¿Qué es un Bucle de Retroalimentación en IA?
Un proceso donde los sistemas de IA usan salidas o respuestas de usuarios para mejorar el rendimiento futuro y la toma de decisiones.
Definición
Un Bucle de Retroalimentación en IA es un proceso cíclico donde las salidas del sistema, interacciones de usuario, o resultados de rendimiento se alimentan de vuelta al sistema para mejorar decisiones futuras, respuestas, y rendimiento general a través de aprendizaje continuo.
Propósito
Los bucles de retroalimentación permiten a los sistemas de IA mejorar continuamente, adaptarse a preferencias de usuario, corregir errores, y volverse más precisos y útiles a lo largo del tiempo a través de aprendizaje iterativo desde uso del mundo real.
Función
Los bucles de retroalimentación funcionan recolectando datos sobre salidas de IA y su recepción, analizando esta información para identificar patrones y mejoras, luego actualizando los parámetros del modelo, datos de entrenamiento, o procesos de toma de decisiones en consecuencia.
Ejemplo
Un algoritmo de recomendación que aprende de clics, likes, y compras de usuarios para mejorar sugerencias futuras, o un chatbot que incorpora correcciones y retroalimentación de usuarios para proporcionar mejores respuestas a lo largo del tiempo.
Relacionado
Conectado con Aprendizaje de Refuerzo, Retroalimentación Humana, Aprendizaje Continuo, Actualizaciones de Modelo, y procesos de Mejora Iterativa.
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