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Artigos > Inteligência Artificial


O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL? COMO FUNCIONA UMA IA, QUAIS OS TIPOS E EXEMPLOS


Allan Segovia Spadini
Atualizado em 04/12/2023

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Esse artigo faz parte da

Formação Machine Learning na prática: fundamentos e aplicações


Confira neste artigo:
 1.  Introdução
 2.  O que é Inteligência Artificial?
 3.  Qual o objetivo da Inteligência Artificial?
 4.  Como funciona a Inteligência Artificial
 5.  O que a Inteligência Artificial é capaz de fazer?
 6.  A história da Inteligência Artificial
 7.  Exemplos de Inteligência Artificial
 8.  Onde é aplicada Inteligência Artificial?
 9.  Vantagens e desvantagens da Inteligência Artificial
 10. Como as empresas usam a IA
 11. Porque a IA tem se tornado tão estratégica e quais são seus riscos?
 12. Os benefícios e desafios da operacionalização da IA
 13. IA como obrigatoriedade estratégica e vantagem competitiva
 14. Histórias de sucesso de IA
 15. Como trabalhar com Inteligência Artificial
 16. Melhores práticas para obter o máximo da IA
 17. O futuro da Inteligência Artificial
 18. Estatísticas gerais da inteligência artificial que você precisa conhecer
 19. Como começar com a IA
 20. Cursos na área de IA
 21. Aprenda mais sobre Machine Learning gratuitamente
 22. Apostilas da Alura — você profissional em T
 23. Conclusão


INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) é uma das áreas mais fascinantes e promissoras da
tecnologia atual. Ela permite que máquinas e dispositivos eletrônicos realizem
tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos. E não apenas tarefas
mecânicas, mas também tarefas que exigiam a atuação de profissionais
especializados.

> Será que a inteligência artificial será tão poderosa quanto os seres humanos?
> com Gui Silveira



Atualmente, muitas empresas estão fazendo grandes investimentos em IA para
aumentar a eficiência e produtividade, além de inovar e obter vantagens
competitivas. Já que, cada vez mais, vemos ferramentas que antes só apareciam em
filmes de ficção científica.


O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que se concentra
no desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que
normalmente exigem inteligência humana. Essas tarefas incluem:

 * Aprendizado;
 * Raciocínio;
 * Percepção;
 * Compreensão e geração de linguagem natural;
 * Reconhecimento de voz e imagem;
 * Tomada de decisão; e
 * Resolução de problemas complexos.

Embora a IA tenha suas origens na década de 1950, foi nas últimas décadas que
seu desenvolvimento acelerou, com avanços significativos em hardware, software e
técnicas de aprendizado. Além disso, o volume de dados disponível também
aumentou, possibilitando “ensinar” essas IAs de forma mais efetiva.

A IA tem sido aplicada em uma ampla gama de situações, como: assistentes
virtuais, veículos autônomos, análise de dados, medicina, finanças,
entretenimento e muito mais, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos.


QUAL O OBJETIVO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

A área de Inteligência Artificial e Machine Learning foi criada visando
desenvolver sistemas que possam executar tarefas complexas de forma eficiente e
autônoma. Sendo a área de Machine Learning uma subárea da Inteligência
Artificial, que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e técnicas que
permitem às máquinas aprender a partir de dados e melhorar seu desempenho ao
longo do tempo.

Em resumo, após serem treinados, esses algoritmos podem facilitar ou mesmo
realizar algumas de nossas tarefas, o que significa que a IA pode melhorar a
eficiência e a qualidade das nossas vidas. Isso pode ser feito através da
automação de tarefas, análise de dados e resolução de problemas complexos,
trazendo avanços significativos em diversos setores e contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade na totalidade.


COMO FUNCIONA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Existem diversas técnicas e algoritmos para se ensinar uma máquina a realizar
uma tarefa. Na maior parte dos casos, quando ouvimos falar de IA, estamos
falando de algoritmos de Machine Learning.

 * Saiba mais: Qual é a diferença entre Data Science, Machine Learning e
   Inteligência Artificial?

Em algoritmos de Machine Learning supervisionados, por exemplo, a ideia
principal é que, após um processo que chamamos de treinamento, seja construído
um modelo capaz de fazer uma conexão entre um tipo de entrada desejada com uma
saída desejada.

Além disso, existem outras abordagens que fogem às aplicações supervisionadas.
Um exemplo são os algoritmos não supervisionados que recebem dados sem
informações de uma saída desejada e são capazes de identificar padrões. Um outro
exemplo é o aprendizado por reforço onde os algoritmos aprendem a tomar decisões
através da interação com um ambiente, recebendo feedback na forma de recompensas
ou punições.

 * Saiba mais:Desmistificando termos em Machine Learning - tipos de aprendizado
   Em relação à Inteligência Artificial, os modelos treinados de Machine
   Learning fazem parte de uma categoria que chamamos de Inteligência Artificial
   Restrita ou Fraca. Podemos dividir a IA em três categorias principais.

 * Inteligência Artificial Restrita ou Fraca: essas IAs são projetadas para
   realizar tarefas específicas e limitadas, como reconhecimento de voz, análise
   de dados, tradução automática ou recomendação de produtos. Essas IAs não
   possuem consciência, autoconhecimento, a capacidade de entender, ou aprender
   fora do escopo para o qual foram projetadas. Mesmo os chatbots mais
   sofisticados de hoje em dia também fazem parte dessa categoria.

 * Inteligência Artificial Geral ou Forte: essa é uma IA teórica capaz de
   realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa fazer. Ela teria
   habilidades cognitivas semelhantes às humanas, como raciocínio, aprendizado,
   planejamento, criatividade e compreensão emocional. A IA geral poderia
   aprender, adaptar-se e aplicar seu conhecimento a uma ampla variedade de
   tarefas. Atualmente, a IA forte ainda não foi alcançada, e permanece um
   objetivo a longo prazo para os pesquisadores de IA.

 * Inteligência Artificial Superinteligente: também é hipotética e se refere a
   uma IA muito mais avançada e capaz do que a inteligência humana em todos os
   aspectos intelectuais. Uma IA super inteligente seria capaz de superar os
   humanos em habilidades de aprendizado, raciocínio, criatividade, adaptação e
   solução de problemas. A IA super inteligente tem implicações significativas
   para a sociedade, economia e ética, já que poderia ultrapassar nossa
   compreensão e controle.


O QUE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É CAPAZ DE FAZER?

Apesar de ainda não termos conquistado a Inteligência Artificial Geral, a IA tem
avançado rapidamente.

Algumas das principais aplicações de IA incluem:

 1.  Reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural (PLN);
 2.  Visão computacional;
 3.  Aprendizado de máquina e análise de dados;
 4.  Jogos e entretenimento;
 5.  Tomada de decisão e planejamento;
 6.  Robótica;
 7.  Diagnóstico médico e tratamento personalizado;
 8.  Arte e criatividade;
 9.  Automação de processos;
 10. Pesquisa científica e inovação.


1) RECONHECIMENTO DE VOZ E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (PLN)

A IA pode entender e interpretar comandos de voz e textos em diversos idiomas,
permitindo a criação de assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google
Assistant, bem como sistemas de tradução automática, como o Google Tradutor.


2) VISÃO COMPUTACIONAL

A IA pode analisar e interpretar imagens e vídeos para reconhecer objetos,
pessoas, animais e cenas. Isso permite o desenvolvimento de sistemas de
vigilância, veículos autônomos, diagnóstico médico por imagem e análise de
sentimentos em mídias sociais.


3) APRENDIZADO DE MÁQUINA E ANÁLISE DE DADOS

A IA pode aprender com dados e identificar padrões e tendências ocultas,
possibilitando a previsão de eventos futuros e a tomada de decisões baseadas em
dados. Isso é útil em áreas como finanças, marketing, saúde e meteorologia.


4) JOGOS E ENTRETENIMENTO

A IA tem sido usada para criar oponentes artificiais inteligentes em jogos de
vídeo, xadrez e Go, bem como para gerar conteúdo procedural, como paisagens e
personagens, em jogos e filmes.


5) TOMADA DE DECISÃO E PLANEJAMENTO

A IA pode analisar grandes volumes de informações e tomar decisões ou planejar
estratégias com base nessa análise. Isso pode ser aplicado em logística,
gerenciamento de cadeia de suprimentos, planejamento urbano e gerenciamento de
projetos.


6) ROBÓTICA

A IA é fundamental para o desenvolvimento de robôs autônomos que podem navegar,
interagir e aprender com o ambiente, realizando tarefas como limpeza,
manutenção, cirurgia e exploração espacial.


7) DIAGNÓSTICO MÉDICO E TRATAMENTO PERSONALIZADO

A IA pode analisar dados médicos, como exames de imagem e registros eletrônicos
de saúde, para ajudar no diagnóstico de doenças e na identificação de
tratamentos personalizados, considerando as características individuais dos
pacientes.


8) ARTE E CRIATIVIDADE

A IA tem sido usada para gerar arte, música, poesia e design, combinando
técnicas de aprendizado profundo com algoritmos evolutivos e outras abordagens
criativas.


9) AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

A IA pode automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, como entrada de dados,
atendimento ao cliente e análise de documentos, permitindo que os humanos se
concentrem em atividades de maior valor agregado.


10) PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO

A IA pode acelerar a descoberta de novos materiais, medicamentos e soluções
energéticas, analisando rapidamente grandes volumes de dados experimentais e
simulando cenários complexos.


A HISTÓRIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A IA como a conhecemos começou a surgir no século XX, com o avanço da
matemática, lógica e ciência da computação. Em 1950, Alan Turing propôs o Teste
de Turing como um critério para determinar se uma máquina pode ser considerada
inteligente. Ele também introduziu o conceito de máquinas que podem aprender com
a experiência.

Embora tenham havido avanços nas décadas seguintes, entre 1980 e 1990 a IA
enfrentou um período de desilusão e cortes de financiamento, conhecido como
“inverno da IA”. Apesar disso, houveram avanços significativos em algoritmos de
aprendizado de máquina, como redes neurais, algoritmos genéticos e aprendizado
por reforço.

No mundo, com o aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de
grandes volumes de dados, no século XXI, a IA experimentou um renascimento, com
o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo (deep learning) e
aplicações práticas em diversos setores, como saúde, finanças, automação e
robótica.

> O que é Deep Learning? #HipstersPontoTube



No Brasil, embora exista pouco investimento em pesquisa científica, a IA
representa um ponto de interesse estratégico. Nos últimos anos, investimentos
têm sido feitos para promover a pesquisa e o desenvolvimento em IA. Um exemplo é
a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e a abertura para as
propostas de criação de centros de pesquisas aplicadas em inteligência
artificial.


EXEMPLOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Algumas IAs da atualidade tem gerado grandes discussões sobre o tema. Dentre as
mais famosas e úteis é possível citar:


GPT-3 E GPT-4

GPT-3, GPT4 e ChatGPT: Os GPTs são modelos de linguagem generativa que podem
entender e criar linguagem natural. Embora os avanços desses modelos já fossem
citados há alguns anos, houve uma grande explosão do tema quando surgiu o
ChatGPT, que tem a capacidade de usar esses modelos na forma de um chat,
corrigindo os seus próprios textos quando requisitado.


ALPHAFOLD

AlphaFold: Esse é um modelo que pode prever a estrutura de uma proteína a partir
da sua sequência de aminoácidos. A resolução desse tipo de problema tem grandes
implicações para a medicina e biotecnologia.


MIDJOURNEY

Midjourney: O Midjourney, assim como o Dall-E ou o criador de imagens do Bing,
tem a capacidade de criar imagens a partir de uma instrução em texto.

> Tutorial MIDJOURNEY: Como usar e fazer Prompts Perfeitos




GENERATIVE AI STUDIO

Generative AI Studio: Os grandes serviços na Nuvem, como a AWS, Azure e Google
Cloud, estão numa disputa para oferecer serviços de IA generativa, entre outros.
O Generative AI Studio é a promessa do Google Cloud de um ambiente para a
implantação de modelos de IA generativa.


CODEWHISPERER

Codewhisperer: Recomendadores de código, como o Github Copilot, têm facilitado
bastante a vida dos programadores. O Codewhisperer é a solução apresentada pela
AWS e tem a vantagem de ser gratuito.


ONDE É APLICADA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

Afinal de contas, onde podemos encontrar inteligência artificial? E quais
exemplos de aplicação da Inteligência Artificial? A IA está presente em uma
ampla variedade de aplicações e setores. Além dos já citados, temos os
assistentes virtuais, análise de sentimentos, recomendação de produtos e
detecção de fraudes.

> Inteligência Artificial aplicada – Hipsters: Fora de Controle #01

Ouvir um pouco de:



IA E PESSOAS DESENVOLVEDORAS

Pessoas desenvolvedoras de software e cientistas de dados são diretamente
afetados pela IA, pois utilizam algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina
para criar e aprimorar aplicações e sistemas ou utilizam APIs que fazem uso
desses algoritmos.

Além disso, a IA tem sido usada para ajudar desenvolvedores na automação de
tarefas, como depuração de código, identificação de bugs e até mesmo geração de
código-fonte através de sistemas como o GitHub Copilot.


IA E PESSOAS NÃO DESENVOLVEDORAS

Para pessoas não desenvolvedoras, a IA até o momento tinha um impacto indireto,
melhorando a qualidade e a eficiência de produtos e serviços que utilizam em
suas vidas diárias. As pessoas interagem com a IA através de assistentes
virtuais (como Siri, Alexa e Google Assistant), serviços de streaming de música
e vídeo, que usam algoritmos de recomendação, e aplicativos de tradução
automática, como o Google Tradutor.

Mas, agora, ferramentas como o ChatGPT e Midjourney permitem que essas pessoas
executem atividades que antes exigiriam a contratação um profissional
especializado ou para melhorar as suas atividades no dia a dia.

> Entendendo o ChatGPT: Como Funciona e o Poder dos LLMs




APLICAÇÕES: GOVERNOS, SAÚDE, COMÉRCIO E MÍDIA

 * Governos: A IA tem sido usada por governos para melhorar a eficiência de
   serviços públicos, como planejamento urbano, gerenciamento de tráfego,
   análise de dados fiscais e detecção de fraudes. Além disso, a IA pode ajudar
   na tomada de decisões políticas e na alocação de recursos com base em análise
   de dados e previsões.
 * Saúde: A IA tem um grande potencial no setor de saúde, sendo usada para
   diagnóstico médico, análise de registros eletrônicos de saúde,
   desenvolvimento de tratamentos personalizados e descoberta de novos
   medicamentos. Além disso, a IA tem sido usada em robótica cirúrgica e na
   otimização de processos hospitalares.
 * Comércio: A IA tem transformado o comércio, desde o gerenciamento de cadeia
   de suprimentos até a experiência do cliente. Algoritmos de recomendação e
   análise de sentimentos ajudam a personalizar a experiência de compra,
   enquanto técnicas de aprendizado de máquina são usadas para otimizar a
   logística e a gestão de estoque.
 * Mídia: A IA tem sido usada na indústria da mídia para análise de tendências,
   geração de conteúdo e otimização de publicidade. Algoritmos de processamento
   de linguagem natural e aprendizado profundo podem criar notícias, resumos e
   artigos, enquanto sistemas de IA podem analisar e prever o engajamento do
   público para otimizar a distribuição de conteúdo.


VANTAGENS E DESVANTAGENS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A IA tem várias vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens temos:

 * O aumento da eficiência e produtividade;
 * A capacidade de análise e previsão de dados; e
 * A personalização de produtos e recomendações.

Já com relação às desvantagens, temos:

 * A possibilidade de desemprego;
 * Viés e discriminação, já que a IA reproduz informações dos dados utilizados
   no aprendizado;
 * Além disso, há também a dependência tecnológica e a desigualdade na adoção
   das ferramentas.


COMO AS EMPRESAS USAM A IA

As empresas têm usado ferramentas tecnológicas há muito tempo para obter
vantagens de mercado. A IA pode estar presente de diversas formas. O mais comum
é através de ferramentas prontas que possibilitem facilitar o atendimento ao
cliente, a gestão de processos, a segurança, o recrutamento e vendas. Dentre
esses exemplos, o atendimento pode ser facilitado por ferramentas como chatbots,
e a gestão através de aplicações que identificam quais colaboradores estão
desempenhando as tarefas com mais eficiência.

Outra forma que a IA pode estar dentro das empresas é através de soluções
dedicadas, criadas com os dados da própria empresa.

> O que é Machine Learning? #HipstersPontoTube



Imagine que um time de Ciência de Dados em uma empresa de cartões identificou um
padrão nos dados da empresa que permitiu verificar clientes que cometem algum
tipo de fraude. Esse mesmo time pode construir uma ferramenta de IA que bloqueia
de alguma forma essas operações.

 * Saiba mais: Quais são as aplicações e os impactos da inteligência artificial
   nas empresas?

A IA vai roubar o seu emprego? Todas as tecnologias citadas já estão em uso de
alguma forma. Na maior parte dos casos elas, na verdade, facilitam o trabalho
das pessoas.

> Xadrez em xeque: dados e trapaças – Hipsters Ponto Tech #326

Ouvir um pouco de:
Xadrez em xeque: dados e trapaças – Hipsters Ponto Tech #326

O que tem assustado muita gente são as ferramentas de IA generativa mais
recentes, como o ChatGPT e o MidJouney. Essas ferramentas podem gerar resultados
que, até então, apenas profissionais especializados poderiam realizar e essas
não são as únicas IAs disponíveis. Porém, quem já usou essas ferramentas deve
ter percebido que nem sempre obtemos o resultado desejado de primeira ou mesmo
após diversas tentativas. Essas ferramentas funcionam melhor quando um
profissional especializado direciona os resultados.

Então, o mais provável é que os profissionais especializados que sabem usar
essas ferramentas tenham um desempenho melhor nos seus trabalhos que os que não
sabem. Esses profissionais podem obter vantagens no mercado de trabalho.

> Midjourney, DALL-E e IA generativa para imagens – Hipsters Ponto Tech #353

Ouvir um pouco de:
Midjourney, DALL-E e IA generativa para imagens – Hipsters Ponto Tech #353


PORQUE A IA TEM SE TORNADO TÃO ESTRATÉGICA E QUAIS SÃO SEUS RISCOS?

O que está motivando a adoção da IA? A automação de tarefas, permitindo que
funcionários deixem de realizar tarefas repetitivas e possam direcionar seus
esforços para tarefas que exijam esforço intelectual, é um grande impulsionador
para o uso de IA. Além disso, temos a necessidade da análise de grandes volumes
de dados de forma avançada. Esse tipo de estratégia tem se tornado comum pela
possibilidade de inovação e criação de soluções personalizadas para cada
empresa. Tudo isso torna possível obter vantagens estratégicas através do uso da
IA.

Em relação aos riscos temos questões relacionadas à segurança de dados. Se uma
empresa utiliza uma IA de terceiros pode ser necessário fornecer dados
estratégicos, por exemplo. Mesmo em IAs desenvolvidas internamente é necessária
a coleta e análise de grandes volumes de dados, o que pode levantar preocupações
sobre a privacidade e a segurança. Por fim, nesses dados podem estar contidas
informações tendenciosas ou discriminatórias. Uma IA treinada com informações
como essas, que não foram devidamente filtradas, pode reproduzir esses
preconceitos.


OS BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA OPERACIONALIZAÇÃO DA IA

A operacionalização da IA se refere ao processo de integração de soluções de
inteligência artificial nas operações de negócios, desde o desenvolvimento até a
implantação em larga escala. Aqui entra o detalhe de que a IA pronta para uso
está tornando a operacionalização da IA mais fácil. Têm surgido diversas
ferramentas de IA oferecidas como serviço.

Isso faz com que sejam reduzidas as barreiras técnicas e exista uma menor
necessidade de expertise dentro de uma empresa. Muitas vezes também ocorre a
redução de custos. No entanto, a IA pronta para uso pode não ser adequada para
todas as situações e pode ter limitações em termos de personalização.

> Educação em Dados e Machine Learning – Hipsters Ponto Tech #301

Ouvir um pouco de:
Educação em Dados e Machine Learning – Hipsters Ponto Tech #301


IA COMO OBRIGATORIEDADE ESTRATÉGICA E VANTAGEM COMPETITIVA

A "obrigatoriedade" no contexto da inteligência artificial (IA) se refere à
crescente necessidade de adotar e implementar soluções de IA para se manter
competitivo e relevante no mercado. Embora não seja literalmente uma obrigação
legal ou regulatória, a IA está se tornando cada vez mais um requisito
estratégico para o sucesso dos negócios em muitos setores.

> Investimentos e inteligência artificial – Hipsters Ponto Tech #251

Ouvir um pouco de:
Investimentos e inteligência artificial – Hipsters Ponto Tech #251


HISTÓRIAS DE SUCESSO DE IA

A IA pode gerar resultados de diferentes formas para as empresas. Neste artigo é
contada a história da Beacon Street Services, entre outras histórias. A empresa
usou uma plataforma de IA da DataRobot para construir modelos que identificaram
os critérios de compra dos clientes e ajudaram as equipes de marketing e vendas
a executar campanhas mais eficazes. Como resultado, a empresa teve um aumento de
10% nas vendas e um retorno sobre o investimento de 5 a 30 vezes.

> Dados, IAs e Assistentes no Bradesco – Hipsters Ponto Tech #335

Ouvir um pouco de:
Dados, IAs e Assistentes no Bradesco – Hipsters Ponto Tech #335 

Um exemplo bem conhecido é o da Netflix, que obteve sucesso através da
recomendação de conteúdo personalizado para os usuários da plataforma. A empresa
também usa algoritmos de IA para conseguir entregar os vídeos com qualidade.

Numa área totalmente diferente a Farmwise desenvolve máquinas de remoção de
ervas daninhas. As máquinas usam IAs generativas para aprender com os dados dos
sensores e adaptar-se às diferentes condições do solo e das plantas.

Por fim, uma ferramenta interessante e promissora é a conferência multilingual
lançada pela Byrdhouse.


COMO TRABALHAR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Existem diversas formas de se trabalhar com IA. Você pode se tornar um usuário
de ferramentas existentes para melhorar a sua performance no emprego. Outra
possibilidade é que você se torne um profissional que desenvolve e tem um
conhecimento mais profundo sobre inteligência artificial. Nesse caso, as
carreiras relacionadas a Dados são um caminho interessante. Tanto a Engenharia
de Dados, como a Ciência de Dados e a Engenharia de Machine Learning usam IA de
alguma forma para resolver problemas.


MELHORES PRÁTICAS PARA OBTER O MÁXIMO DA IA

Para obter o máximo da Inteligência Artificial é preciso entender a ferramenta
de IA que você está querendo utilizar. Para que haja sucesso na implementação de
IA numa empresa, é necessário ter objetivos claros e identificar as áreas de
impacto onde as ferramentas serão aplicadas.

Também é necessário garantir a qualidade dos dados que serão utilizados para
alimentar a IA e realizar um processo de integração da IA na cultura
organizacional. Para isso, é interessante ter bons conhecimentos na área de
Ciência de Dados.

 * Saiba mais: Por onde começar os estudos na área de dados?

Outro ponto que você deve estar se perguntando é como tirar o máximo das LLM
(Large Language Models) ou dos grandes modelos de linguagem. As LLM estão
presentes em ferramentas como o ChatGPT, que recebem uma entrada em texto, como
uma pergunta ou orientação sobre o que deve ser produzido. Esse tópico envolve
uma construção elaborada de texto. Se você quiser se aprofundar no assunto o
ideal é pesquisar sobre Engenharia de Prompts.

> ChatGPT e Engenharia de Prompt: Técnicas para o Prompt Perfeito




O FUTURO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

É difícil prever o futuro, mas podemos esperar IAs mais avançadas e
generalizadas. Essas ferramentas já estão sendo desenvolvidas. Além disso,
pesquisadores da área esperam desenvolver outros tipos de IA capazes de
adaptar-se de forma autônoma a diferentes situações. A criação e uso dessas
ferramentas envolve o uso de muitos dados e uma discussão que vai estar sempre
presente é quem detém os direitos sobre os dados.

Um termo presente é o de inteligência aumentada, quando uma tecnologia permite
que humanos ganhem novas habilidades. O uso de GPS em carros é um ótimo exemplo.
Esse termo não se restringe ao uso de IA para aumentar as habilidades, mas
ferramentas de IA certamente podem ser usadas com esse fim.


ESTATÍSTICAS GERAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

A IA tem um impacto cada vez maior na economia e na sociedade. O Brasil é
vice-campeão no ranking de países com maior interação diária com inteligência
artificial. No mundo a Tencent é a maior detentora de patentes de aprendizado de
máquina e IA no mundo, com mais de 9 mil famílias de patentes.

Uma das principais informações que temos que ter em mente é que o mercado de
Machine Learning deverá atingir um valor de US$ 302,62 bilhões até 2030.

Adicionalmente, estatísticas de inteligência artificial de uma pesquisa recente
mostram que mais de nove em cada dez (91%) das principais empresas pesquisadas
relataram ter um investimento contínuo em IA (NewVantage, 2022). E as
estatísticas mostram que 61% dos trabalhadores afirmam que a adoção de IA no
ambiente de trabalho levou a um aumento na produtividade (SnapLogic, 2021).

> Estatística, algoritmo e ciência de dados com Mikaery Ohana |
> #HipstersPontoTube




COMO COMEÇAR COM A IA

Para trabalhar com inteligência artificial, você precisa ter conhecimentos
básicos em informática, matemática e lógica de programação, que são a base para
entender e desenvolver algoritmos e técnicas de IA.

Além disso, você precisa se especializar em uma ou mais áreas específicas da IA,
como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão
computacional, redes neurais, entre outras.

 * Saiba mais: Primeiros passos em Inteligência Artificial (IA)


CURSOS NA ÁREA DE IA

Na Alura temos diversos cursos que abordam o tema de Inteligência Artificial.
Você pode se tornar um usuário avançado de tecnologias pré-existentes ou
aprender a criar os seus próprios modelos de Machine Learning.

 1. Inteligência artificial Generativa: Midjourney e ChatGPT
 2. Formação Machine Learning
 3. Machine Learning para Negócios Digitais


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Acesse gratuitamente as primeiras aulas do Curso Inteligência artificial
Generativa: Midjourney e ChatGPT e da Formação Machine Learning, feito pela
Escola de Data Science da Alura e continue aprendendo sobre temas como:

 * Curso Inteligência artificial Generativa: Midjourney e ChatGPT:

 1. Conhecendo o Midjourney

 * Formação Machine Learning:

 1. Machine Learning: classificação com SKLearn
 2. Machine Learning: classificação por trás dos panos
 3. Machine Learning: lidando com dados de muitas dimensões
 4. Clustering aplicado: recomendando músicas com K-Means
 5. Clustering: extraindo padrões de dados
 6. Machine Learning: validação de modelos
 7. Machine Learning parte 1: otimização de modelos através de hiperparâmetros
 8. Machine Learning parte 2: otimização com exploração aleatória

> Como aprender melhor? Com Diogo Pires | #HipstersPontoTube




APOSTILAS DA ALURA — VOCÊ PROFISSIONAL EM T

Com as Apostilas de tecnologia sobre Ciências de Dados, Programação, Front-End e
UX & Design da Alura avance nos estudos e no desenvolvimento da sua carreira em
T.

Você poderá se aprofundar nos seguintes tópicos:

 * Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript;
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 * C# e Orientação a Objetos;
 * SQL e modelagem com banco de dados;

Baixe elas completas em: Apostilas da Alura - Conteúdo livre para o seu
aprendizado


CONCLUSÃO

A IA tem se tornado uma ferramenta estratégica e competitiva para as empresas,
gerando histórias de sucesso e trazendo benefícios e desafios na sua
operacionalização. Apesar de seus riscos, a IA é uma tendência irreversível, e o
domínio dessa tecnologia é crucial para a evolução de negócios e da sociedade
como um todo.

As estatísticas gerais de inteligência artificial demonstram seu crescimento e
impacto, incentivando cada vez mais pessoas a buscar cursos na área para
aperfeiçoar suas habilidades e se preparar para o futuro.

Por fim, o futuro da IA é promissor e desafiador. A tecnologia está em constante
evolução e as possibilidades de aplicação são imensas. Entender a IA e aplicá-la
de forma ética e responsável é fundamental para garantir um futuro melhor e mais
eficiente para todos. Portanto, é importante estar atento às melhores práticas e
às novidades no campo, garantindo assim que sejamos capazes de extrair o máximo
de benefícios dessa tecnologia transformadora.


Allan Segovia Spadini

Allan trabalha como instrutor de Ciência de dados na Alura desde 2019. Também é
um dos autores do livro Séries temporais com Prophet pela Casa do Código.

Artigo Anterior
ChatGPT: o que é, como usar e dicas de comandos para o dia a dia
Próximo Artigo
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de Controle #05


LEIA TAMBÉM:

 * O que é IA Generativa? A importância e o uso das Inteligências Artificiais
   como ChatGPT, MidJourney e outras
 * Ética e Inteligência Artificial (IA) para profissionais de tecnologia:
   navegando no mundo digital de forma responsável
 * Inteligência Artificial aplicada – Hipsters: Fora de Controle #01
 * Decifrando Alan Turing: sua vida e trajetória no mundo da tecnologia
 * O que é Ciências de Dados?
 * Direto ao ponto: o que é Machine Learning com exemplos reais
 * Qual a diferença entre Data Science, Machine Learning e Inteligência
   Artificial?
 * Por onde começar os estudos na área de dados?
 * Relação da Linguística com o Processamento de Linguagem Natural
 * PLN: o que é Processamento de Linguagem Natural?

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