobre el impacto general del candidato republicano.

En términos de política interna, ChatGPT dijo que “Trump ha indicado un fuerte deseo de remodelar la gobernanza federal nombrando personas leales en toda la burocracia y centralizando el poder ejecutivo, con el objetivo de reducir lo que él llama el ‘estado profundo'”.

“Su propuesta de reforma del ‘Programa F’ reclasificaría a miles de empleados federales, haciendo más fácil reemplazarlos con individuos ideológicamente alineados, una medida que muchos ven como un esfuerzo para asegurar una administración más dócil”, añadió, explicando que Trump se había comprometido previamente eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todas las agencias federales y restringir la financiación federal para NPR, la radiodifusión pública y otras entidades que considera políticamente conflictivas.

Mientras tanto, en educación, el chatbot generativo de IA predice que Trump apoyaría la ampliación de las opciones escolares (opciones fuera del sistema escolar público tradicional), la reducción de los mandatos de vacunas y el aumento de la oración escolar, aunque señala que “su influencia aquí estaría limitada por las normas a nivel estatal”. controles.”

Grok

Grok se refirió a la atención médica y dijo que, “aunque los detalles para un segundo mandato son menos claros, el interés pasado de Trump en derogar y reemplazar la Ley de Atención Médica Asequible sugiere un enfoque continuo en alterar la política de atención médica, potencialmente hacia soluciones más impulsadas por el mercado”.

En términos de regulación y gobierno, Grok sugirió que hay “un indicio de reducción del poder regulatorio y la independencia de las agencias federales, con planes para posiblemente reestructurar o limitar su autoridad, alineándose con sus esfuerzos de desregulación anteriores”.

Dentro de la política interna, a ambos chatbots de IA generativa se les ocurrieron algunas subcategorías superpuestas: cuestiones sociales, inmigración y delincuencia, y política económica.

Problemas sociales

ChatGPT

En cuanto a las cuestiones sociales, ChatGPT cree que “Trump planea limitar aún más los derechos de las personas transgénero al definir legalmente el género estrictamente por nacimiento, prohibir a los atletas transgénero participar en deportes femeninos y prohibir el cuidado de menores que afirme el género”.

Grok

Grok también abordó cuestiones sociales y dijo que Trump “ha expresado intenciones de limitar los programas federales relacionados con DEI y firmar una legislación que reconozca sólo dos géneros. Esto podría afectar significativamente la política social y las percepciones culturales en torno a la identidad de género”.

Inmigración y crimen

ChatGPT

“La política de inmigración volvería a una aplicación estricta, con planes para deportaciones masivas y la construcción de un muro fronterizo”, dijo ChatGPT.

“También ha prometido implementar medidas de asilo más estrictas, incluido el uso potencial de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a ciertos grupos de inmigrantes. Además, pretende tomar medidas enérgicas contra las personas sin hogar a través de ‘ciudades de tiendas de campaña’ y políticas contra los campamentos urbanos, y ha prometido perdonar acusados ​​del 6 de enero, lo que indica un compromiso con sus más fervientes partidarios”.

Grok

“Históricamente, Trump ha prometido políticas de inmigración más estrictas, incluida la finalización del muro fronterizo, y políticas destinadas a poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Esto implicaría importantes cambios legislativos y posiblemente constitucionales”.

Política económica

ChatGPT

“Económicamente, las políticas comerciales de Trump probablemente volverían a centrarse en los aranceles, incluido un arancel universal propuesto para todas las importaciones y restricciones específicas a los bienes procedentes de China”, predijo ChatGPT.

“Esta estrategia está enmarcada en la protección de las industrias estadounidenses y la reducción de la dependencia de naciones extranjeras, aunque puede resultar en mayores costos para el consumidor. También ha prometido más recortes de impuestos en todos los tramos de ingresos, pero sin detallar cómo se compensarían, lo que genera preocupaciones sobre los déficits presupuestarios. “.

Grok

Grok fue breve y directo: “Ha discutido la imposición de aranceles, como un arancel base universal del 10 por ciento sobre las importaciones para proteger a las industrias estadounidenses, y ha mencionado la eliminación de los impuestos sobre la renta sobre las propinas de los trabajadores de la industria de servicios, lo que sería un impacto directo”. apelar a ciertas bases de votantes”.

Política exterior

ChatGPT

“Un segundo mandato de Trump probablemente vería un enfoque de política exterior más aislacionista y unilateral. Ha sugerido reevaluar la relación de Estados Unidos con la OTAN, particularmente si Estados Unidos debería seguir comprometido con la cláusula de defensa mutua. La postura de Trump sobre China se intensificaría, con posibles sanciones a China. Empresas chinas y medidas para aislar económicamente a China.”

ChatGPT continuó diciendo que Trump ha expresado escepticismo sobre la continuación de la ayuda militar estadounidense a Ucrania y ha insinuado la posibilidad de cambios diplomáticos con Rusia y Corea del Norte, “tal vez incluso reconociendo formalmente el estatus de potencia nuclear de Corea del Norte a cambio de congelar su desarrollo futuro”. “.

Añadió: “Estas posiciones marcan una marcada desviación de la política exterior tradicional de Estados Unidos, lo que podría conducir a una disminución de la confianza entre los aliados y una posible reconfiguración de las alianzas globales”.

Newsweek preguntó a ChatGPT y Grok cómo sería otro mandato de Trump.

Ilustración fotográfica de Newsweek/Getty

Grok

Grok dividió la política exterior en cuatro áreas distintas: OTAN, comercio, cambio climático y Oriente Medio.

“Trump ha insinuado una reevaluación del propósito de la OTAN, sugiriendo una postura menos comprometida a menos que los países miembros aumenten su gasto en defensa, lo que podría debilitar la cohesión de la alianza”, dijo Grok.

En cuanto al comercio, predijo que “continuando con su política de ‘Estados Unidos primero’, podrían aplicarse más aranceles, particularmente dirigidos a países como China y México, para proteger las industrias estadounidenses”.

En términos de cambio climático, “Trump ha indicado que se retiraría nuevamente del Acuerdo de París y derogaría la Ley de Reducción de la Inflación, lo que indica una retirada de los compromisos climáticos internacionales”.

Sobre Medio Oriente, Grok dijo que “su administración podría buscar ampliar los Acuerdos de Abraham, con el objetivo de lograr más acuerdos de normalización en la región”. Añadió que Trump “ha afirmado que podría resolver rápidamente conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio, aunque los detalles sobre cómo siguen sin estar claros”.

Primeras acciones

ChatGPT

ChatGPT dijo: “Si Donald Trump consigue un segundo mandato, sus acciones iniciales probablemente se centrarían en remodelar el control gubernamental, el comercio y la política exterior. Puede utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones, iniciar una purga federal para eliminar a los no leales e implementar un arancel de importación del 10 por ciento para frenar la influencia económica china”.

“En política exterior, Trump impulsaría una postura de ‘presión máxima’ sobre Irán, ajustaría el apoyo de la OTAN para aumentar el gasto de defensa europeo y posiblemente reduciría la participación de Estados Unidos en Ucrania, lo que indicaría un fuerte giro nacionalista tanto en la política nacional como en la internacional”.

Grok

Grok predijo que, si es elegido para un segundo mandato, Trump podría priorizar acciones como “órdenes ejecutivas inmediatas para revertir las políticas de la administración Biden, especialmente en áreas como inmigración y energía (por ejemplo, promover la extracción de petróleo y gas), e intentar implementar políticas sobre la votación”. , como la ‘votación de un día’, que podría enfrentar un importante rechazo legal y público”.

Instituciones democráticas

ChatGPT

“Los críticos sugieren que una segunda administración Trump podría debilitar las normas democráticas al expandir la politización de instituciones como el Departamento de Justicia y el poder judicial”, dijo ChatGPT.

“Trump ha insinuado el despliegue de poderes federales para castigar a los adversarios políticos, utilizando el Departamento de Justicia para proteger a los aliados e investigar a los oponentes. Su administración también podría nombrar jueces alineados con ideologías conservadoras, lo que afectaría las decisiones sobre temas como el aborto, los derechos civiles y otras políticas sociales. Esto Este cambio podría conducir a cambios a largo plazo en los precedentes judiciales y a una mayor polarización del poder judicial”.

Grok

“Ha habido preocupación entre algunos observadores de que Trump podría intentar utilizar el Departamento de Justicia contra adversarios políticos, socavando potencialmente la neutralidad percibida de estas instituciones”, dijo Grok, añadiendo que también existe la preocupación de que pueda intentar “reformar la burocracia federal para instalar leales, lo que podría afectar la independencia de las operaciones del gobierno”.

Impacto social y cultural

ChatGPT

Las políticas de Trump “podrían profundizar la polarización política dentro de Estados Unidos”, dijo ChatGPT.

“Acciones como perdonar a los participantes del 6 de enero, apuntar a supuestos adversarios políticos en los medios y la tecnología y hacer cumplir políticas de inmigración restrictivas pueden aumentar las divisiones sociales”.

“Su enfoque sobre el género, la diversidad y la educación probablemente movilizaría la oposición entre los grupos progresistas, alimentando potencialmente más conflictos culturales. A nivel internacional, las políticas de Trump podrían contribuir a un alejamiento global más amplio del multilateralismo y la promoción de la democracia, con muchos aliados ya recelosos de una reestructuración interna. postura centrada y unilateral de Estados Unidos”.

“En general, una segunda administración Trump probablemente traería medidas más agresivas para remodelar la gobernanza, las relaciones internacionales y las normas culturales de Estados Unidos, lo que indicaría un marcado giro con respecto a las tradiciones bipartidistas e institucionales del pasado”, predijo el chatbot.

Grok

Grok, de Elon Musk, predijo que las políticas y la retórica de Trump “podrían polarizar aún más el panorama cultural y político en Estados Unidos, lo que podría conducir a una mayor tensión social en torno a cuestiones como el género, la raza y la inmigración”, y “un cambio cultural hacia valores más tradicionales o conservadores”. como lo sugieren sus propuestas legislativas sobre cuestiones sociales y de género”.

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Google lanza Gemini 2.5 Pro, empujando los límites del razonamiento de IA

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Gemini 2.5 Pro es el último modelo de IA multimodal a gran escala de Google Deepmind, diseñado con capacidades incorporadas de “pensamiento” para manejar tareas complejas. Como el primer lanzamiento de la serie Gemini 2.5, el modelo Pro lidera muchos puntos de referencia de la industria mediante márgenes significativos y demuestra fuertes capacidades de razonamiento y codificación.

A diferencia de las generaciones anteriores de IA que simplemente predijeron texto basado en patrones, Gemini 2.5 Pro está diseñado para analizar la información profundamente, sacar conclusiones lógicas, incorporar un contexto matizado y tomar decisiones informadas antes de responder. Esta evolución en las posiciones de diseño Gemini 2.5 Pro como un modelo de propósito general altamente avanzado que es adecuado para aplicaciones empresariales que exigen precisión y adaptabilidad.

En el núcleo de las características avanzadas de Gemini 2.5 Pro hay un cambio fundamental en su diseño arquitectónico, avanzando hacia lo que Google se refiere como un “modelo de pensamiento”. Esto indica una ruptura de los modelos de IA tradicionales centrados principalmente en la predicción y la clasificación hacia un sistema que se involucra en la deliberación y el razonamiento internos antes de generar una respuesta. Este enfoque intencional conduce a un rendimiento y una precisión significativamente mejorados, especialmente cuando se abordan tareas complejas que requieren más que un mero reconocimiento de patrones.

El rendimiento mejorado de Gemini Pro 2.5 no se debe únicamente al aumento de la potencia computacional o el tamaño del modelo. Más bien, surge de una combinación sofisticada de un modelo base subyacente muy mejorado, aprovechando los avances en la arquitectura de la red neuronal, los conjuntos de datos de entrenamiento extensos y las metodologías refinadas posteriores a la capacitación. Estas técnicas posteriores a la capacitación, que con frecuencia implican el aprendizaje de refuerzo, son cruciales para ajustar el comportamiento del modelo, asegurando una mayor calidad y resultados más relevantes. Esta evolución arquitectónica permite que el modelo realice análisis de información más exhaustivos, lleguen a conclusiones más precisas y lógicas, comprenda mejor e incorpore matices contextuales y, en última instancia, tome decisiones más informadas y confiables, capacidad que son esenciales para aplicaciones comerciales estratégicas.

Más allá del razonamiento abstracto, Gemini 2.5 Pro ofrece un conjunto de capacidades avanzadas que son directamente relevantes para las necesidades empresariales. Lo más destacado es su mejora significativa en el dominio de la codificación. Los ingenieros de Google informan que el rendimiento de la codificación experimentó un salto considerable de Gemini 2.0 a 2.5, con más mejoras en el horizonte. El modelo 2.5 Pro se destaca en la generación y el código de refinación, capaz de crear un software complejo, como una aplicación web interactiva funcional, desde un aviso de alto nivel. En una demostración, el modelo desarrolló un juego completo de “corredor interminable” en HTML/JS a partir de un mensaje de una sola línea, ilustrando su capacidad para administrar las tareas de codificación a nivel de proyecto de forma autónoma. Gemini 2.5 Pro también se destaca en una sólida transformación y edición de código, por lo que es valioso para tareas como refactorizar el código heredado o la traducción del código entre idiomas. En un punto de referencia de ingeniería de software estandarizado (verificado por el banco SWE), el modelo logró una puntuación alta (63.8%) utilizando una configuración de agente autónomo, lo que indica su fuerza para abordar los desafíos de codificación complejos de varios pasos. Para las empresas, esto significa que la IA puede funcionar no solo como un asistente de conversación sino también como una ayuda de codificación capaz o incluso un agente de software semiautónomo.

Como parte del ecosistema de Géminis más amplio, Google también ha introducido TXGEMMA, un conjunto de modelos abiertos dirigidos a desafíos especializados de la industria. TXGEMMA es una colección de modelos derivados de la Serie Ligera de Gemma (versiones de código abierto de Gemini Technology) y adaptado específicamente para el desarrollo terapéutico de fármacos y biotecnología. Estos modelos están capacitados para comprender y predecir las propiedades de posibles medicamentos y terapias génicas, lo que ayuda a los investigadores a identificar candidatos prometedores e incluso pronosticar resultados de ensayos clínicos.

En esencia, TXGEMMA toma las técnicas de modelado y razonamiento del lenguaje central de Géminis y las aplica al dominio farmacéutico, donde puede examinar la literatura biomédica, los datos químicos y los resultados del ensayo para ayudar en las decisiones de I + D. El modelo de TXGEMMA más grande (con 27 mil millones de parámetros) ha demostrado el rendimiento a la par o excediendo modelos especializados en muchas tareas de descubrimiento de fármacos, todo mientras se conserva las habilidades generales de razonamiento. Para los líderes empresariales en atención médica y ciencias de la vida, TXGEMMA muestra la adaptabilidad de la arquitectura de Géminis a dominios misioneros críticos: ilustra cómo la IA de vanguardia puede acelerar flujos de trabajo altamente específicos como el descubrimiento de fármacos que tradicionalmente llevan años e incurrir en costos masivos.

Gemini 2.5 Pro representa un paso adelante significativo en el diseño del modelo de IA, combinando la potencia bruta con capacidades de razonamiento refinado que abordan directamente las tareas complejas del mundo real. Su arquitectura, con multimodalidad nativa y una longitud de contexto sin precedentes, permite a las empresas traer una variedad más rica de datos para tener problemas, extrayendo ideas que los modelos anteriores podrían haberse perdido. El fuerte desempeño del modelo en los puntos de referencia de codificación y razonamiento brinda la confianza de que puede manejar aplicaciones exigentes, desde la automatización de partes de la ingeniería de software hasta dar sentido a las amplias bases de conocimiento corporativo. Con el soporte de Google para la integración empresarial a través de plataformas en la nube y la aparición de ramas específicas de dominio como TXGEMMA, el ecosistema Gemini 2.5 Pro está listo para proporcionar la inteligencia general y las habilidades especializadas que buscan las empresas modernas. Para las CXO que planea la estrategia de IA de su empresa, Gemini 2.5 Pro ofrece una vista previa de cómo se pueden implementar sistemas de IA de próxima generación para impulsar la innovación y la ventaja competitiva, todos centrados en un razonamiento más profundo, un contexto más amplio y resultados tangibles.

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Gemini 2.5 Pro está aquí, y cambia el juego AI (nuevamente)

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Google ha presentado Gemini 2.5 Pro, llamándolo “Modelo de IA más inteligente” hasta la fecha. Este último modelo de lenguaje grande, desarrollado por el equipo de Google Deepmind, se describe como un “modelo de pensamiento” diseñado para abordar problemas complejos razonando a través de pasos internamente antes de responder. Los primeros puntos de referencia respaldan la confianza de Google: Gemini 2.5 Pro (un primer lanzamiento experimental de la serie 2.5) debutan en el número 1 en la tabla de clasificación Lmarena de asistentes de IA por un margen significativo, y lidera muchas pruebas estándar para la codificación, las matemáticas y las tareas científicas.

Las nuevas capacidades y características clave en Gemini 2.5 Pro incluyen:

  • Razonamiento de la cadena de pensamiento: A diferencia de los chatbots más sencillos, Gemini 2.5 Pro explícitamente “piensa” a través de un problema internamente. Esto lleva a respuestas más lógicas y precisas sobre consultas difíciles, desde rompecabezas lógicos difíciles hasta tareas de planificación complejas.
  • Rendimiento de última generación: Google informa que 2.5 Pro supera los últimos modelos de OpenAI y Anthrope en muchos puntos de referencia. Por ejemplo, estableció nuevos máximos en las pruebas de razonamiento difíciles como el último examen de la humanidad (puntuando 18.8% frente a 14% para el modelo de OpenAI y 8.9% para Anthrope’s), y lidera en varios desafíos de matemáticas y ciencias sin necesidad de trucos costosos como la votación en conjunto.
  • Habilidades de codificación avanzada: El modelo muestra un gran salto en la capacidad de codificación sobre su predecesor. Se destaca en la generación y edición del código para aplicaciones web e incluso scripts autónomos de “agente”. En el punto de referencia de codificación SWE-Bench, Gemini 2.5 Pro alcanzó una tasa de éxito del 63.8%, muy por delante de los resultados de OpenAi, aunque todavía un poco detrás del modelo especializado de “soneto” “soneto” de Anthrope (70.3%).
  • Comprensión multimodal: Al igual que los modelos Gemini anteriores, 2.5 Pro es multimodal nativo: puede aceptar y razonar sobre texto, imágenes, audio, incluso videos e entrada de código en una conversación. Esta versatilidad significa que podría describir una imagen, depurar un programa y analizar una hoja de cálculo, todo dentro de una sola sesión.
  • Ventana de contexto masivo: Quizás lo más impresionante, Gemini 2.5 Pro puede manejar hasta 1 millón de tokens de contexto (con una actualización de tokens de 2 millones en el horizonte). En términos prácticos, eso significa que puede ingerir cientos de páginas de textos o repositorios de código enteros a la vez sin perder el seguimiento de los detalles. Esta larga memoria supera enormemente lo que ofrecen la mayoría de los otros modelos de IA, permitiendo que Gemini mantenga una comprensión detallada de documentos o discusiones muy grandes.

Según Google, estos avances provienen de un modelo base significativamente mejorado combinado con técnicas mejoradas después de la capacitación. En particular, Google también retira la marca separada de “pensamiento flash” que utilizó para Gemini 2.0; Con 2.5, las capacidades de razonamiento ahora están incorporadas de forma predeterminada en todos los modelos futuros. Para los usuarios, eso significa que incluso las interacciones generales con Gemini se beneficiarán de este nivel más profundo de “pensar” debajo del capó.

Implicaciones para la automatización y diseño

Más allá del zumbido de los puntos de referencia y la competencia, la importancia real de Gemini 2.5 Pro puede estar en lo que permite para los usuarios finales e industrias. El fuerte desempeño del modelo en las tareas de codificación y razonamiento no se trata solo de resolver acertijos para alardear de los derechos: insinúa nuevas posibilidades para la automatización del lugar de trabajo, el desarrollo de software e incluso el diseño creativo.

Tome la codificación, por ejemplo. Con la capacidad de generar código de trabajo a partir de un mensaje simple, Gemini 2.5 Pro puede actuar como un multiplicador de proyecto para los desarrolladores. Un solo ingeniero podría potencialmente prototipos de una aplicación web o analizar una base de código completa con asistencia de IA que maneja gran parte del trabajo de gruñidos. En una demostración de Google, el modelo creó un videojuego básico desde cero dada solo una descripción de una oración. Esto sugiere un futuro en el que los no programadores describirán una idea y obtendrán una aplicación en ejecución en respuesta (“codificación de vibos”), bajando drásticamente la barrera para la creación de software.

Incluso para desarrolladores experimentados, tener una IA que pueda comprender y modificar repositorios de código grandes (gracias a ese contexto de 1 m) significa una depuración más rápida, revisiones de código y refactorización. Nos estamos moviendo hacia una era de programadores de pares de IA que pueden mantener el “Gran imagen” de un proyecto complejo en su cabeza, por lo que no tiene que recordarles el contexto con cada aviso.

Las habilidades de razonamiento avanzado de Gemini 2.5 también juegan en la automatización del trabajo de conocimiento. Los primeros usuarios han intentado alimentarse en largos contratos y pedirle al modelo que extraiga cláusulas clave o resume puntos, con resultados prometedores. Imagine automatizar partes de la revisión legal, la investigación de diligencia debida o el análisis financiero al dejar que la IA pase a través de cientos de páginas de documentos y retire lo que importa, tareas que actualmente comen innumerables horas humanas.

La habilidad multimodal de Gemini significa que incluso podría analizar una mezcla de textos, hojas de cálculo y diagramas juntos, dando un resumen coherente. Este tipo de IA podría convertirse en un asistente invaluable para profesionales en derecho, medicina, ingeniería o cualquier campo ahogamiento en datos y documentación.

Para los campos creativos y el diseño de productos, modelos como Gemini 2.5 Pro también abren posibilidades intrigantes. Pueden servir como socios de lluvia de ideas, por ejemplo, que generan conceptos de diseño o copia de marketing mientras razonan sobre los requisitos, o como prototipos rápidos que transforman una idea aproximada en un borrador tangible. El énfasis de Google en el comportamiento de la agente (la capacidad del modelo para usar herramientas y realizar planes de varios pasos de forma autónoma) sugerencias de que las versiones futuras podrían integrarse directamente con el software.

Uno podría imaginar una IA de diseño que no solo sugiere ideas, sino que también navega por el software de diseño o escribe código para implementar esas ideas, todas guiadas por instrucciones humanas de alto nivel. Tales capacidades difuminan la línea entre “Thinker” y “Doer” en el reino de AI, y Gemini 2.5 es un paso en esa dirección, una IA que puede conceptualizar soluciones y ejecutarlas en varios dominios.

Sin embargo, estos avances también plantean preguntas importantes. A medida que AI asume tareas más complejas, ¿cómo nos aseguramos de que comprenda los matices y los límites éticos (por ejemplo, al decidir qué cláusulas de contrato son sensibles o cómo equilibrar los aspectos creativos frente a los aspectos prácticos en el diseño)? Google y otros necesitarán construir barandillas robustas, y los usuarios necesitarán aprender nuevos conjuntos de habilidades, lo que solicita y supervisará la IA, a medida que estas herramientas se convierten en compañeros de trabajo.

No obstante, la trayectoria es clara: modelos como Gemini 2.5 Pro están empujando la IA más profundamente en roles que anteriormente requerían inteligencia humana y creatividad. Las implicaciones para la productividad y la innovación son enormes, y es probable que veamos efectos dominantes en cómo se construyen los productos y cómo se realiza el trabajo en muchas industrias.

Géminis 2.5 y el nuevo campo AI

Con Gemini 2.5 Pro, Google está apostando un reclamo a la vanguardia de la carrera de IA, y enviando un mensaje a sus rivales. Hace solo un par de años, la narración era que la IA de Google (piense en las primeras iteraciones de Bard) estaba rezagada detrás de Chatgpt de OpenAi y los movimientos agresivos de Microsoft. Ahora, al organizar el talento combinado de Google Research y DeepMind, la compañía ha entregado un modelo que puede competir legítimamente por el título del mejor asistente de IA en el planeta.

Esto es un buen augurio para el posicionamiento a largo plazo de Google. Los modelos de IA se consideran cada vez más como plataformas centrales (al igual que los sistemas operativos o los servicios en la nube), y tener un modelo de nivel superior le da a Google una mano fuerte para jugar en todo, desde ofertas de la nube empresarial (Google Cloud/Vertex AI) hasta servicios de consumo como búsqueda, aplicaciones de productividad y Android. A la larga, podemos esperar que la familia Gemini se integre en muchos productos de Google, potencialmente sobrealimentando el Asistente de Google, mejorando las aplicaciones de Google Workspace con características más inteligentes y mejorando la búsqueda con habilidades más conversacionales y conscientes del contexto.

El lanzamiento de Gemini 2.5 Pro también destaca cuán competitivo se ha vuelto el panorama de IA. Operai, antrópico y otros jugadores como Meta y Startups emergentes están iterando rápidamente en sus modelos. Cada salto de una empresa, ya sea una ventana de contexto más amplia, una nueva forma de integrar herramientas o una nueva técnica de seguridad, es respondida rápidamente por otros. El movimiento de Google para incrustar el razonamiento en todos sus modelos es estratégico, asegurando que no se quede atrás en la “inteligencia” de su IA. Mientras tanto, la estrategia de Anthrope de dar a los usuarios más control (como se ve con la profundidad de razonamiento ajustable de Claude 3.7) y los refinamientos continuos de OpenAI a GPT-4.X mantienen la presión sobre.

Para los usuarios finales y los desarrolladores, esta competencia es en gran medida positiva: significa mejores sistemas de IA que llegan más rápido y más opciones en el mercado. Estamos viendo un ecosistema de IA en el que ninguna empresa tiene el monopolio de la innovación, y esa dinámica empuja a cada uno a sobresalir, al igual que los primeros días de la computadora personal o las guerras de teléfonos inteligentes.

En este contexto, la versión de Gemini 2.5 Pro es más que una actualización de productos de Google: es una declaración de intención. Se indica que Google pretende no ser solo un seguidor rápido sino un líder en la nueva era de la IA. La compañía está aprovechando su infraestructura informática masiva (necesaria para entrenar modelos con más de 1 millones de contextos tokens) y vastas recursos de datos para superar los límites que pocos otros pueden. Al mismo tiempo, el enfoque de Google (implementando modelos experimentales para usuarios de confianza, integrando AI en su ecosistema cuidadosamente) muestra un deseo de equilibrar la ambición con la responsabilidad y la practicidad.

Como Koray Kavukcuoglu, CTO de Google Deepmind, lo expresó en el anuncio, el objetivo es hacer que la IA sea más útil y capaz al mejorarlo a un ritmo rápido.

Para los observadores de la industria, Gemini 2.5 Pro es un hito que marca qué tan lejos ha llegado la IA a principios de 2025, y un indicio de hacia dónde va. El bar de “estado del arte” sigue aumentando: hoy es razonamiento y destreza multimodal, mañana podría ser algo así como la resolución de problemas o la autonomía aún más general. El último modelo de Google muestra que la compañía no solo está en la carrera, sino que tiene la intención de dar forma a su resultado. Si Gemini 2.5 tiene algo que ver, la próxima generación de modelos de IA estará aún más integrada en nuestro trabajo y vidas, lo que nos lleva a volver a imaginar cómo usamos la inteligencia de la máquina.

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Usé IA para planificar mis comidas durante una semana, esta es mi opinión honesta.

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Como escritor, siempre he sido reclino de AI. ¿Robará mi trabajo? ¿Terminará tomando el mundo como esos robots en esa película de Will Smith? Dejando de lado mis dramáticas preocupaciones, me encontré increíblemente intrigado cuando recientemente encontré varias publicaciones en X (anteriormente Twitter) por personas que usaban ChatGPT para crear listas de compras y planificar sus comidas durante una semana. Cualquier cosa que haga que esta tarea semanal sea más fácil es algo que pueda respaldar, o al menos probar.

Entonces, como experimento, en lugar de llenar mi carrito de compras con los sospechosos habituales, utilicé ChatGPT para crear un plan de comidas de cinco días y mi lista de compras. Esto es lo que siguió:

El proceso

Para que Chatgpt se encargue de esta tarea para mí, escribí el siguiente comando: “Cree una lista de comestibles y recetas (desayuno, almuerzo, cena y bocadillos) para los lunes a viernes. El presupuesto es de $ 75. No incluya tomates, guisantes u avena. Las recetas deben ser bastante saludables y densas en nutrientes. ¡Gracias!”

Traté de ser lo más específico posible sin hacer demasiado. También quería desafiar a ChatGPT financieramente lanzando un presupuesto modesto. Y me aseguré de mantenerlo lindo y amable con un poco de gratitud al final (me niego a ser Yo, robot‘d). Al recibir mis resultados, había un ingrediente que sabía que quería salir. “Eso es genial, pero no tofu”, escribí al chatbot.

“¡Lo tengo! Ajustaré el plan y eliminaré el tofu, reemplazándolo con otras opciones de proteínas”, respondió ChatGPT, antes de compartir una lista de comestibles y un plan de comidas actualizados.

Y así, tenía una lista completa de comestibles y comidas de lunes a viernes. Aunque ChatGPT hizo todo el trabajo, me sentí productivo de alguna manera. Algo sobre las comidas planeadas para la semana realmente se quita una carga. Tenía esperanzas.

Las comidas

Aquí está el plan de comidas Chatgpt diseñado para mí, a continuación. Para ahorrarle mucha redundancia, he notado algunos, pero no todas, de las instrucciones que Chatgpt me dio en cuanto a la preparación. (La mayoría de estas comidas son bastante fáciles de hacer sin mucha dirección externa).

Lunes

Desayuno: Huevos revueltos con espinacas
Almuerzo
: Ensalada de atún con aceite de oliva, pepinos y zanahorias
Cena: Pollo a la parrilla con batatas asadas y brócoli (Sazone el pollo con sal, pimienta y ajo en polvo, luego sea la parrilla o la sartén; las batatas de cubos y asanlos con aceite de oliva, sal y pimienta a 400 ° F durante 25 minutos; brócoli de vapor).
Bocadillo: Yogurt griego con bayas.

Martes

Desayuno: Yogurt griego con mantequilla de plátano y maní (Corte el plátano y agregue a un tazón de yogurt griego; rocíe con mantequilla de maní para proteínas agregadas).
Almuerzo: Vegetal salteado con pollo y arroz marrón (Corte el pollo y cocine en aceite de oliva hasta que se dore; Agregue verduras congeladas y saltee con salsa de soja; Servir con arroz integral).
Cena: Pechuga de pollo al horno con calabacín asado y batatas
Bocadillo:
Zanahorias con mantequilla de maní

Miércoles

Desayuno: Huevos revueltos con pimiento rojo y espinacas
Almuerzo:
Envoltura de pollo y verduras con pan de trigo integral (Corte el pollo a la parrilla y coloque en una envoltura con espinacas y pepino. Rocíe con aceite de oliva y enrolle.)
Cena:
Salteado de pollo con brócoli y arroz marrón
Bocadillo:
Yogurt griego con llovizna de miel

Jueves

Desayuno: Tostada de mantequilla de plátano y maní
Almuerzo:
Ensalada de atún en tostada de trigo entero (Mezcle el atún enlatado con pepino picado y aceite de oliva; extienda la mezcla sobre pan de trigo integral tostado).
Cena: Pollo horneado con verduras asadas
Bocadillo: Zanahorias con salsa de yogurt griega

Viernes

Desayuno: Veggie Scramble con huevos
Almuerzo:
Tazón de pollo y arroz (Cocine el pollo y córtelo; sirva con arroz integral y brócoli al vapor; rocíe con salsa de soja).
Cena:
Pollo salteado con verduras mixtas y batata
Bocadillo:
Yogurt griego con un puñado de bayas congeladas.

Al revisar las diversas comidas que se proporcionan Chatgpt, desearía que incluya “Hacerlo sabroso” en mi solicitud inicial. Tengo que admitir que mis papilas gustativas estaban bastante aburridas el miércoles. No tengo nada contra el pollo, pero ahora sufro un caso importante de fatiga avícola.

Pinterest

Danielle Harling

Las compras de comestibles

Chatgpt me dio esta lista para hacer mis comidas, junto con su precio para cada artículo:

Desglose del presupuesto:

  • Huevos: $ 2.50
  • Pechuga de pollo (1 lb): $ 6.00
  • TUMA CONDIVADO: $ 1.00
  • Frijoles negros (1 lata): $ 1.00
  • Yogurt griego (32 oz): $ 4.00
  • Espinacas (1 grupo): $ 1.50
  • Brócoli (1 cabeza): $ 2.00
  • Batatas (2): $ 3.00
  • Calabacín (2): $ 1.50
  • Pepino (1): $ 1.00
  • Zanahorias (1 lb): $ 1.50
  • Pimiento rojo (1): $ 1.00
  • Verduras mixtas congeladas: $ 2.00
  • Bananas (2): $ 1.00
  • Manzanas (2): $ 1.50
  • Bayas congeladas: $ 3.00
  • Pan de trigo integral: $ 2.00
  • Arroz marrón: $ 2.00
  • Pasta de trigo integral: $ 1.50
  • Queso cheddar: $ 2.50
  • Leche: $ 1.50
  • Mantequilla de maní: $ 2.00
  • Aceite de oliva, salsa de soja, sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo: ~ $ 6.00

Total: ~ $ 74.50

También incluyó este mensaje agradable en buena medida: “Esto debería estar dentro de su presupuesto mientras mantiene las comidas saludables y equilibradas. ¡Disfruta!”

Primero: el presupuesto. Ya tenía aceite de oliva, salsa de soja y los condimentos disponibles, por lo que no necesitaba comprarlos. Afortunadamente, tenía todos esos ingredientes porque no hay forma de que cuestan solo $ 6 juntos. ¡El aceite de oliva solo es más que eso! (Me pregunté si ChatGPT estaba calculando ese precio según la cantidad que usaría.

Compré más de una sola libra de pollo, no seguro si se trataba de un error de chatgpt, pero dada la cantidad de comidas que llamaban al pollo, me quedé con mi paquete habitual, que está más cerca de una libra y media. Para hacer mis compras, utilicé Instacart, que tiende a ser más caro que ir en persona, pero obtuve dentro de aproximadamente $ 10 de ese presupuesto de $ 75. ¡No está mal, chatgpt!

(Notaré que estaba cocinando para mí, pero con la cantidad de artículos comprados, habría habido mucha comida para uno, tal vez incluso otras dos personas).

Ahora, aquí es donde las cosas se ponen raras. Después de comprar los comestibles, comparé las comidas con la lista de comestibles, y algo importante se destacó. Varios de los artículos enumerados en la lista de compras no se usaron en las comidas. Sé que ChatGPT es plenamente consciente del costo de los comestibles, así que por qué me haría comprar cinco artículos (¡sí, cinco!) Que no necesitaba está más allá de mí. En caso de que se lo pregunte, esos cinco artículos eran una lata de frijoles negros, pasta de trigo integral, queso, manzanas y leche. Sinceramente, todavía estoy rascándome la cabeza sobre este.

plan de comidas chatgptPinterest

Danielle Harling

Dejando a un lado la lista de compras, estaba emocionado de probar algunas recetas nuevas (y saludables). Y me complace decir que encontré algunos favoritos nuevos gracias a este pequeño experimento. Entre mis recetas favoritas estaban el yogur griego con plátanos y mantequilla de maní (también agregué una llovizna de miel) y salteado de verduras con pollo y arroz integral.

Pero, hubo casos en los que se sentía absolutamente como si las comidas fueran planificadas por un robot. Por ejemplo, una envoltura de sándwich hecha “usando pan de trigo integral” me pareció un poco extraño. ¿Cómo “enrollar” una rebanada de pan? Y las bayas frescas habrían sido una mejor compra que las bayas congeladas, dado que las estaba usando como una cobertura de yogurt.

El veredicto

El fiasco de la lista de comestibles me apagó, pero avanzé. Y tal vez debería haber presionado ese carrito de comestibles virtual muy, muy lejos porque, en última instancia, esta es una técnica sin la que puedo prescindir. Además de un puñado de favoritos, las comidas sugeridas eran decepcionantes. La conveniencia de todo simplemente no valió la pena para mí. Estoy seguro de que obtendría mejores resultados con un presupuesto más grande y solicitudes más específicas, pero prefiero trabajar con una persona humana real en un plan de comidas que se adapte a mí individualmente.

¡Ahora, por favor envíeme todas sus recetas favoritas de pollo y sin atún!

Marca de letras

Danielle Harling es una escritora independiente con sede en Atlanta con un amor por los espacios diseñados con colores, cócteles artesanales y compras en línea (generalmente para tacones de diseñador que rompen el presupuesto). Su trabajo anterior ha aparecido en Fodor’s, Forbes, Mydomaine, Architectural Digest y más.

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