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Seja protagonista da próxima revolução tecnológica
Muito se fala atualmente sobre tecnologias que permitirão novas formas de negócio, mais competitivos
e sustentáveis, que impactarão na vida das pessoas e na maneira como estas se relacionam com o
mundo virtual. Entre elas, robôs, realidade aumentada, algoritmos, chatbots, IoT e machine learning.
Em um cenário de rápidas mudanças em todos os segmentos de negócios, entender os impactos dessas
inovações e tendências de mercado tornou-se chave para o sucesso e futuro das empresas.
Dentre essas tecnologias, destaca-se a Inteligência Artificial (IA) que ficou mais conhecida recentemente
em virtude da maior disponibilidade de dados, custos mais baixos de infraestrutura para
processamento, avanços em algoritmos, e até mesmo maior conectividade do mundo atual.
Mas IA não é um assunto novo. A construção de máquinas inteligentes, por exemplo, desperta o
interesse da humanidade desde a década de 50, quando o matemático inglês Alan Turing escreveu o
artigo “Computing, Machinery and Intelligence”, onde apresentou estudos que foram base para a
existência da inteligência artificial.
A capacidade de usar IA para melhorar a tomada de decisões, reinventar modelos de negócios, criar
novos ecossistemas e refazer a experiência do cliente impulsionará iniciativas digitais até 2025, de
acordo com o Gartner.
Mas o que é Inteligência Artificial?
A definição de Inteligência Artificial está relacionada à capacidade das máquinas “pensarem” e
realizarem diferentes tipos de tarefas, como os seres humanos, de forma a aprender, perceber e decidir
os caminhos a seguir, baseado em um grande volume de dados e computação com alto poder de
processamento.
Cabe destacar as principais diferenças entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning,
pois muitos ainda as confundem.
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A Inteligência Artificial analisa dados em grande escala, identifica padrões e tendências e, então,
formula predições de forma automática com velocidade e precisão. Machine Learning e Deep Learning
são duas das principais técnicas de IA:
Machine Learning - envolve programar máquinas para que estas, por meio do uso de algoritmos,
consigam coletar dados, aprender com eles e, a partir de então, tomar decisões baseadas em
exemplos, fazendo inclusive predições.
Deep Learning - criação de uma rede neural artificial que permite que a máquina tenha uma
semelhança cognitiva com o cérebro humano a fim de interpretar e interligar dados, com pouca ou
nenhuma supervisão. Os algoritmos de Deep Learning têm a inteligência para reconhecer voz e
linguagem natural, imagens e processos de aprendizado por conta própria.
O principal objetivo dos sistemas de IA é executar funções que, caso um ser humano fosse realizar,
seriam consideradas inteligentes. De acordo com blog Inovando e Educando, algumas das
características da IA são:
capacidade de raciocínio - aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a
uma conclusão;
aprendizagem - aprender com os erros e acertos de forma a no futuro agir de maneira mais eficaz;
reconhecimento de padrões - tanto visuais e sensoriais como também comportamentais;
inferências - capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano.
Inteligência Artificial
Machine Learning
Deep Learning
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Aplicações
Cada vez mais profissionais pensam em IA como uma prioridade estratégica da empresa, com
destaque às áreas de marketing, suporte ao consumidor e cadeia de suprimentos.
E isso é só o começo!
No Brasil, as grande redes de varejo já estão, inclusive, analisando o clima para saber o que vender, em
qual dia e em que horário.
Hoje sistemas de IA baseados em ciência de dados já fazem diagnósticos melhor do que médicos. O
Netflix mudou seu negócio por meio de um algoritmo de recomendação e tornou-se uma das
empresas mais rentáveis do mundo. A Amazon usa algoritmos de recomendação e teve um acréscimo
de 33% na sua receita. Outros exemplos são o Facebook, os sistemas de vendas de passagens e de
supermercados.
Como funciona?
De acordo com o e-book compartilhado no evento Big Data Week 2018, há pelo menos cinco
recomendações que todo profissional deve considerar para construir uma solução de IA:
#1 - Criar um modelo em que o conjunto de dados seja representativo;
#2 - Definir com cautela a métrica pela qual o desempenho do modelo será avaliado;
#3 - Colocar privacidade em 1º lugar e lembrar sempre que algoritmos de IA, por definição, necessitam
de uma série de dados disponibilizados nas diferentes plataformas digitais. Um ponto relevante é que
o projeto deve ter o consentimento, pois o controle do uso de dados deve ser do usuário e não da
empresa;
#4 - Construir soluções com rigor e robustez levando em consideração a sensibilidade das tomadas de
decisão automatizada, pois a IA é somente um instrumento e não o decisor em si;
#5 - Construir soluções que tragam benefícios à sociedade de maneira ética, consciente e inclusiva;
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Outro ponto importante é como ensinar a máquina. E para isso, há duas formas:
treinamento não supervisionado - o modelo aprende sozinho, sem acompanhamento;
treinamento supervisionado - aprendizado com supervisão, sempre somando informações mais
atualizadas para melhorar cada vez mais o modelo.
Vale lembrar que não basta somente criar o modelo, ele precisa estar em constante atualização e re-
treinamento.
E apesar da tecnologia estar presente em praticamente todos os lugares, ainda há um longo caminho a
ser percorrido para que o aprendizado de máquina seja melhorado, principalmente quanto à ética,
pois o modelo desenvolvido sempre terá o viés de um humano.
Conclusão
Em notícia divulgada por Bruno Vaiano, da Super Interessante, o físico Stephen Hawking se uniu a Elon
Musk - CEO da SpaceX - e assinou uma lista de 23 princípios que a humanidade deverá seguir para se
proteger contra os perigos da IA nas próximas décadas. Tratam de pesquisa, ética, valores e
preocupações a longo prazo. Ressaltam que todas as máquinas devem ser seguras, auditáveis por
autoridades judiciais humanas, compatíveis com os direitos humanos e com a diversidade cultural e
incapazes de subverter a ordem imposta. Recomendam que a IA não seja utilizada por empresas ou
governos para objetivos que não sejam benéficos para a humanidade.
Embora não tenha força de lei ou de acordo internacional, essa relação, disponível em
https://futureoflife.org/, consiste em sugestões de conduta que são consenso entre especialistas e
que, se seguidas por todos, irão contribuir para a qualidade de vida no futuro.
Mas como encarar esse novo mundo? A melhor forma é agir como protagonista!
Referências Bibliográficas:
http://phil415.pbworks.com/f/TuringComputing.pdf https://tecnoblog.net/263808/o-que-e-inteligencia-artificial/ https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial#Alan_Turing_(1912-1954) https://olhardigital.com.br/alem_da_infra/noticia/as-diferencas-entre-inteligencia-artificial-machine-learning-e-deep-learning/72678 https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/ https://medium.com/data-hackers/deep-learning-do-conceito-%C3%A0s-aplica%C3%A7%C3%B5es-e8e91a7c7eaf
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https://www.salesforce.com/br/blog/2016/10/o-que-e-inteligencia-artificial.html https://www.salesforce.com/br/products/einstein/ai-deep-dive/ https://www.prodemge.gov.br/images/com_arismartbook/download/19/revista_17.pdf https://www.tecmundo.com.br/intel/1039-o-que-e-inteligencia-artificial-.htm https://www.significados.com.br/inteligencia-artificial/ https://www.oconhecimento.com.br/a-inteligencia-artificial-de-antes-de-agora-e-do-futuro/
http://inoveducando.blogspot.com/2018/04/inteligencia-artificial-ia-e-uma-area.html
Pesquisa de Alan Godoy – pesquisador e líder de Plataforma Tecnológica de Computação Cognitiva no CPqD.