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INFORMÁTICA

La UPV/EHU consigue avances en sistemas de aprendizaje de los ordenadores

La investigación teórico-práctica ha sido llevada a cabo por el ingeniero informático Jonathan Ortigosa.

Jonathan Ortigosa, ingeniero informático de la Universidad del País Vasco. Foto: UPV-EHU.
Jonathan Ortigosa, ingeniero informático de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
Jonathan Ortigosa, ingeniero informático de la Universidad del País Vasco. Foto: UPV-EHU.

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: EHUk aurrerapen garrantzitsuak egin ditu ordenagailuen ikasketa automatikoan

Un estudio teórico-práctico de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) ha conseguido avances en los sistemas de aprendizaje de los ordenadores para que aprendan a clasificar de forma adecuada y evitar que extraigan conclusiones erróneas, dos de los problemas más comunes en la inteligencia artificial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el ingeniero informático Jonathan Ortigosa en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática en San Sebastián, según ha informado la UPV/EHU en un comunicado.

El estudio está basado en el "machine learning", una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con una mínima participación del ser humano en ese proceso.

"Se trata de un campo que explora la construcción de modelos que puedan aprender y hacer predicciones de los datos que se le proporcionan", ha precisado Ortigosa.

El investigador ha enfocado su trabajo en las tareas de clasificación automática, en el que, según explica, "se intenta usar una gran cantidad de datos para que los ordenadores sean capaces de aprender de ellos y realizar clasificaciones de forma automática, sin estar programados explícitamente para ello".

Además de la investigación aplicada a cada uno de los problemas, se ha llevado a cabo una investigación teórica. "He modelado matemáticamente ambos problemas para poder controlarlos, estudiarlos a fondo y extraer información que pueda ser usada para la propuesta de soluciones a problemas reales", ha detallado el investigador.

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