Inteligencia artificial en educación superior. Evaluación de aprendizajes, Sesión 4. 🎥


Hoy dejamos a su disposición la cuarta sesión de nuestra serie sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR, enfocada en la evaluación de aprendizajes. En este video, abordamos cómo la IA generativa está transformando la evaluación en la era de la inteligencia artificial, resaltando la importancia de centrarse en el desempeño, el pensamiento crítico y la aplicación práctica de conocimientos.


Reflexionamos sobre la necesidad de enseñar y evaluar el uso ético de la IA, así como de desarrollar habilidades para integrarla de manera eficiente en el aprendizaje. Además, presentamos ejemplos concretos de evaluaciones recomendadas y no recomendadas en este nuevo contexto, subrayando la relevancia de adaptarse a los cambios para preparar a los estudiantes para un futuro tecnológicamente avanzado.


🎥Les invitamos a visualizar este video para profundizar en estos temas cruciales y estar al tanto de las últimas tendencias en educación superior.


🟢También les presentamos el #GPT especializado en “evaluación de aprendizajes en tiempos de ÍA”, a libre disposición de todos los ibteresandos. Este Gpt está destinado a equipos directivos de programas y especialmente a Comités Curriculares que toman sesiones respecto de la innovación, la enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Ana Henríquez Orrego

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Los prompt. Inteligencia artificial en educación superior. Sesión 3 🎥


El video aborda la importancia de los «prompts» o instrucciones en la interacción con la inteligencia artificial (IA) generativa, específicamente con ChatGPT de OpenAI. Se explica qué son los prompts, cómo elaborarlos, y se proporcionará un ejemplo práctico para la elaboración de una rúbrica de evaluación de aprendizaje. El objetivo es comprender cómo estas instrucciones pueden guiar efectivamente a la IA para obtener resultados relevantes y precisos en diversos contextos educativos.

En el video se profundiza en cómo crear un buen prompt, destacando la importancia de la claridad, concisión, especificidad, y el contexto adecuado. Se señalará un ejemplo de prompt utilizado para elaborar rúbricas de evaluación, ilustrando cómo una instrucción bien formulada puede generar resultados útiles y precisos. También se aborda las consideraciones sobre la responsabilidad de lo que nos entrega la IA generativa, enfatizando que una buena instrucción genera un buen resultado y que somos los responsables de lo que la máquina nos entrega.

Finalmente, se introduce el concepto de ingeniería de prompt, ofreciendo un esbozo de su significado y su relevancia en el ámbito de la inteligencia artificial. Se explora cómo la ingeniería de prompt implica experimentar con diferentes formulaciones y estructuras para mejorar la calidad de las respuestas generadas por la IA.

3 sesiones destinadas a la creación de asistentes virtuales con ÍA. El curso completo es gratis… (como todo en este blog)

En este curso aprenderás a crear asistentes virtuales GPTs personalizados, con una guía paso a paso en videos tutoriales diseñados tanto para el ámbito educativo como para pequeñas empresas. Gracias a la reciente apertura de OpenAI, ahora es posible utilizar GPTs sin necesidad de suscripción de pago, lo que democratiza el acceso a esta poderosa herramienta de inteligencia artificial. Esta es una oportunidad para optimizar tus tareas diarias, mejorar procesos educativos y potenciar la eficiencia en pequeñas empresas sin incurrir en costos adicionales.

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Desafíos y Oportunidades de la Evaluación de aprendizajes en la Era Digital (IA generativa)


La evaluación de los aprendizajes en la era de la inteligencia artificial generativa requiere una perspectiva renovada, adaptada a las actuales realidades tecnológicas y educativas. Con la creciente disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial (IA) para los estudiantes, es imperativo reconsiderar los métodos de evaluación tradicionales para garantizar la medición adecuada de las competencias y habilidades relevantes en el siglo XXI.

En este contexto, es esencial priorizar el desempeño y la demostración de logros de aprendizaje sobre la mera memorización de contenidos. La IA generativa tiene la capacidad de generar grandes cantidades de información en poco tiempo, lo que reduce la relevancia de la memorización de hechos. Por ende, los estudiantes deben ser evaluados por su capacidad para aplicar conocimientos, resolver problemas complejos y pensar críticamente en escenarios del mundo real. Esto demanda el diseño de evaluaciones que simulen situaciones prácticas y requieran que los estudiantes demuestren de forma tangible su comprensión y habilidades.

Asimismo, la evaluación debe estar orientada hacia el uso ético de la inteligencia artificial. Es fundamental que los estudiantes sean conscientes de las implicaciones éticas y sociales del uso de la IA, y que sean evaluados por su capacidad para tomar decisiones responsables y éticas al emplear estas herramientas. Esto incluye comprender las limitaciones de la IA, identificar posibles sesgos en los datos y algoritmos, y considerar el impacto de sus acciones en la sociedad.

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El fundador de OpenAI, Sam Altman, habla sobre su perspectiva con respecto a la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en la política, la educación y la desigualdad.


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La Ética en la Integración de la IA: Un Desafío para la Educación Superior


En el presente, nos encontramos en un punto en el que cada día podemos plantearnos: «¿Qué avances en inteligencia artificial se habrán desarrollado ayer? ¿Cuánto habrá progresado la IA que conocíamos?» Desde hace algún tiempo, quienes estamos interesados en temas de IA nos percatamos de que la única constante es el cambio permanente y el desafío creciente de aprender a adaptarnos, aprender y pensar de manera ágil. No es necesario tener un conocimiento exhaustivo sobre los avances de la IA; en este mar de información, es crucial aprender a seleccionar y discernir qué es lo más útil y relevante para nuestros objetivos y nuestros intereses. En mi caso, formo parte de aquellos dispuestos a aprender e incluso maravillarnos con los avances y desarrollos que implica la IA. En un océano de opciones y desarrollos, algunos están esperando a que se estabilice antes de decidir si se suman o no. Sin embargo, es seguro que el progreso de la IA no esperará por nosotros. Estoy convencida de que la IA acarreará beneficios en una amplia gama de ámbitos, y estamos invitados a sumarnos. No obstante, en este recorrido enfrentamos varios desafíos, siendo uno de ellos el desafío ético que nos interpela tanto a nosotras como a la sociedad en general, a las instituciones, a los docentes y, por supuesto, también a los estudiantes.

En el umbral de la revolución tecnológica, la educación superior se enfrenta a dilemas éticos sin precedentes ante la integración de la inteligencia artificial. Como docentes, tenemos el imperativo de guiar este cambio con una visión clara y prudente. Es esencial establecer marcos éticos sólidos que rijan la aplicación de la IA, asegurando que su uso redunde en beneficio de la sociedad en su conjunto. La transparencia en los algoritmos que configuran el corazón de las máquinas y la protección de la privacidad de los datos estudiantiles son piedras angulares para preservar la confianza y la integridad del sistema educativo. Asimismo, nosotros debemos estar alerta ante posibles sesgos discriminatorios en los sistemas de IA, garantizando una tecnología inclusiva y equitativa para todas las estudiantes, sin distinción de origen o condición.

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