El nuevo modelo o1 de OpenAI promete resolver problemas complejos más allá de las capacidades de GPT-4o, marcando un hito en la evolución de la inteligencia artificial.***
- OpenAI presenta o1, un modelo de IA enfocado en razonamiento avanzado.
- o1 supera a GPT-4o en resolución de problemas matemáticos y codificación.
- El modelo aún enfrenta desafíos, como costos elevados y limitaciones en datos factuales.
San Francisco, EE.UU., octubre de 2023.
OpenAI ha anunciado el lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial, o1, el primero de una serie diseñada para mejorar las capacidades de razonamiento. Este modelo promete resolver problemas complejos de manera más eficiente que GPT-4o, especialmente en áreas como codificación y matemáticas. Aunque su uso es más costoso y lento, o1 representa un avance significativo hacia una IA con habilidades más humanas.
Un salto en razonamiento y resolución de problemas El modelo o1 ha sido entrenado utilizando una nueva metodología que incluye aprendizaje por refuerzo, permitiéndole resolver problemas a través de una “cadena de pensamiento” similar a cómo los humanos abordan tareas complejas. Según Jerry Tworek, líder de investigación de OpenAI, o1 ha mostrado una reducción en las alucinaciones, aunque reconoce que el problema no está completamente resuelto.
En pruebas como el examen de calificación para la Olimpiada Internacional de Matemáticas, o1 logró resolver correctamente el 83% de los problemas, superando ampliamente el 13% obtenido por GPT-4o. Además, en competencias de programación como Codeforces, el nuevo modelo alcanzó el percentil 89 entre los participantes, demostrando su capacidad para manejar tareas avanzadas.
Bob McGrew, director de investigación de OpenAI, destaca que o1 es “definitivamente mejor en resolver el examen de matemáticas AP que yo, y fui menor en matemáticas en la universidad”. Sin embargo, el modelo no es tan competente en áreas que requieren conocimiento factual del mundo y carece de habilidades para navegar por internet o procesar archivos e imágenes.
Desafíos y consideraciones A pesar de sus avances, o1 enfrenta desafíos significativos. Su uso en la API es costoso, con tarifas de USD $15 por cada millón de tokens de entrada y USD $60 por cada millón de tokens de salida, en comparación con GPT-4o, que cuesta USD $5 y USD $15 respectivamente. Esta barrera económica podría limitar su adopción generalizada, especialmente entre desarrolladores independientes y pequeñas empresas.
Aunque o1 muestra mejoras en razonamiento, aún no alcanza niveles de inteligencia humana. La ilusión de pensamiento humano que presenta en sus respuestas, utilizando frases como “Estoy pensando que…” o “Déjame ver…”, puede llevar a usuarios a sobreestimar sus capacidades reales. Es esencial que los usuarios sean conscientes de estas limitaciones al implementar o1 en aplicaciones del mundo real.
La dependencia en la generación de lenguaje natural también implica que el modelo podría producir respuestas con sesgos o imprecisiones si no se supervisa adecuadamente. Es crucial mantener un enfoque crítico y considerar tanto las ventajas como las posibles implicaciones negativas de estos avances tecnológicos.
Implicaciones para el futuro de la IA El lanzamiento de o1 es un paso importante en la búsqueda de sistemas autónomos capaces de tomar decisiones y realizar acciones de manera independiente. Para la comunidad interesada en criptomonedas y tecnología blockchain, esto podría traducirse en contratos inteligentes más sofisticados y sistemas de trading automatizados más eficientes.
Sin embargo, la combinación de inteligencia artificial avanzada con tecnologías financieras emergentes también plantea preguntas sobre regulación, seguridad y ética. La posibilidad de que modelos como o1 participen en transacciones financieras sin intervención humana directa podría generar nuevos tipos de riesgos que aún no se comprenden completamente.
OpenAI continúa trabajando en mejorar las capacidades de o1, con la esperanza de que futuras versiones puedan resolver problemas aún más complejos y acercarse más a la inteligencia a nivel humano. Mientras tanto, es vital que desarrolladores y usuarios mantengan una perspectiva equilibrada, reconociendo tanto el potencial como las limitaciones actuales de esta tecnología.
Fuente: Artículo original publicado en The Verge.
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