Diferencia entre revisiones de «Inteligencia artificial generativa»

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Los sistemas de IA generativa notables incluyen [[ChatGPT]] (y su variante [[Bing Chat]]), un [[bot conversacional]] creado por [[OpenAI]] usando sus [[LLM (modelo grande de lenguaje)|modelos de lenguaje grande]] [[Modelos fundacionales|fundacional]]es [[GPT-3]] y [[GPT-4]];<ref name="nytimes-gpt4">{{Cite news |last=Metz |first=Cade |date=2023-03-14 |title=OpenAI Plans to Up the Ante in Tech's A.I. Race |language=en-US |work=The New York Times |url=https://www.nytimes.com/2023/03/14/technology/openai-gpt4-chatgpt.html |access-date=2023-03-31 |issn=0362-4331}}</ref> y [[Bard (bot conversacional)|Bard]], un bot conversacional creado por [[Google]] usando su modelo básico [[LaMDA]].<ref>{{Cite arXiv |last1=Thoppilan |first1=Romal |last2=De Freitas |first2=Daniel |last3=Hall |first3=Jamie |last4=Shazeer |first4=Noam |last5=Kulshreshtha |first5=Apoorv |last6=Cheng |first6=Heng-Tze |last7=Jin |first7=Alicia |last8=Bos |first8=Taylor |last9=Baker |first9=Leslie |last10=Du |first10=Yu |last11=Li |first11=YaGuang |last12=Lee |first12=Hongrae |last13=Zheng |first13=Huaixiu Steven |last14=Ghafouri |first14=Amin |last15=Menegali |first15=Marcelo |last16=Huang |first16=Yanping |last17=Krikun |first17=Maxim |last18=Lepikhin |first18=Dmitry |last19=Qin |first19=James |last20=Chen |first20=Dehao |last21=Xu |first21=Yuanzhong |last22=Chen |first22=Zhifeng |last23=Roberts |first23=Adam |last24=Bosma |first24=Maarten |last25=Zhao |first25=Vincent |last26=Zhou |first26=Yanqi |last27=Chang |first27=Chung-Ching |last28=Krivokon |first28=Igor |last29=Rusch |first29=Will |last30=Pickett |first30=Marc |last31=Srinivasan |first31=Pranesh |last32=Man |first32=Laichee |last33=Meier-Hellstern |first33=Kathleen |last34=Ringel Morris |first34=Meredith |last35=Doshi |first35=Tulsee |last36=Delos Santos |first36=Renelito |last37=Duke |first37=Toju |last38=Soraker |first38=Johnny |last39=Zevenbergen |first39=Ben |last40=Prabhakaran |first40=Vinodkumar |last41=Diaz |first41=Mark |last42=Hutchinson |first42=Ben |last43=Olson |first43=Kristen |last44=Molina |first44=Alejandra |last45=Hoffman-John |first45=Erin |last46=Lee |first46=Josh |last47=Aroyo |first47=Lora |last48=Rajakumar |first48=Ravi |last49=Butryna |first49=Alena |last50=Lamm |first50=Matthew |last51=Kuzmina |first51=Viktoriya |last52=Fenton |first52=Joe |last53=Cohen |last54=Aaron |last55=Bernstein |first55=Rachel |last56=Kurzweil |first56=Ray |last57=Aguera-Arcas |first57=Blaise |last58=Cui |first58=Claire |last59=Croak |first59=Marian |last60=Chi |first60=Ed |last61=Le |first61=Quoc |date=2022-01-20 |title=LaMDA: Language Models for Dialog Applications |class=cs.CL |eprint=2201.08239 <!--|url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220121025747/https://arxiv.org/abs/2201.08239 |archive-date=2022-01-21 |access-date=June 12, 2022-->}}</ref> Otros modelos generativos de IA incluyen sistemas de [[arte de inteligencia artificial]] como [[Stable Diffusion]], [[Midjourney]] y [[DALL-E]].<ref>{{Cite web|last=Roose|first=Kevin|date=2022-10-21|title=A Coming-Out Party for Generative A.I., Silicon Valley's New Craze|url=https://www.nytimes.com/2022/10/21/technology/generative-ai.html|access-date=2023-03-14|website=[[The New York Times]]}}</ref>
Los sistemas de IA generativa notables incluyen [[ChatGPT]] (y su variante [[Bing Chat]]), un [[bot conversacional]] creado por [[OpenAI]] usando sus [[LLM (modelo grande de lenguaje)|modelos de lenguaje grande]] [[Modelos fundacionales|fundacional]]es [[GPT-3]] y [[GPT-4]];<ref name="nytimes-gpt4">{{Cite news |last=Metz |first=Cade |date=2023-03-14 |title=OpenAI Plans to Up the Ante in Tech's A.I. Race |language=en-US |work=The New York Times |url=https://www.nytimes.com/2023/03/14/technology/openai-gpt4-chatgpt.html |access-date=2023-03-31 |issn=0362-4331}}</ref> y [[Bard (bot conversacional)|Bard]], un bot conversacional creado por [[Google]] usando su modelo básico [[LaMDA]].<ref>{{Cite arXiv |last1=Thoppilan |first1=Romal |last2=De Freitas |first2=Daniel |last3=Hall |first3=Jamie |last4=Shazeer |first4=Noam |last5=Kulshreshtha |first5=Apoorv |last6=Cheng |first6=Heng-Tze |last7=Jin |first7=Alicia |last8=Bos |first8=Taylor |last9=Baker |first9=Leslie |last10=Du |first10=Yu |last11=Li |first11=YaGuang |last12=Lee |first12=Hongrae |last13=Zheng |first13=Huaixiu Steven |last14=Ghafouri |first14=Amin |last15=Menegali |first15=Marcelo |last16=Huang |first16=Yanping |last17=Krikun |first17=Maxim |last18=Lepikhin |first18=Dmitry |last19=Qin |first19=James |last20=Chen |first20=Dehao |last21=Xu |first21=Yuanzhong |last22=Chen |first22=Zhifeng |last23=Roberts |first23=Adam |last24=Bosma |first24=Maarten |last25=Zhao |first25=Vincent |last26=Zhou |first26=Yanqi |last27=Chang |first27=Chung-Ching |last28=Krivokon |first28=Igor |last29=Rusch |first29=Will |last30=Pickett |first30=Marc |last31=Srinivasan |first31=Pranesh |last32=Man |first32=Laichee |last33=Meier-Hellstern |first33=Kathleen |last34=Ringel Morris |first34=Meredith |last35=Doshi |first35=Tulsee |last36=Delos Santos |first36=Renelito |last37=Duke |first37=Toju |last38=Soraker |first38=Johnny |last39=Zevenbergen |first39=Ben |last40=Prabhakaran |first40=Vinodkumar |last41=Diaz |first41=Mark |last42=Hutchinson |first42=Ben |last43=Olson |first43=Kristen |last44=Molina |first44=Alejandra |last45=Hoffman-John |first45=Erin |last46=Lee |first46=Josh |last47=Aroyo |first47=Lora |last48=Rajakumar |first48=Ravi |last49=Butryna |first49=Alena |last50=Lamm |first50=Matthew |last51=Kuzmina |first51=Viktoriya |last52=Fenton |first52=Joe |last53=Cohen |last54=Aaron |last55=Bernstein |first55=Rachel |last56=Kurzweil |first56=Ray |last57=Aguera-Arcas |first57=Blaise |last58=Cui |first58=Claire |last59=Croak |first59=Marian |last60=Chi |first60=Ed |last61=Le |first61=Quoc |date=2022-01-20 |title=LaMDA: Language Models for Dialog Applications |class=cs.CL |eprint=2201.08239 <!--|url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220121025747/https://arxiv.org/abs/2201.08239 |archive-date=2022-01-21 |access-date=June 12, 2022-->}}</ref> Otros modelos generativos de IA incluyen sistemas de [[arte de inteligencia artificial]] como [[Stable Diffusion]], [[Midjourney]] y [[DALL-E]].<ref>{{Cite web|last=Roose|first=Kevin|date=2022-10-21|title=A Coming-Out Party for Generative A.I., Silicon Valley's New Craze|url=https://www.nytimes.com/2022/10/21/technology/generative-ai.html|access-date=2023-03-14|website=[[The New York Times]]}}</ref>


La IA generativa tiene aplicaciones potenciales en una amplia gama de industrias, que incluyen el arte, la escritura, el desarrollo de software, el diseño de productos, la atención médica, las finanzas, los juegos, el marketing y la moda.<ref name="economist2">{{Cite web|url=https://www.economist.com/business/2023/03/06/dont-fear-an-ai-induced-jobs-apocalypse-just-yet|title=Don't fear an AI-induced jobs apocalypse just yet|date=2023-03-06|publisher=The Economist|accessdate=2023-03-14}}</ref><ref name="mckinsey">{{Cite web|url=https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/generative-ai-unlocking-the-future-of-fashion|title=Generative AI: Unlocking the future of fashion|last1=Harreis|first1=H.|last2=Koullias|first2=T.|last3=Roberts|first3=Roger}}</ref><ref>{{Cite news|date=2023-06-16|title=How Generative AI Can Augment Human Creativity|work=Harvard Business Review|url=https://hbr.org/2023/07/how-generative-ai-can-augment-human-creativity|access-date=2023-06-20|issn=0017-8012}}</ref> La inversión en IA generativa aumentó a principios de la década de 2020, con grandes empresas como Microsoft, Google y Baidu, así como numerosas empresas más pequeñas que desarrollan modelos de IA generativa.<ref name="nytimes"/><ref name="economist1">{{Cite web|url=https://www.economist.com/business/2023/01/30/the-race-of-the-ai-labs-heats-up|title=The race of the AI labs heats up|date=2023-01-30|publisher=The Economist|accessdate=2023-03-14}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/generative-ai-for-businesses-and-governments|title=Google Cloud brings generative AI to developers, businesses, and governments|last1=Yang|first1=June|last2=Gokturk|first2=Burak|date=2023-03-14}}</ref>
En su origen, la IA generativa surgió con el propósito de simular los procesos de pensamiento humano. Hoy en día, IA generativa tiene aplicaciones potenciales en una amplia gama de industrias, que incluyen el arte, la escritura, el desarrollo de software, el diseño de productos, la atención médica, las finanzas, los juegos, el marketing y la moda.<ref name="economist2">{{Cite web|url=https://www.economist.com/business/2023/03/06/dont-fear-an-ai-induced-jobs-apocalypse-just-yet|title=Don't fear an AI-induced jobs apocalypse just yet|date=2023-03-06|publisher=The Economist|accessdate=2023-03-14}}</ref><ref name="mckinsey">{{Cite web|url=https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/generative-ai-unlocking-the-future-of-fashion|title=Generative AI: Unlocking the future of fashion|last1=Harreis|first1=H.|last2=Koullias|first2=T.|last3=Roberts|first3=Roger}}</ref><ref>{{Cite news|date=2023-06-16|title=How Generative AI Can Augment Human Creativity|work=Harvard Business Review|url=https://hbr.org/2023/07/how-generative-ai-can-augment-human-creativity|access-date=2023-06-20|issn=0017-8012}}</ref> La inversión en IA generativa aumentó a principios de la década de 2020, con grandes empresas como [[Microsoft]], [[Google]] y [[Baidu]], así como numerosas empresas más pequeñas que desarrollan modelos de IA generativa.<ref name="nytimes"/><ref name="economist1">{{Cite web|url=https://www.economist.com/business/2023/01/30/the-race-of-the-ai-labs-heats-up|title=The race of the AI labs heats up|date=2023-01-30|publisher=The Economist|accessdate=2023-03-14}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/generative-ai-for-businesses-and-governments|title=Google Cloud brings generative AI to developers, businesses, and governments|last1=Yang|first1=June|last2=Gokturk|first2=Burak|date=2023-03-14}}</ref>


La IA generativa persigue el desarrollo de la alfabetización y las competencias en IA por parte de la ciudadanía<ref>{{Cita publicación|url=https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=77&articulo=77-2023-04|título=Escritura, creatividad e inteligencia artificial. ChatGPT en el contexto universitario|apellidos=Vicente Yagüe Jara|nombre=María Isabel|apellidos2=López Martínez|nombre2=Olivia|fecha=01/10/2023|publicación=Revista Comunicar|fechaacceso=2/11/2023|doi=10.3916/C77-2023-04|apellidos3=Navarro|nombre3=Verónica|apellidos4=Cuéllar Santiago|nombre4=Francisco}}</ref>. ​ La [[Unesco|UNESCO]] pretende alcanzar un enfoque centrado en el ser humano, basado en principios de inclusión y equidad, garantizando un «AI for all» en términos de innovación y conocimiento<ref>{{Cita publicación|url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa|título=Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial|apellidos=UNESCO|fecha=2022|publicación=Biblioteca Digital UNESCO|fechaacceso=2/11/2023}}</ref>.​ En este sentido, uno de los desafíos más importantes es garantizar que la IA sea diseñada y utilizada de manera ética y responsable
Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el posible uso indebido de la IA generativa, como la creación de [[Fake news|noticias falsas]] o [[deepfake]]s, que pueden usarse para engañar o manipular a las personas.<ref>{{cite web |title=Transcript: Senate Judiciary Subcommittee Hearing on Oversight of AI |url=https://techpolicy.press/transcript-senate-judiciary-subcommittee-hearing-on-oversight-of-ai/ |website=techpolicy.press |author=Justin Hendrix |date=2023-05-16 |access-date=2023-05-19}}</ref> En este mismo sentido, en septiembre de 2023, la [[Unesco|UNESCO]] ha emitido una llamada urgente a los gobiernos de todo el mundo para que regulen de manera eficaz la IA generativa en el ámbito educativo.<ref>{{Cita web|url=https://educamas.org/la-unesco-llama-a-regular-la-inteligencia-artificial-generativa-en-las-escuelas/|título=La UNESCO llama a regular la Inteligencia Artificial generativa en las escuelas}}</ref>

Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el posible uso indebido de la IA generativa, como la creación de [[Fake news|noticias falsas]] o [[deepfake]]s, que pueden usarse para engañar o manipular a las personas.<ref>{{cite web |title=Transcript: Senate Judiciary Subcommittee Hearing on Oversight of AI |url=https://techpolicy.press/transcript-senate-judiciary-subcommittee-hearing-on-oversight-of-ai/ |website=techpolicy.press |author=Justin Hendrix |date=2023-05-16 |access-date=2023-05-19}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://gredos.usal.es/handle/10366/152505|título=ChatGPT: La creación automática de textos académicos con Inteligencia artificial y su impacto en la comunicación académica y educativa|apellidos=Alonso Arévalo|nombre=Julio|apellidos2=Quinde Cordero|nombre2=Marlene|fecha=19/04/2023|publicación=Repositorio Documental Universidad de Salamanca|fechaacceso=2/11/2023|issn=2445-0650}}</ref> En este mismo sentido, en septiembre de 2023, la [[Unesco|UNESCO]] ha emitido una llamada urgente a los gobiernos de todo el mundo para que regulen de manera eficaz la IA generativa en el ámbito educativo.<ref>{{Cita web|url=https://educamas.org/la-unesco-llama-a-regular-la-inteligencia-artificial-generativa-en-las-escuelas/|título=La UNESCO llama a regular la Inteligencia Artificial generativa en las escuelas}}</ref>


== Historia ==
== Historia ==

Revisión del 11:52 2 nov 2023

La inteligencia artificial generativa o IA generativa es un tipo de sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a comandos.[1][2]​ Los modelos de IA generativa aprenden los patrones y la estructura de sus datos de entrenamiento de entrada y luego generan nuevos datos que tienen características similares.[3][4]

Los sistemas de IA generativa notables incluyen ChatGPT (y su variante Bing Chat), un bot conversacional creado por OpenAI usando sus modelos de lenguaje grande fundacionales GPT-3 y GPT-4;[5]​ y Bard, un bot conversacional creado por Google usando su modelo básico LaMDA.[6]​ Otros modelos generativos de IA incluyen sistemas de arte de inteligencia artificial como Stable Diffusion, Midjourney y DALL-E.[7]

En su origen, la IA generativa surgió con el propósito de simular los procesos de pensamiento humano. Hoy en día, IA generativa tiene aplicaciones potenciales en una amplia gama de industrias, que incluyen el arte, la escritura, el desarrollo de software, el diseño de productos, la atención médica, las finanzas, los juegos, el marketing y la moda.[8][9][10]​ La inversión en IA generativa aumentó a principios de la década de 2020, con grandes empresas como Microsoft, Google y Baidu, así como numerosas empresas más pequeñas que desarrollan modelos de IA generativa.[1][11][12]

La IA generativa persigue el desarrollo de la alfabetización y las competencias en IA por parte de la ciudadanía[13]​. ​ La UNESCO pretende alcanzar un enfoque centrado en el ser humano, basado en principios de inclusión y equidad, garantizando un «AI for all» en términos de innovación y conocimiento[14]​.​ En este sentido, uno de los desafíos más importantes es garantizar que la IA sea diseñada y utilizada de manera ética y responsable

Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el posible uso indebido de la IA generativa, como la creación de noticias falsas o deepfakes, que pueden usarse para engañar o manipular a las personas.[15][16]​ En este mismo sentido, en septiembre de 2023, la UNESCO ha emitido una llamada urgente a los gobiernos de todo el mundo para que regulen de manera eficaz la IA generativa en el ámbito educativo.[17]

Historia

Un piquetero en la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos de 2023. Si bien no es una prioridad principal, una de las solicitudes del WGA en 2023 es «regulaciones sobre el uso de IA (generativa)».[18]

Desde su fundación, el campo del aprendizaje automático ha utilizado modelos estadísticos, incluidos modelos generativos, para modelar y predecir datos. A partir de finales de la década de 2000, el surgimiento del aprendizaje profundo impulsó el progreso y la investigación en el procesamiento de imágenes y videos, el análisis de texto, el reconocimiento de voz y otras tareas. Sin embargo, la mayoría de las redes neuronales profundas se entrenaron como modelos discriminativos que realizan tareas de clasificación, como la clasificación de imágenes basada en redes neuronales convolucionales.

En 2014, avances como el autocodificador variacional y la red generativa adversativa produjeron las primeras redes neuronales profundas prácticas capaces de aprender modelos generativos, en lugar de discriminativos, de datos complejos como imágenes. Estos modelos generativos profundos fueron los primeros capaces de generar no solo etiquetas de clase para imágenes, sino también imágenes completas.[19]

En 2017, la red Transformador permitió avances en los modelos generativos, lo que llevó al primer transformador generativo preentrenado en 2018.[20]​ A esto le siguió en 2019 GPT-2, que demostró la capacidad de generalizar sin supervisión a muchas tareas diferentes como modelo fundacional.[21]

En 2021, el lanzamiento de DALL-E, un modelo generativo de píxeles basado en transformadores, seguido de Midjourney y Stable Diffusion marcó el surgimiento del arte práctico de inteligencia artificial de alta calidad a partir de indicaciones de lenguaje natural.

En enero de 2023, Futurism.com publicó la historia de que CNET había estado usando una herramienta de IA interna no revelada para escribir al menos 77 de sus historias; después de que se conoció la noticia, CNET publicó correcciones a 41 de las historias.[22]

En marzo de 2023, se lanzó GPT-4. Un equipo de Microsoft Research argumentó que «podría verse razonablemente como una versión temprana (pero aún incompleta) de un sistema de inteligencia artificial fuerte (IAF)».[23]

En abril de 2023, el tabloide alemán Die Aktuelle publicó una entrevista falsa generada por IA con el solitario expiloto de carreras Michael Schumacher. La historia incluía dos posibles revelaciones: la portada incluía la línea «engañosamente real», y dentro de la revista reconocía al final de la entrevista que la entrevista fue generada por IA. El editor en jefe fue despedido poco después en medio de la controversia.[24]

Modalidades

A detailed oil painting of figures in a futuristic opera scene
Théâtre d'Opéra Spatial, una imagen generada por Midjourney

Un sistema generativo de IA se construye aplicando aprendizaje automático no supervisado o autosupervisado a un conjunto de datos. Las capacidades de un sistema de IA generativa dependen de la modalidad o el tipo de conjunto de datos utilizado.

La IA generativa puede ser unimodal o multimodal; los sistemas unimodales toman solo un tipo de entrada, mientras que los sistemas multimodales pueden tomar más de un tipo de entrada.[25]​ Por ejemplo, una versión de GPT-4 de OpenAI acepta entradas de texto e imágenes.[26]

Véase también

Referencias

  1. a b Griffith, Erin; Metz, Cade (27 de enero de 2023). «Anthropic Said to Be Closing In on $300 Million in New A.I. Funding». The New York Times. Consultado el 14 de marzo de 2023. 
  2. Lanxon, Nate; Bass, Dina; Davalos, Jackie (10 de marzo de 2023). «A Cheat Sheet to AI Buzzwords and Their Meanings». Bloomberg News. Consultado el 14 de marzo de 2023. 
  3. Pasick, Adam (27 de marzo de 2023). «Artificial Intelligence Glossary: Neural Networks and Other Terms Explained». The New York Times (en inglés estadounidense). ISSN 0362-4331. Consultado el 22 de abril de 2023. 
  4. Andrej Karpathy; Pieter Abbeel; Greg Brockman; Peter Chen; Vicki Cheung; Yan Duan; Ian Goodfellow; Durk Kingma; Jonathan Ho; Rein Houthooft; Tim Salimans; John Schulman; Ilya Sutskever; Wojciech Zaremba (16 de junio de 2016). «Generative models». OpenAI. 
  5. Metz, Cade (14 de marzo de 2023). «OpenAI Plans to Up the Ante in Tech's A.I. Race». The New York Times (en inglés estadounidense). ISSN 0362-4331. Consultado el 31 de marzo de 2023. 
  6. Thoppilan, Romal; De Freitas, Daniel; Hall, Jamie; Shazeer, Noam; Kulshreshtha, Apoorv; Cheng, Heng-Tze; Jin, Alicia; Bos, Taylor et ál. (2022-01-20). «LaMDA: Language Models for Dialog Applications». arXiv:2201.08239  [cs.CL]. 
  7. Roose, Kevin (21 de octubre de 2022). «A Coming-Out Party for Generative A.I., Silicon Valley's New Craze». The New York Times. Consultado el 14 de marzo de 2023. 
  8. «Don't fear an AI-induced jobs apocalypse just yet». The Economist. 6 de marzo de 2023. Consultado el 14 de marzo de 2023. 
  9. Harreis, H.; Koullias, T.; Roberts, Roger. «Generative AI: Unlocking the future of fashion». 
  10. «How Generative AI Can Augment Human Creativity». Harvard Business Review. 16 de junio de 2023. ISSN 0017-8012. Consultado el 20 de junio de 2023. 
  11. «The race of the AI labs heats up». The Economist. 30 de enero de 2023. Consultado el 14 de marzo de 2023. 
  12. Yang, June; Gokturk, Burak (14 de marzo de 2023). «Google Cloud brings generative AI to developers, businesses, and governments». 
  13. Vicente Yagüe Jara, María Isabel; López Martínez, Olivia; Navarro, Verónica; Cuéllar Santiago, Francisco (01/10/2023). «Escritura, creatividad e inteligencia artificial. ChatGPT en el contexto universitario». Revista Comunicar. doi:10.3916/C77-2023-04. Consultado el 2/11/2023. 
  14. UNESCO (2022). «Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial». Biblioteca Digital UNESCO. Consultado el 2/11/2023. 
  15. Justin Hendrix (16 de mayo de 2023). «Transcript: Senate Judiciary Subcommittee Hearing on Oversight of AI». techpolicy.press. Consultado el 19 de mayo de 2023. 
  16. Alonso Arévalo, Julio; Quinde Cordero, Marlene (19 de abril de 2023). «ChatGPT: La creación automática de textos académicos con Inteligencia artificial y su impacto en la comunicación académica y educativa». Repositorio Documental Universidad de Salamanca. ISSN 2445-0650. Consultado el 2/11/2023. 
  17. «La UNESCO llama a regular la Inteligencia Artificial generativa en las escuelas». 
  18. «The Writers Strike Is Taking a Stand on AI». Time (en inglés). 4 de mayo de 2023. Consultado el 11 de junio de 2023. 
  19. Tomczak, Jakub (2022). Deep Generative Modeling. Cham: Springer. p. 197. ISBN 978-3-030-93157-5. S2CID 246946335. doi:10.1007/978-3-030-93158-2. 
  20. «finetune-transformer-lm». GitHub. Consultado el 19 de mayo de 2023. 
  21. Radford, Alec; Wu, Jeffrey; Child, Rewon; Luan, David; Amodei, Dario; Sutskever, Ilya; others (2019). «Language models are unsupervised multitask learners». OpenAI blog 1 (8): 9. 
  22. Roth, Emma (25 de enero de 2023). «CNET found errors in more than half of its AI-written stories». The Verge. Consultado el 17 de junio de 2023. 
  23. Bubeck, Sébastien; Chandrasekaran, Varun; Eldan, Ronen; Gehrke, Johannes; Horvitz, Eric; Kamar, Ece; Lee, Peter; Lee, Yin Tat et ál. (2023-03-22). «Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4». arXiv:2303.12712  [cs.CL]. 
  24. «A magazine touted Michael Schumacher's first interview in years. It was actually AI». NPR. 28 de abril de 2023. Consultado el 17 de junio de 2023. 
  25. https://www.marktechpost.com/2023/03/21/a-history-of-generative-ai-from-gan-to-gpt-4/
  26. «Explainer: What is Generative AI, the technology behind OpenAI's ChatGPT?». Reuters. 17 de marzo de 2023. Consultado el 17 de marzo de 2023. 
  27. Bommasani, R; Hudson, DA; Adeli, E; Altman, R; Arora, S; von Arx, S; Bernstein, MS; Bohg, J et ál. (2021-08-16). «On the opportunities and risks of foundation models». arXiv:2108.07258  [cs.LG]. 
  28. «Explainer: What is Generative AI, the technology behind OpenAI's ChatGPT?». Reuters. 17 de marzo de 2023. Consultado el 17 de marzo de 2023.