Las herramientas de IA están en todas partes, ¿por qué la mayoría de las personas todavía las usan como si fuera 2015?

Las herramientas de IA están en todas partes, ¿por qué la mayoría de las personas todavía las usan como si fuera 2015?

      Las herramientas de IA están en todas partes, así que, ¿por qué la mayoría de las personas todavía las utilizan como si fuera 2015? La inteligencia artificial ahora está presente en casi todas las herramientas que abres, desde motores de búsqueda y aplicaciones de oficina hasta navegadores, teléfonos y software creativo.

      Las actualizaciones siguen añadiendo asistentes, copilotos y generadores, cada uno prometiendo cambiar la forma en que se realiza el trabajo.

      En teoría, la adopción parece alta. Millones de usuarios ya tienen estas funciones disponibles, a menudo activadas por defecto, esperando dentro de menús que la mayoría de las personas rara vez exploran.

      El comportamiento real avanza más lentamente. Muchos usuarios todavía escriben documentos línea por línea, buscan en la web de la misma manera que lo hacían hace años y completan tareas manualmente, incluso cuando el software sugiere otra opción.

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      En este artículo, analizamos por qué las herramientas de IA están en todas partes, sin embargo, el uso del software cotidiano aún se siente estancado en el pasado. El verdadero problema no es el acceso a la IA, es la adopción.

      Los proveedores de software no se están moviendo lentamente. Nuevas funciones de IA aparecen en actualizaciones casi cada semana, añadidas a herramientas que las personas ya utilizan para escribir, codificar, diseñar, buscar y comunicarse.

      El acceso ya no es la barrera. Lo que falta es el momento en que el usuario realmente aprende dónde encaja la nueva función en su flujo de trabajo existente.

      La mayoría del software todavía espera que las personas descubran eso por su cuenta, razón por la cual herramientas como WalkMe Learning Arc se centran en enseñar funciones dentro de la aplicación en lugar de enviar a los usuarios a documentación o portales de capacitación separados.

      El cambio refleja una realización más amplia en toda la industria de que lanzar funcionalidad no significa que las personas la usarán, un problema que también se discute en debates sobre la supervisión de la IA y la usabilidad en la claridad como estrategia.

      La mayor parte del aprendizaje aún ocurre fuera de la herramienta misma. Se espera que los usuarios lean guías, vean tutoriales o asistan a sesiones formales similares a los programas de capacitación tradicionales para empleados, aunque la verdadera dificultad solo aparece una vez que están de vuelta dentro del software, tratando de completar una tarea bajo presión de tiempo.

      En la práctica, las personas recurren a hábitos en los que ya confían, ignorando funciones que nunca tuvieron tiempo de explorar adecuadamente. La innovación sigue avanzando, pero las capacidades del usuario se mueven a un ritmo diferente.

      La sobrecarga de funciones está haciendo que el software moderno sea más difícil de usar

      Las aplicaciones modernas no están luchando porque carezcan de capacidad. Luchan porque cada actualización añade otra capa sobre lo que ya estaba allí. La IA no reemplazó las interfaces antiguas; se apiló sobre ellas, lo que significa que los usuarios ahora enfrentan más opciones, más paneles y más asistentes que antes.

      Incluso las discusiones sobre cómo los agentes de análisis de IA necesitan barandillas, no más tamaño de modelo, reflejan la misma preocupación de que añadir inteligencia no hace automáticamente que el software sea más fácil de usar.

      Abre casi cualquier herramienta hoy y el patrón se ve familiar: software de oficina con copilotos y barras laterales integradas, herramientas de diseño llenas de generadores, plantillas y sugerencias, aplicaciones de productividad con chatbots dentro de cada menú, y plataformas que esperan que los usuarios aprendan a través de guías similares a la capacitación de empleados.

      Cuando la interfaz se vuelve abarrotada, las personas dejan de experimentar y regresan a lo que ya conocen. Más poder suena bien en las notas de lanzamiento, pero en la práctica, a menudo significa más decisiones en cada pantalla. Por eso, los patrones de uso a menudo quedan años atrás de la tecnología ya disponible.

      Las personas no resisten la IA; resisten cambiar la forma en que trabajan

      La mayoría de los usuarios no están en contra de la inteligencia artificial. Lo que resisten es cambiar la forma en que ya saben trabajar.

      Una vez que una rutina se siente confiable, las personas la repiten sin pensar, incluso cuando el software ofrece un método más rápido. El hábito se convierte en la norma, lo que ayuda a explicar por qué la brecha está creciendo entre la disponibilidad de IA y la capacidad real.

      Si bien se espera que la mayoría de los empleados utilicen IA en el trabajo, solo una minoría se siente adecuadamente capacitada para hacerlo. La investigación de Microsoft muestra que el 66% de los líderes dicen que no contratarían a alguien sin habilidades en IA.

      Muchos están aprendiendo por su cuenta mientras los requisitos laborales se acercan más a las habilidades ahora asociadas con futuros nuevos trabajos de desarrolladores en lugar de roles tradicionales.

      Aprender un nuevo flujo de trabajo suena simple hasta que interrumpe el trabajo real. La memoria muscular toma el control, las fechas límite se acercan y rara vez hay suficiente orientación dentro de la herramienta misma para que el nuevo método se sienta seguro de probar.

      La brecha entre la innovación y la adopción es principalmente humana, no técnica, razón por la cual el próximo cambio en la IA no vendrá solo de mejores modelos.

      La próxima ola de IA se centrará en enseñar, no solo en automatizar

      La próxima fase del desarrollo de IA está comenzando a alejarse de añadir más funciones y hacia ayudar a los usuarios a entender las que ya están allí.

      En lugar de esperar que las personas lean guías o vean tutoriales como si fuera 2015, las herramientas más nuevas están comenzando a guiar acciones directamente dentro de la interfaz, mostrando sugerencias paso a paso a medida que avanza la tarea.

      Copilotos que recomiendan el siguiente comando, guías que aparecen en medio de un flujo de trabajo y interfaces que se adaptan a cómo trabaja el usuario se están volviendo más comunes en software de productividad, diseño y desarrollo.

      Este cambio es también la razón por la cual más equipos están haciendo preguntas como cómo elegir una plataforma de adopción digital, ya que el aprendizaje ya no es algo que sucede antes de usar el software, sino durante su uso.

      Las herramientas que se destacan no serán las que tengan las listas de funciones más largas, sino las que las personas realmente puedan entender sin detener su trabajo para descifrarlas.

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