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Inteligencia Artificial aplicada a la psicología: nuevas arquitecturas para el trabajo de profesionales de la salud

Matías Torres Esteban es egresado de la Lic. en Ciencias de la Computación y propuso en su trabajo de tesis el desarrollo de un modelo híbrido que combina herramientas como GPT o Gemini con «grafos de conocimiento». Con su investigación busca contribuir a que las respuestas de la IA sean más transparentes, auditables y seguras.  

Matías Torres Esteban, reciente egresado de la Lic. en Ciencias de la Computación de la Facultad, propuso en su trabajo de tesis, el desarrollo de un modelo híbrido que combina la potencia de herramientas como GPT o Gemini con «grafos de conocimiento». El objetivo de su investigación es contribuir a que las respuestas de la Inteligencia Artificial (IA) sean más transparentes, auditables y seguras para áreas críticas como la salud.

Matías realizó su trabajo en el marco del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIC) de la Facultad, desde donde se vienen llevando a cabo distintas investigaciones sobre la IA y el desarrollo de herramientas para detectar distintas patologías o factores de riesgo en usuarios de redes sociales.

Su investigación parte de preguntarse por la transparencia de las fuentes que consulta la IA al momento de ofrecer una respuesta a una consulta o demanda puntual. Para la mayoría de los usuarios, el funcionamiento de modelos como GPT o Gemini es una especie de caja negra. “Recibimos un resultado, pero no sabemos cómo la máquina conectó los puntos para llegar a él. Este fenómeno, sumado a las famosas «alucinaciones» (cuando la IA inventa datos con total seguridad), representa un riesgo en áreas donde la precisión es vital como es el caso de la salud”, explica.

Para enfrentar este problema, Matías desarrolló su trabajo centrado en la interpretabilidad, buscando que la IA no solo responda, sino que muestre el camino que recorrió para hacerlo. “La intención final es crear métodos que permitan a un profesional de la salud entender el porqué de la respuesta de un modelo de lenguaje y poder auditar rápidamente si este está razonando de manera correcta y detectar fácilmente si comete un error de razonamiento o un error de interpretación de texto”, agrega.

¿Qué son los grafos de conocimiento y por qué los empleaste en tu trabajo?

“En lugar de dejar que la IA solo use su memoria entrenada con millones de textos, empleamos Grafos de Conocimiento. Un grafo es como un mapa conceptual, una colección de algo que se llama “terna de conocimiento”. Tres componentes, uno de ellos es un concepto fuente, otro es un concepto objetivo y esos dos conceptos se unen por una relación semántica. Y esa terna representa una proposición acerca del mundo. Por ejemplo: “Hombre” (concepto A) — “es” (relación) — “mortal” (concepto B)”.

“Mientras que el texto libre no tiene una estructura clara, el grafo es explícito y fácil de interpretar para un humano. Al integrar estos mapas, la IA deja de dar respuestas cuyas fuentes no son del todo transparentes para convertirse en un asistente que consulta una base de datos estructurada y experta. Esto permite que sus razonamientos sean determinados, así ante una misma pregunta, siempre dará la misma respuesta basada en evidencias, algo que no siempre ocurre con los modelos actuales (…) Esta tecnología ya se está empleando en áreas de salud, como, por ejemplo, la detección o diagnóstico de enfermedades raras”, cuenta.

Elegiste el dominio de la psicología para probar tu modelo ¿Por qué? ¿Cómo puede contribuir tu investigación con este campo disciplinar?

“Los trabajos que se vienen llevando a cabo en el LIDIC, emplean la IA para analizar sentimientos o vocabulario que emplean usuarios comunes en redes sociales, este enfoque que propongo en mi trabajo, va más allá al analizar el conocimiento experto o especializado. Esta tecnología no busca reemplazar al humano, sino asistirlo. En el ámbito de la salud podría ayudar a un profesional a procesar miles de artículos científicos (papers) en tiempo real para encontrar relaciones entre síntomas y nuevos tratamientos que estarían «escondidos» en un mar de textos”.

En las pruebas, Matías notó que, si bien la respuesta final de la IA puede parecer similar a la de un modelo común, la diferencia fundamental está en el panel de control que se le ofrece al usuario. «Podemos mostrar la respuesta y, al lado, un panel con el grafo de las fuentes utilizadas. Así, el profesional de la psicología puede auditar rápidamente qué información usó la máquina para dar ese diagnóstico o sugerencia», señala.

“Actualmente, el mundo usa modelos de lenguaje puros como son los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs), pero ya estamos viendo algunas de sus limitaciones como son algunos sesgos, falta de citas y datos inventados. Por eso, hay autores y trabajos que piensan que el futuro está en la IA neurosimbólica, una mezcla de redes neuronales con métodos simbólicos como son estos marcos conceptuales que nos proporcionan los grafos de conocimiento”, menciona.

Tras concluir su tesis, Matías continuará esta línea de investigación con una beca doctoral del CONICET, buscando perfeccionar estas arquitecturas. “Quiero analizar si un sistema basado exclusivamente en redes neuronales, es capaz de vencer un modelo híbrido o si el modelo híbrido tiene algo característico que el modelo basado en redes neuronales nunca va a poder alcanzar”, concluye.

El trabajo fue dirigido por la Dra. Leticia Cagnina y el Lic. Horacio Thompson.

Educación del futuro: la FCFMyN lanza diplomatura para implementar la inteligencia artificial en el aula

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la Universidad Nacional de San Luis anuncia su nueva Diplomatura Universitaria de Posgrado “Transformaciones educativas con inteligencia artificial”, una propuesta académica innovadora destinada a docentes del nivel superior interesados/as en integrar tecnologías emergentes en sus prácticas pedagógicas.

La diplomatura se dictará a distancia y se desarrollará entre el 15 de mayo y noviembre de 2025, con una carga horaria total de 180 horas distribuidas en cuatro módulos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de mayo de 2025.

El principal objetivo de esta propuesta es capacitar a los y las docentes en el diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas que incorporen inteligencia artificial (IA), favoreciendo un enfoque reflexivo y ético. Se busca no solo actualizar conocimientos tecnológicos, sino también promover habilidades críticas, creativas e interdisciplinarias en las y los educadores, potenciando sus capacidades de innovación y adaptación a nuevos escenarios.

Entre los objetivos específicos, se destacan:

  • Reflexionar sobre las transformaciones educativas impulsadas por la IA.
  • Familiarizarse con herramientas y plataformas de IA aplicables al ámbito educativo.
  • Experimentar e intercambiar buenas prácticas de implementación en entornos reales.
  • Diseñar proyectos colaborativos e interdisciplinarios.
  • Abordar críticamente las implicancias éticas del uso de la IA, incluyendo la privacidad, la equidad y la responsabilidad algorítmica.

La diplomatura consta de 4 cursos sobre: Aplicaciones de la IA en la educación; Diseño de propuestas educativas con IA; Transformaciones educativas e inteligencia artificial: mutaciones y tensiones y Taller para la Elaboración del Informe Final Integrador.

Como material de estudio se utilizarán guías didácticas por eje temático a fin de orientar al estudiante, además de bibliografía disponible en la web, materiales digitales interactivos de producción propia, materiales digitales para la lectura y videoclases (grabaciones de las clases sincrónicas). La evaluación será formativa, regulada y guiada por el tutor durante todo el proceso y completada con la elaboración de un proyecto final que acredite haber logrado los objetivos planificados.

La dirección de la diplomatura estará a cargo de la Dra. María Elena Bain, Doctora en Tecnología Educativa, quien es experta en educación a distancia, metodologías activas utilizando inteligencia artificial y habilidades digitales. Además, cuenta con una amplia trayectoria en investigación, docencia y formación en el campo de la innovación pedagógica mediada por tecnologías. Su trabajo se ha centrado en la integración crítica de recursos digitales en el aula, el desarrollo profesional docente y la incorporación de nuevas tecnologías en procesos de enseñanza y aprendizaje.

Actualmente, la Dra. Bain es docente e investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), y profesora visitante de la UNSL (RCD 35/25). Desde la Facultad consultamos con ella sobre esta nueva propuesta de formación.

¿Cuál fue la motivación principal para crear esta diplomatura y qué necesidades busca atender en el ámbito educativo actual?

La Inteligencia Artificial es una tecnología emergente que irrumpió en el ámbito educativo con mucha fuerza en el año 2022 a partir de la aparición de Chat GPT. Esto generó en el ámbito educativo en un principio mucho desconcierto, haciendo que los docentes, instituciones e incluso gobiernos tomarán decisiones muy diversas. Superada esa instancia inicial, y viendo que es una herramienta que está cada vez “más instalada” en la sociedad y en las instituciones educativas en particular, es que se considera la necesidad de formar a los docentes para que tengan las herramientas conceptuales y técnicas para integrar de manera responsable el uso de la IA en Educación.   

¿Qué esperan que los/as docentes universitarios logren al finalizarla? ¿A qué necesidades específicas del ámbito educativo universitario responde esta diplomatura?

Se espera que los docentes tengan los conocimientos y las habilidades para integrar la Inteligencia Artificial en el aula. Que en su contexto la IA sea una herramienta que asista en el proceso de enseñanza. Que conozcan qué herramientas pueden utilizar, que los ayuden a planificar una clase, a producir materiales. Pero a su vez que habiliten, en el marco de la reglamentación institucional, que la incorporen con sus estudiantes fomentando un uso ético y responsable de la misma, reconociendo las fortalezas y debilidades que tienen. 

¿Qué tipo de conocimientos y habilidades específicas en IA se enseñarán a los docentes? ¿Se enfocarán en aspectos teóricos, prácticos o ambos?

La intención es trabajar tanto en aspectos teóricos como prácticos. Esta convergencia es necesaria porque no queremos que la Diplomatura tenga un carácter netamente instrumental, es decir el uso de las herramientas y nada más. Fomentamos un uso criterioso de esta tecnología emergente que sin duda vino a resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

¿Se abordarán consideraciones éticas y de privacidad relacionadas con el uso de la IA en el entorno educativo? 

Sí, por supuesto. Como destaqué anteriormente, no es la intención de la diplomatura trabajar sólo sobre herramientas de IA, que sin duda se van a ver, pero lo cierto es que la tecnología cambia, la cantidad de herramientas de IA existentes es inmensa y su evolución es inconmensurable entonces nuestro foco va a estar puesto en lograr que la docencia tenga las habilidades para analizar qué recursos se adaptan mejor a su propuesta pedagógica. 

¿Cómo puede la formación en IA ayudar a los docentes universitarios a innovar en sus prácticas pedagógicas y a mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes?

Va a ayudar mucho a la docencia por el enfoque teórico-práctico y situado en el contexto de aplicación de cada docente que proyecta esta diplomatura. No tenemos dudas que esta diplomatura es una formación que permitirá analizar críticamente el impacto de la IA en la Educación y a partir de allí, con conocimientos sólidos proyectar la integración en el espacio curricular que cada docente lleva adelante.

Aranceles y contacto

La diplomatura tiene un costo de $40.000 en concepto de matrícula de inscripción y cuatro cuotas de $45.000. Puede pagarse en cuotas o en un solo pago de $220.000

Ya se encuentra disponible un sitio web con el detalle completo de contenidos y requisitos de inscripción: https://sites.google.com/view/diplomatura-trasformacionesia/inicio 

Consultas: transformacioneseducativasia@gmail.com