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	<title>Modelos predictivos: Noticias, Fotos, Evaluaciones, Precios y Rumores de Modelos predictivos • ENTER.CO</title>
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	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
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	<title>Modelos predictivos: Noticias, Fotos, Evaluaciones, Precios y Rumores de Modelos predictivos • ENTER.CO</title>
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		<title>Los programadores AI producen menos bugs y errores de lo esperado</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/dev/programadores-ai-producen-menos-bugs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Ramos González]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 14:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI/Dev]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de programación]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
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		<category><![CDATA[programadores AI]]></category>
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					<description><![CDATA[¿Nos pueden remplazar las máquinas? Al parecer los programadores AI no producen menos errores que los humanos. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-527715" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2022/08/BANNER-HOME1-1.jpg" alt="" width="970" height="250" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2022/08/BANNER-HOME1-1.jpg 970w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2022/08/BANNER-HOME1-1-300x77.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2022/08/BANNER-HOME1-1-768x198.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></p>
<p>El uso de modelos creador con <a href="https://www.enter.co/especiales/dev/empleos-dev/por-que-especializarse-en-machine-learning/" target="_blank" rel="noopener">Machine Learning</a> es una de las herramientas que más ha cobrado popularidad en la década más reciente de <a href="https://www.enter.co/especiales/dev/empleos-dev/exportar-mas-software-que-petroleo/" target="_blank" rel="noopener">desarrollo</a>. Por ejemplo, está la idea que en un futuro muchos proyectos cuenten con ‘co programadores IA’ que ayudan a crear código de manera más rápida y efectiva.</p>
<p><span id="more-529706"></span></p>
<p>Sin embargo, cuando se plantean estos modelos a menudo la duda está en si estos programadores AI producen más o menos errores que los humanos. Y la buena noticia es que un estudio comprobó que, contrario a lo esperado, estos modelos producen incluso menos bugs.</p>
<p>El estudio se llevó <a href="https://arxiv.org/abs/2208.09727" target="_blank" rel="noopener">a cabo utilizando como sujeto de prueba</a> el Codex OpenAI que sirve como motor del GitHub Copilot (uno de los modelos más populares de este tipo).</p>
<p>¿Cuál era el reto? La principal inquietud que generan la mayoría de estos modelos LLM es que son entrenados a través de cantidades masivas de código y text data. El problema está en que todos estos recursos fueron creados por humanos y, por lo tanto, la pregunta está en si los programadores AI pueden también reproducir estos mismos errores. Un problema importante, pues un programador no detectaría estas fallas, sino hasta después de insertar el código creado dentro de sus propios proyectos.</p>
<p>El segundo problema está en la <a href="https://www.enter.co/empresas/seguridad/cinco-fallas-de-seguridad-que-le-abren-paso-a-los-ciberataques/" target="_blank" rel="noopener">seguridad</a>. La idea de estos ‘co-pilotos’ es que creen código que sea seguro. El problema está en que este concepto requiere de mucho más contexto del que se podría imaginar. Cualquier desarrollador sabe, por ejemplo, que código aislado puede ser seguro, pero ejecutado dentro de otro software puede que no.</p>
<h3><strong>Te puede interesar: <a href="https://www.enter.co/especiales/dev/atencion-a-estas-becas-para-estudiar-desarrollo-de-software-en-antioquia/" target="_blank" rel="noopener">¡Atención a estas becas para estudiar Desarrollo de Software en Antioquia!</a></strong></h3>
<p>¿La respuesta? Poco conclusiva. Hay demasiadas variantes y el problema está precisamente en esto. Se debe considerar el lenguaje utilizado y el software en el que es desplegado, por ejemplo. Otro factor importante es con qué se le está comparando. En este caso los sujetos de prueba fueron estudiantes, no programadores expertos.</p>
<p>&#8220;El análisis actual de los resultados de nuestro estudio de usuarios no ha encontrado ninguna diferencia estadísticamente significativa; todavía estamos analizando esto, incluso cualitativamente, por lo que no sacaría conclusiones sólidas de esto, particularmente porque fue un estudio pequeño (58 usuarios en total)”.</p>
<p>La conclusión rápida es que falta mucho para que las máquinas remplacen a quienes las programan. Para empezar, porque estamos en un punto en el que la manera en la que educamos a estos modelos supone que tienen los mismos errores base de un humano (o al menos, el potencial de que los cometan). Pero además porque el contexto sigue siendo clave en el desarrollo de software… algo en lo que los programadores AI todavía necesitan apoyo de humanos.</p>
<p><em>Imágenes: <a href="https://www.pexels.com/es-es/foto/captura-de-pantalla-de-php-270348/" target="_blank" rel="noopener">Foto de Pixabay</a></em></p>
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		<title>Inteligencia artificial ayuda a reducir fraudes en seguros</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/inteligencia-artificial-fraudes-de-seguros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 21:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos predictivos]]></category>
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					<description><![CDATA[Evitar el fraude de seguros siempre ha sido una prioridad para las aseguradoras. Pero así como los riesgos son variados, las personas que tratan de hacer fraude también son ingeniosas. Por eso, las empresas han tenido que dejar de lado los métodos tradicionales como las reglas comerciales y las alertas rojas. En su lugar ahora encontramos modelos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Evitar el fraude de seguros siempre ha sido una prioridad para las aseguradoras. Pero así como los riesgos son variados, las personas que tratan de hacer fraude también son ingeniosas. Por eso, las empresas han tenido que dejar de lado los métodos tradicionales como las reglas comerciales y las alertas rojas. En su lugar ahora encontramos modelos predictivos, análisis de redes sociales (SNA, por sus siglas en inglés) e inclusive técnicas de inteligencia artificial en sus procesos.<span id="more-465441"></span></p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-465507" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2019/05/iStock-957627892.jpg" alt="Inteligencia artificial" width="1024" height="768" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2019/05/iStock-957627892.jpg 1024w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2019/05/iStock-957627892-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2019/05/iStock-957627892-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>“Los fraudes en aseguradoras han venido creciendo y evolucionando de manera importante. En la actualidad hay una mayor cultura hacia el uso de los seguros, lo que ha permitido que la emisión de pólizas crezca año tras año. Sin embargo, más pólizas emitidas y mayores coberturas ante eventos de pérdida, conllevan también a un incremento en las modalidades de fraude”, dice Javier Rengifo, gerente de Customer Advisory de SAS (empresa de uso de la analítica en los negocios) para Colombia y Ecuador.</p>
<h3><strong>Si te interesa conocer otros usos de la inteligencia artificial, <a href="https://www.enter.co/noticias/inteligencia-artificial/">visita este enlace</a>. </strong></h3>
<p>De hecho, durante el año 2016, las compañías de seguros en Colombia perdieron 80 mil millones de pesos por fraude solo en el rubro del Soat, de acuerdo con datos de la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda).</p>
<p>Por su parte, en una encuesta realizada por SAS, se encontró que tres de cada cuatro aseguradoras perciben que el fraude ha tenido un aumento significativo, alineado a los avances tecnológicos y tendencias del mercado. Rengifo destacó que el fraude se presenta, especialmente, en los seguros de automóviles.</p>
<h2>Las empresas planean aumentar sus inversiones en inteligencia artificial</h2>
<p>La analítica de datos y la analítica predictiva son dos de las herramientas más importantes para evitar el fraude interno, externo y mixto. De acuerdo con la encuesta realizada por SAS, 64% de las empresas participantes planea invertir en este tipo de soluciones en los próximos dos años</p>
<p>El 43% invertirá en soluciones enfocadas en análisis de redes sociales. Además, el 21% aseguró que planea aumentar el dinero que invierte en soluciones de inteligencia artificial en los próximos uno o dos años.</p>
<p><em>Imágenes: <a href="https://www.istockphoto.com/photo/futuristic-interface-concept-gm957627892-261490730" target="_blank" rel="noopener">metamorworks</a> (vía Pixabay).</em></p>
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