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¿Qué estudiar para trabajar en IA? Aquí van algunas recomendaciones

Cursos ‘online’ promovidos por universidades, formaciones en escuelas de negocio e incluso materiales ofrecidos por gigantes tecnológicos son algunas de las vías para aprender a dominar la inteligencia artificial.

12 de agosto de 2024 - 07:22 p. m.
La educación en seguridad digital es necesaria para no dejar su información expuesta en Internet.
Foto: pexels
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(Liderazgo) Con el auge de la inteligencia artificial, las especializaciones en este campo están experimentando una transformación significativa. Antes, quienes estaban interesados en formarse en este ámbito debían partir de carreras STEM tradicionales (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Sin embargo, en la actualidad, además de estas carreras, existen programas educativos que abordan de manera específica las habilidades más demandadas.

De hecho, en Europa ya existen más de 120.000 profesionales con una alta cualificación en funciones relacionadas con la inteligencia artificial, cifra que supera a la de Estados Unidos, según el informe ‘State of European Tech 2023′ realizado por Atomico. “El avance de la IA impacta en casi todas las compañías, independientemente del sector o industria en que se encuadren, en la forma de relacionarse con sus clientes. La IA actual puede eliminar algunas barreras de acceso a la información y al conocimiento, y también trae nuevos productos y negocios que se basan en ella”, explica Emilio Parrado-Hernández, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Capacidades y destrezas para trabajar en IA

Un profesional en IA necesita una combinación de habilidades técnicas y analíticas en diferentes campos, incluido el de la ética y la colaboración. Josep Amorós, responsable de Data University en BBVA, indica cuáles son algunas de esas capacidades clave:

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En general, estas habilidades no solo se aplican a la inteligencia artificial, sino que también son cruciales para otro campo: el del ‘big data’. “En la última década asistimos al despliegue del ‘big data’, y un buen número de compañías comenzaron a explotar grandes volúmenes de información mediante modelos de aprendizaje automático. Este ‘modus operandi’ encierra una alta potencialidad, pero demanda personal bastante cualificado para interactuar con la tecnología”, afirma Parrado.

De esta manera, aparecen nuevos perfiles demandados por las empresas relacionados con la IA y el análisis de grandes bases de datos, como el ingeniero de ‘machine learning’ (personal encargado de investigar y diseñar modelos), el ingeniero de ‘prompts’ (experto que entrena a modelos de lenguaje de IA para generar respuestas específicas) o el lingüista computacional (que ajusta el funcionamiento de las inteligencias artificiales basadas en el procesamiento del lenguaje natural).

Qué estudiar para trabajar en IA

Identificar qué estudiar para trabajar en IA depende del objetivo específico de cada profesional, dado que abarca un gran abanico de disciplinas y especialidades. “Es un campo tan amplio, que lo que hay son equipos multidisciplinares en los que tan importante es la conjunción de informática, matemáticas y estadística, como el dominio del campo de aplicación. Por eso, más que hablar de especialización en IA en general, debe pensarse en una formación adaptada a cada campo”, destaca Jesús Fernando López, director del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Navarra.

Por ello, debido a la naturaleza multidisciplinar del trabajo en IA, Josep Amorós recomienda una formación que integre tanto los fundamentos tradicionales de la IA como las nuevas tendencias en IA generativa:

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Además de la formación reglada para trabajar en IA, Emilio Parrado-Hernández, de la Universidad Carlos III de Madrid, pone el foco en otra metodología: el ‘learning-by-doing’ (aprender haciendo). “Esta disciplina es muy experimental, casi siempre hay varias alternativas para resolver un problema y a priori no siempre está claro cuál es la mejor opción, por lo que necesitamos probar”, indica Parrado. “También es muy complicado introducir en los programas de asignaturas y cursos todas las novedades y herramientas que salen continuamente, lo que refuerza el hecho de que el autoaprendizaje es fundamental”.

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En ocasiones, son las propias empresas quienes impulsan estrategias de formación en esta dirección. Es el caso de BBVA, que ha firmado un acuerdo con OpenAI para acelerar procesos y fomentar la innovación en el banco que incluye formación para los empleados. “Con el avance de la IA generativa, hemos introducido nuevos programas modulares diseñados para todos los empleados, no solo para expertos técnicos, democratizando así el acceso al conocimiento de IA”, afirma Josep Amorós. Así, estudiar inteligencia artificial no es solo prepararse para el futuro, sino cumplir con una necesidad para las empresas del presente.

** ** Texto publicado originalmente en BBVA Innovación, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia. 

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