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    Diccionario TN Tecno: qué son los SLM, Modelos de Lenguaje Pequeño, y para qué sirven

    Las versiones compactas de los modelos de inteligencia artificial están diseñados para procesar, comprender y generar contenido en lenguaje natural.

    18 de marzo 2025, 21:37hs
    Un informe reveló que el 5% de los artículos de Wikipedia ya se escriben con inteligencia artificial
    Diccionario TN Tecno: qué son los SLM, Modelos de Lenguaje Pequeño, y para qué sirven. (Imagen: AdobeStock)

    La inteligencia artificial no comprende solo a los grandes chatbots de lenguaje generativo y las poderosas herramientas de creación de imágenes y videos. Dentro de este amplio universo tecnológico existe una clase de aplicaciones livianas pero muy eficientes, los SLM.

    Se trata de los Modelos de Lenguaje Pequeño, versiones compactas de los modelos de inteligencia artificial diseñados para procesar, comprender y generar contenido en lenguaje natural.

    Leé también: La UBA incorporó chatbots con inteligencia artificial para asistir a los estudiantes

    Estos modelos son más pequeños y requieren menos recursos computacionales que los Modelos de Lenguaje Grande (LLM), lo que los hace ideales para entornos con limitaciones de hardware o donde se necesita un rendimiento rápido y en tiempo real.

    Las versiones compactas de los modelos de inteligencia artificial están diseñados para procesar, comprender y generar contenido en lenguaje natural. (Foto: Supatman/Adobe Stock)
    Las versiones compactas de los modelos de inteligencia artificial están diseñados para procesar, comprender y generar contenido en lenguaje natural. (Foto: Supatman/Adobe Stock)

    Características de los SLM

    • Eficiencia computacional: los SLM requieren menos memoria y potencia computacional, lo que los hace adecuados para dispositivos edge, aplicaciones móviles y escenarios offline.
    • Especialización: están optimizados para tareas específicas o dominios concretos, así pueden lograr un alto rendimiento en áreas especializadas.
    • Rápida implementación: son ideales para aplicaciones que necesitan respuestas en tiempo real, como asistentes virtuales o sistemas de recomendación.
    • Menor huella de carbono: su entrenamiento y uso consumen menos energía debido a su menor tamaño.

    ¿Para qué sirven los SLM?

    Los SLM son ideales para:

    • Asistentes virtuales para tareas específicas como la reserva de citas o la atención al cliente.
    • Sistemas de recomendación personalizados para usuarios individuales.
    • Análisis de sentimientos en redes sociales para entender opiniones públicas.
    • Traducción automática: para pares de idiomas específicos, especialmente útil en aplicaciones offline.
    • IA en dispositivos: permiten la predicción de texto y comandos de voz sin necesidad de conexión a Internet.

    Leé también: Chatbots y agentes de inteligencia artificial: ¿cuál es la diferencia?

    Cuáles son las diferencias entre los SLM y los LLM

    Tamaño y Complejidad

    • LLM - Estos modelos son verdaderos gigantes en el mundo de la inteligencia artificial. Con cientos de millones o incluso miles de millones de parámetros, requieren enormes cantidades de datos para entrenarse y funcionar. Su complejidad les permite abordar una amplia gama de tareas, desde la generación de texto hasta la traducción automática.
    • SLM - Por otro lado, los SLM son mucho más compactos, con un número significativamente menor de parámetros. Esto reduce drásticamente los requisitos de hardware y energía necesarios para su funcionamiento.

    Aplicaciones y Especialización

    • LLM - Debido a su capacidad generalizada, los LLM son adecuados para una amplia variedad de tareas, desde la creación de contenido hasta la resolución de problemas complejos. Sin embargo, su tamaño y complejidad pueden hacerlos menos prácticos para aplicaciones específicas o entornos con recursos limitados.
    • SLM - Los SLM están diseñados para ser especialistas en tareas concretas. Su enfoque en dominios específicos les permite ofrecer un rendimiento superior en áreas como el análisis de sentimientos, la recomendación personalizada o la atención al cliente automatizada.

    Leé también: Las máquinas que piensan solas son realidad: cómo funciona la inteligencia artificial autónoma

    Privacidad y Eficiencia

    • LLM - A menudo requieren acceso a grandes cantidades de datos y pueden necesitar conexión a Internet para funcionar, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.
    • SLM - Al ser más pequeños y especializados, los SLM pueden operar localmente en muchos casos, lo que mejora la privacidad y reduce el riesgo de violaciones de datos. Además, su eficiencia energética es significativamente mayor, lo que los hace más sostenibles.

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