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	<title>Manuel O&#039;Brien Hughes &#8211; DPL News</title>
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		<title>La protección de los datos en la era de la Inteligencia Artificial</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Manuel O'Brien Hughes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 16:26:06 +0000</pubDate>
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<p>Estamos en la era de la Inteligencia Artificial (IA) en todo lugar. De hecho, <a href="https://techjury.net/blog/ai-statistics/" rel="nofollow noopener" target="_blank">84 por ciento</a> de las personas en el mundo hoy usan un dispositivo o servicio con IA.&nbsp;</p>



<p>A medida que más personas comparten sus datos para ser aprovechados por estos sistemas, la confianza se convierte en la piedra angular de las interacciones con las organizaciones.&nbsp;</p>



<p>Esta confianza se manifiesta cuando los dispositivos o servicios utilizados hacen lo que esperamos de ellos, de la misma manera como aprendimos a confiar en que una aplicación bancaria realizará transacciones exactas.</p>



<p>Sin embargo, la forma como las empresas usan nuestros datos o IA para brindarnos múltiples beneficios puede variar, al igual que los riesgos asociados, pues no todos los datos son gestionados de la misma manera y no todas las tecnologías con IA tienen el mismo proceso de creación.&nbsp;</p>



<p>En ese contexto, la regulación es fundamental.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Regulando la gestión de los datos en la economía de los datos</strong></h2>



<p>Si los datos son como el petróleo, podríamos decir que, una vez refinados, se obtiene la gasolina de la IA.&nbsp;</p>



<p>Esta combinación es la que puede entregar valor tanto a las personas como a las empresas en la economía de datos.&nbsp;</p>



<p>No obstante, hay un elemento clave que aún no se ha abordado de manera significativa en los marcos regulatorios: los diferentes riesgos que los modelos comerciales basados en datos plantean para las personas.</p>



<p>Existen dos categorías distintas de modelos comerciales basados en datos:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Los de alto riesgo</strong>: usan los datos de las personas como fuente de ingreso (monetización de datos externos). En este modelo, las personas tienen poca comprensión sobre cómo se accede a sus datos, cómo se utilizan en la economía de datos o el nivel de riesgo que asumen al proporcionarlos.&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Los de bajo riesgo:</strong> usan los datos para mejorar las operaciones, los productos o los servicios (monetización de datos internos). En general, las personas pueden esperar que sus datos no abandonen esta relación o pueden votar con su billetera si no están satisfechos.</li>
</ul>



<p>Esta distinción nos permitirá buscar una regulación más apropiada y con un mayor equilibrio. Por ejemplo, se puede ajustar la carga regulatoria para que sea proporcional a los riesgos de los modelos comerciales basados en datos, aumentar la transparencia de la reventa de datos, exigir a los compradores que verifiquen que los datos fueron gestionados de manera legal y transparente, entre otras obligaciones.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Regulando con precisión las tecnologías de Inteligencia Artificial</strong></h2>



<p>Desde la perspectiva de la IA, en IBM creemos que estos sistemas deben priorizar la privacidad de las personas y los derechos de los titulares de los datos.&nbsp;</p>



<p>Por eso, hemos pedido en todo el mundo que haya una regulación precisa para la IA, con el fin de establecer controles y políticas más estrictas sobre los usos finales de la tecnología, allí donde el riesgo de daño social es mucho mayor.</p>



<p>En esa línea, es fundamental que la regulación en torno a la IA considere tres principios:&nbsp;</p>



<p><strong>primero</strong>, el propósito de la IA es potenciar la Inteligencia Humana, no reemplazarla;&nbsp;</p>



<p><strong>segundo</strong>, los datos y los conocimientos generados por esos datos pertenecen a su creador;&nbsp;</p>



<p>y <strong>tercero</strong>, las nuevas tecnologías poderosas como la IA deben ser transparentes, explicables y deben mitigar sesgos dañinos e inapropiados.</p>



<p>Nuestro llamado a la acción es claro: es esencial fortalecer la confianza sin sofocar la innovación, mientras establecemos salvaguardas a los casos de uso problemáticos para que haya un cambio o corrección en curso.&nbsp;</p>



<p>Otros aspectos para guiar la regulación alrededor de la Inteligencia Artificial son:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Exigir transparencia. </strong>Las organizaciones deben ser directas sobre cuándo, dónde y cómo están utilizando la IA y los datos. Por ejemplo, si una persona está hablando con un asistente virtual con IA, debe ser informada que está conversando con IA y no con una persona en vivo.&nbsp;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Proponer diferentes reglas para diversos casos de uso. </strong>Las políticas deben reflejar distinciones entre las aplicaciones de mayor riesgo y las de menor riesgo. Por ejemplo, los riesgos planteados por un asistente virtual no son los mismos que los de un vehículo autónomo.</li>
</ul>



<p>Las formas como las organizaciones utilizan los datos de las personas y la IA están en continua evolución.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>No se trata de implementar nuevas reglas prematuras de protección de datos o de prohibir la tecnología porque ambos son ejes transversales de innovación, se trata de colaborar para abordar los riesgos de la monetización de datos, promover el avance responsable de la tecnología y expandir los límites de la innovación al unir nuestros recursos colectivos y experiencia para mejorar nuestro bienestar colectivo e individual.</p>



<p>Al aplicar la ciencia y la innovación a los problemas del mundo real, podemos crear un mañana mejor. Más sostenible. Más equitativo. Seguro.</p>
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