Diferentes tecnologías emergentes, como blockchain, los eSports y la simulación están transformando las industrias tradicionales, ya que son capaces de ofrecer una innovación orientada al futuro y convergiendo en la próxima iteración de la web. Además, están provocando una explosión en el ritmo, la complejidad y el volumen de los datos, creando así una necesidad aún más urgente de análisis, machine learning e IA para ayudar a dar sentido a todo ello. De cara al futuro, estas tecnologías pueden ofrecer oportunidades para reimaginar la forma en que resolvemos problemas complejos e incluso escalar la observación humana y la toma de decisiones.
Sobre esta base han elabora sus predicciones sobre IA y analítica de datos los expertos de SAS. A su juicio, a medida que las organizaciones adoptan modelos de inteligencia artificial, la confianza en ella será una de las máximas prioridades durante este año. No se pueden desplegar cientos de modelos en una empresa si los resultados no son fiables. Los marketplaces de modelos de IA irrumpirán como tendencia y permitirán a las empresas consumir e integrar fácilmente la IA en su negocio sin tener que crear y gestionar su ciclo de vida.
Además, hoy por hoy, a la hora de administrar su información, las compañías el 80% de su tiempo simplemente a la gestión de los datos y el 20% a realizar análisis y modelos.
Por otro lado, el especialista en analítica de datos señala que, en los últimos años, la disciplina de data science ha estado orientada a formar perfiles especializados en escribir líneas de código de manera genérica y desarrollar algoritmos básicos en open source. Sin embargo, cuando se enfrentan a un problema de su negocio, carecen de conocimientos de industrias específicas (retail, banca, energía, seguros o sanidad). En 2023, los científicos de datos que tengan una formación más especializada en los distintos sectores en los que trabajan, serán los que más éxito tengan a la hora de satisfacer las expectativas de las empresas.
En 2022, el sector tecnológico comenzó a plantearse, como nunca antes, la importancia de una IA ética. Ahora, las organizaciones empezarán a establecer las normas y pautas de la IA antes de que lo hagan las regulaciones, fijando por sí mismas cuáles son sus umbrales para riesgos y principios específicos.
IT USER (09/01/2023)
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