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Nadie quiere ser informático, por culpa de la IA: por primera vez en 20 años las matriculaciones caen en las universidades estadounidenses

Nadie quiere ser informático, por culpa de la IA: por primera vez en 20 años las matriculaciones caen en las universidades estadounidenses | Edumorfosis.it | Scoop.it

Por primera vez en 20 años, las matriculaciones en la carrera de informática han caído en la Universidadde California, en Estados Unidos. Un hecho que se repite en todo el país: o se mantienen, o caen, pero en ninguna suben. Muchos estudiantes se echan para atrás argumentando que para qué estudiar tres años, si luego la IA te va a quitar el trabajo.

 

Este año, 12,652 estudiantes universitarios se han matriculado en Ingeniería Informática en la Universidad de California, lo que supone un descenso del 6% con respecto a 2024 y del 9% en dos años. No había una caída desde hace dos décadas, cuando explotó la burbuja de las puntocom, y se produjo una ola de cierres y despidos.

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Noticias como estas son apocalípticas. Si contrastamos estas noticias con los datos del Depto. del Trabajo Federal, podemos deducir que 6 de cada 100 egresados universitarios no consiguen empleo después de graduarse de la Universidad. Este número es pequeño y coinside con otras carreras profesionales que también confrontan dificultades en sus tasas de colocación profesional. 

La IA no desaparecerá las carreras de Cias. de Cómputo, Informática y Programación, lo que sí va desaparecer son las tareas técnicas que no evolucionan. Los departamentos académicos son los que tienen que actualizar sus programas para hacerlos más relevantes a la época que vivimos. Si los currículos siguen siendo los mismos de hace 5-10 años, lo que está obsoleto es su plan de estudios, no la profesión.

Ese es el mensaje que deberían promover en sus publicaciones. 

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Cambio de paradigma tecnológico y socioeducativo, articulando la transición desde los LLM hacia la Inferencia Causal de Pearl, culminando en IA General Causal (IAGC)

Cambio de paradigma tecnológico y socioeducativo, articulando la transición desde los LLM hacia la Inferencia Causal de Pearl, culminando en IA General Causal (IAGC) | Edumorfosis.it | Scoop.it

La presente investigación compendia una investigación de carácter fundamentalmente prospectivo y teórico, situada en la intersección crítica de la tecnología educativa, la epistemología y la ingeniería de sistemas. El trabajo, liderado por Juan Domingo Farnos, propone una tesis audaz y necesaria: la superación de la actual era probabilística de la Inteligencia Artificial, dominada por los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y el aprendizaje profundo, hacia una nueva arquitectura cognitiva basada en la comprensión y la ejecución causal. Esta tesis no surge en el vacío, sino que se articula como una respuesta crítica a las limitaciones sistémicas de la IA contemporánea, al tiempo que busca anclarse en los desarrollos más sólidos de la ciencia de la inferencia causal. El objetivo de este prólogo es establecer el corpus científico real sobre el que se asientan estas discusiones, detallando las investigaciones de veinte autores clave que han definido el estado del arte de la causalidad, y contextualizando el trabajo de Farnos como una ambiciosa búsqueda de operacionalizar estos principios para transformar la educación.

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Volver a Sócrates: la IA Generativa obliga a reinventar la universidad

Hace apenas unos años, solicitar a los estudiantes un trabajo o ensayo era una forma bastante fiable de saber si habían comprendido un tema. Escribir obligaba a leer, seleccionar bibliografía, ordenar ideas, descartar argumentos poco sólidos y construir un razonamiento propio. El trabajo final podía ser mejor o peor, pero, casi siempre, llevaba detrás un proceso intelectual que el profesor podía dar razonablemente por supuesto. Hoy esa relación ha dejado de ser evidente.

Hay una escena que empieza a repetirse en universidades de todo el mundo: un profesor propone, por ejemplo, un ensayo sobre la teoría de la justicia de John Rawls; una semana después recibe treinta trabajos impecablemente redactados, bien estructurados, con una bibliografía correcta y una prosa sorprendentemente uniforme.

Edumorfosis's insight:

La irrupción de la IA Generativa está obligando a las universidades a replantearse algunas de las preguntas más fundamentales sobre la enseñanza. Si una máquina puede redactar un ensayo, resumir un libro o responder con solvencia a una cuestión compleja en pocos segundos, ¿qué sentido tiene seguir enseñando y aprendiendo del mismo modo que hasta ahora? Este artículo sostiene que el verdadero desafío no es tecnológico, sino pedagógico. La cuestión no consiste en prohibir o aceptar el uso de la inteligencia artificial, sino en redescubrir cuál ha sido siempre la misión de la universidad: formar personas capaces de comprender, argumentar, deliberar y ejercer un juicio propio.

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Cómo responden a la misma pregunta de examen ChatGpT, Gemini y Claude, las tres IA más usadas del mundo

Cómo responden a la misma pregunta de examen ChatGpT, Gemini y Claude, las tres IA más usadas del mundo | Edumorfosis.it | Scoop.it

Ninguna opción es mejor por sí sola, pero todas cambian la manera de explicar y argumentar. Con la IA ocurre lo mismo: no importa solo qué dice, sino cómo lo dice.

Eso explica algo que ya vemos en el aula. Dos respuestas pueden ser correctas y, sin embargo, empujar a formas distintas de pensar. ChatGPT tiende a sumar. Gemini precisa más. Claude argumenta más. No solo cambian las palabras: cambia la construcción del razonamiento. Por eso es fundamental preguntarse qué forma de responder nos está proporcionando y cuáles son sus claves interpretativas.

Y eso tiene consecuencias. Si un estudiante trabaja siempre con el mismo modelo, o con el mismo prompt, puede acabar delegando su forma de ordenar e interpretar el mundo en patrones de escritura enlatados y con escaso juicio crítico.

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El cuarto nodo: Conectivismo y modelos de lenguaje

La etiqueta de cuarto nodo funciona como hipótesis operativa que organiza el análisis, no como reclamación de paternidad teórica. Recorreremos primero la topología clásica, identificaremos después por qué los modelos de lenguaje desbordan sus presupuestos, y exploraremos al final qué implica todo esto para la práctica docente universitaria.

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Fernando Santamaría describe la entrada del Cuarto Nodo en la teoría del Conectivismo (George Siemens, 2004). Un ente que entró  sin avisarnos, un modelo de lenguaje que proyecta sin recorrer las vías que tradicionalmente legitiman el saber, ni formación, ni editorial, ni revisión por pares: 

 

  • Simula sociabilidad/comunidad sin proveerla.
  • Ofrece testimonios sin testigos.
  • Funciona como una infraestructura sin ser intitución. 

 

Al igual que la Educación, el Conectivismo ha sido impactado por la proliferación de modelos IA. Esto tiene un impacto en la manera de navegar por nodos de conocimiento no-humanos, acceder infornación y construir redes de aprendizaje, sin desvanecer la autoría de nuestro intelecto... 

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La IA no nos reemplaza: nos desordena las preguntas

La IA no nos reemplaza: nos desordena las preguntas | Edumorfosis.it | Scoop.it

Cristóbal Cobo acaba  de terminar la provocadora lectura de Una teoría crítica de la inteligencia artificial, de Daniel Innerarity, publicado en Galaxia Gutenberg en 2025. No es un libro sobre tecnología en sentido estrecho, sino una reflexión amplia sobre todo lo que la IA pone en juego: la verdad, lo humano, la sociedad, la democracia y nuestras formas de decidir. Lo más interesante es que Innerarity no cae ni en la celebración ingenua de la técnica ni en una defensa automática de la humanidad. Su gesto es más incómodo: nos recuerda que también nuestras defensas de lo humano están atravesadas por sesgos, nostalgias y errores. Dejo aquí un recorte de algunas de las ideas que me parecieron más sugerentes.

Edumorfosis's insight:

El problema no es que la IA sea –ahora o en el futuro– demasiado inteligente, sino que lo será demasiado poco mientras no hayamos resuelto su integración equilibrada y justa en el mundo humano y en el entorno natural. Y eso no se conseguirá parando nada sino con más reflexión, investigación, inteligencia colectiva, debate democrático, supervisión ética y regulación (Daniel Innerarity, 2025).

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When control kills learning: Why our Digital Classrooms may be working against us

When control kills learning: Why our Digital Classrooms may be working against us | Edumorfosis.it | Scoop.it

James Zull, a neuroscientist who’s written extensively about how brains change through learning, makes a deceptively simple point: real learning is the literal physical reorganization of neural pathways. That kind of change doesn’t happen in comfort. It happens when learners encounter ideas that don’t fit their current understanding, when they sit with confusion, and, crucially, when they test their ideas in conditions where they might be wrong.

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Las plataformas LMS modernas rastrean todo: tiempo en la página, frecuencia de inicio de sesión, patrones de clic y comportamiento de desplazamiento. El efecto acumulativo de estas opciones de diseño es que los estudiantes aprenden algo. Es que aprenden a navegar por el sistema en lugar de luchar con el tema. El compromiso exploratorio y tolerante al riesgo que requiere una comprensión profunda elimina silenciosamente el cumplimiento estratégico. Los hábitos mentales que los estudiantes llevan consigo (comodidad con la incertidumbre, disposición a fallar y capacidad para dirigir su propia investigación) son los que más debemos cultivar.

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Specter of AI haunts class of 2026

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Simmering student fear and anxiety over how artificial intelligence is rapidly reshaping the job market—and humanity—came to a boiling point during some commencement ceremonies this month.

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En eventos universitarios separados, los oradores invitados a ofrecer los discursos de graduación, hicieron mención a la proliferación de los Sistemas IA en los entornos laborales. Esto causó que los graduandos comenzaran a abuchearlos. Los estudiantes no quieren escuchar que la IA tomará sus trabajos si no se adaptan al paradigma laboral emergente. De manera orgánica, se ha formado un movimiento social en contra de la IA utilizada para eliminar ofertas laborales y despedir a miles de profesionales. 

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Hacia un ecosistema micorrícico del aprendizaje en la era de los modelos de lenguaje

Hacia un ecosistema micorrícico del aprendizaje en la era de los modelos de lenguaje | Edumorfosis.it | Scoop.it

El conectivismo nació, hace exactamente dos décadas, para nombrar algo que las teorías de aprendizaje anteriores no podían acomodar (Siemens, 2005). El cognitivismo seguía pensando el aprendizaje como almacenamiento individual de representaciones mentales. El constructivismo lo entendía como construcción interna de esquemas. Ambos enfoques colocaban al sujeto en el centro y trataban la red de información como un entorno externo del que el sujeto extrae materiales. El conectivismo desplazó ese centro. Propuso que el aprendizaje, en la era digital, ya no se explica adecuadamente sin atender a la red de conexiones que el sujeto consigue construir, mantener y atravesar. El conocimiento, en esta formulación, ya no reside íntegramente en la cabeza del aprendiz, sino en la red.

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Fernando Santamaría sostiene que el Conectivismo Clásico ya no nos sirve para nombrar lo que ocurre cuando un estudiante universitario aprende en 2026. No porque sea falsa, sino porque es insuficiente. Hay algo en los modelos IA que los postulados conectivistas no pueden albergar. Y ese algo coincide, sospechosamente, con lo que la irrupción de los modelos de lenguaje a gran escala han hecho con nuestras prácticas docentes. Lo que presenta es una propuesta de cambio de metáfora, con todo lo que esta podría arrastrar... 

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El argumento que nadie quiere hacer. El campus como santuario cognitivo

El argumento que nadie quiere hacer. El campus como santuario cognitivo | Edumorfosis.it | Scoop.it

En un contexto marcado por la fragmentación de la atención y la creciente capacidad de la inteligencia artificial para externalizar tareas cognitivas, la universidad se enfrenta a una redefinición profunda de su propósito. Más allá de los argumentos tradicionales que justifican la presencialidad, emerge una tesis más exigente: el campus constituye el último espacio institucional capaz de sostener y entrenar el pensamiento profundo. Sin embargo, lejos de proteger esta función, muchas dinámicas educativas actuales reproducen la lógica de distracción del entorno digital. El verdadero desafío no reside en la existencia del campus, sino en su uso: reconfigurarlo como un entorno de tensión cognitiva colectiva, donde el aprendizaje se base en la resolución compartida de problemas y en la construcción activa del conocimiento. En este marco, la misión de la educación superior se desplaza hacia el desarrollo de la soberanía cognitiva, entendida como la capacidad de pensar de forma autónoma, sostenida y rigurosa en un entorno adverso.

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Cuando pensar se vuelve optativo: IA, simulación académica y la batalla por el aprendizaje

Cuando pensar se vuelve optativo: IA, simulación académica y la batalla por el aprendizaje | Edumorfosis.it | Scoop.it

Lo inquietante no es que exista una tecnología capaz de colaborar con el pensamiento. Lo inquietante es que la cultura escolar contemporánea parezca haber encontrado en ella el socio perfecto para radicalizar una lógica que ya venía incubándose desde hace décadas: la del rendimiento sin espesor, la de la evidencia sin experiencia, la del producto sin travesía. La IA no inventó la obsesión por la eficiencia ni la ansiedad por entregar. No creó la pedagogía del cumplimiento ni la tiranía del output. Pero las volvió impecables. Allí donde el sistema educativo ya había comenzado a privilegiar el resultado visible sobre la formación invisible, la inteligencia artificial introdujo una forma casi sin fricción de tercerización cognitiva.

Edumorfosis's insight:

Los invito a leer este interesante artículo de José A. Hidalgo. En él se justifican varios de los planteamientos expuestos en mi libro: Soberanía Cognitiva: Más allá de la ilusión de aprendizaje con IA (2026). Lo más interesante es cómo Anthropic experimentó con la Taxonomía de Bloom para detectar qué niveles pueden ser igualados o superado por su modelo Claude. En los comentarios, les comparto el estudio que hice con Gemini para detectar lo que su modelo puede realizar en cada uno de los niveles de la Taxonomía de Bloom...

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IA en Educación: Por qué el acceso no es suficiente y puede ser contraproducente

IA en Educación: Por qué el acceso no es suficiente y puede ser contraproducente | Edumorfosis.it | Scoop.it

Los cuatro estudios, publicados entre 2025-2026, apuntan todos en la misma dirección: el acceso a la IA no es suficiente, y puede incluso ser contraproducente si no se gestiona bien.

Lo que marca la diferencia es el diseño: herramientas que guían sin dar respuestas, que adaptan la dificultad al estudiante, que miden el aprendizaje a largo plazo y que mantienen activo el pensamiento crítico. No es magia tecnológica. Es pedagogía inteligente.

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What if universities were shops and students the customers?

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Treating students as customers cancels the educator’s duty to disappoint strategically. This duty animates grading, standards and honest feedback. Replace it with the mantra “the customer is always right” and you produce predictable substitutions: grade inflation dressed up as compassion; simplified assignments paraded as inclusivity. The result is popular and brittle.

Edumorfosis's insight:

Tratar a los estudiantes como clientes anula el deber del educador de decepcionar estratégicamente. Esta tarea anima la calificación, los estándares y la retroalimentación honesta. Si lo sustituyes por el mantra "el cliente siempre tiene razón", se producen sustituciones predecibles: inflación de notas disfrazada de compasión; Tareas simplificadas presentadas como inclusión. El resultado es popular y quebradizo.

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College students, professors are making their own AI rules. They don't always agree 

College students, professors are making their own AI rules. They don't always agree  | Edumorfosis.it | Scoop.it

For English professor Dan Cryer, using generative artificial intelligence to write a college essay is like bringing a forklift to the gym.

If all we needed was the weights moved, then that would be great,” says Cryer, who teaches at Johnson County Community College outside Kansas City, Kansas.

But we need the muscles developed, and students going through the process of writing are developing those muscles.”

Cryer says AI has also added a new type of labor for professors like him: trying to determine whether a student’s work is their own. He says that problem is compounded by the fact that his community college, like many other higher education institutions around the U.S., provides students access to AI tools.

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La educación no se arregla confiscando teléfonos

La educación no se arregla confiscando teléfonos | Edumorfosis.it | Scoop.it

Cuando una sociedad no sabe qué hacer con sus problemas, busca un culpable sencillo. Preferiblemente uno que quepa en una mano, tenga pantalla y emita notificaciones. El smartphone se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto de una crisis educativa que viene de mucho antes, tiene causas mucho más profundas y no se resolverá fingiendo que el mundo de nuestros hijos puede dejarse en la puerta del aula. El interesante artículo de The Atlantic sobre uno de los psicólogos evolutivos más conocidos, Peter Gray, titulado «What if it’s not the phones?», es interesante porque pone palabras académicas desde el punto

Edumorfosis's insight:

La escuela que prohíbe smartphones porque distraen está confesando su fracaso. Está diciendo que no sabe convertir una pantalla en herramienta, enseñar a verificar fuentes, detectar manipulación, proteger la privacidad, entender algoritmos, gestionar la atención o distinguir información de conocimiento. Y eso, en 2026, no es prudencia: es negligencia. Educar no consiste en conservar artificialmente un pasado que ya no existe, sino en preparar a los alumnos para un presente complejo. Pretender formar ciudadanos digitales en aulas analógicas es como enseñar navegación retirando el mar.

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¿Cómo saber si un estudiante ha aprendido, aunque use IA?

¿Cómo saber si un estudiante ha aprendido, aunque use IA? | Edumorfosis.it | Scoop.it

La evaluación apoyada en trabajo autónomo, práctica y examen acumulativos ya era débil antes de la IA: favorece la reproducción de contenidos, castiga el error como “fallo” (penalizando equivocaciones en lugar de integrarlos en el aprendizaje) y deja poco rastro del proceso de aprendizaje. La IA no crea este problema; lo visibiliza.

La evaluación que hoy necesita la educación superior no es una técnica concreta, sino un cambio de lógica y de paradigma. En lugar de preguntarse “¿Cómo se detecta si hay IA?”, habría que preguntarse “¿Qué evidencias demuestran que el estudiante ha aprendido y puede transferir lo aprendido?”. Recuadrar así el problema nos mueve del control a la calidad pedagógica y obliga a revisar qué entendemos por aprender, enseñar y evaluar.

Edumorfosis's insight:

La mejor manera de saber si un estudiante ha aprendido es cuando es capaz de replicar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y talentos personales en la diversidad de contextos del mundo real... 

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Mucho algoritmo y pocas humanidades: Así se forman los creadores de IA

Mucho algoritmo y pocas humanidades: Así se forman los creadores de IA | Edumorfosis.it | Scoop.it

La demanda laboral explica en gran medida este fenómeno. Empresas e instituciones buscan perfiles especializados capaces de diseñar algoritmos, desarrollar sistemas de aprendizaje automático o gestionar grandes volúmenes de datos.

Pero las competencias que las empresas definen para este perfil incluyen adaptabilidad, aprendizaje continuo, IA aplicada, pensamiento crítico, inteligencia emocional, liderazgo colaborativo, gestión del conocimiento, comunicación, creatividad o ética tecnológica.

¿Está la formación alineada con estas demandas? ¿Cómo se están formando estos futuros profesionales?

Edumorfosis's insight:
Estoy de acuerdo con el planteamiento de la formación humanista, filosófica, ética, histórica y educativa en esta era algorítmica de IA. Pero tengo que soltar lo que siento por dentro. Mis clases universitarias de HUMA se enfocaron en la civilización europea, sucesos, datos, fechas, pinturas, esculturas, obras teatrales, estructuras arquitectónicas, sistemas de gobierno, estratificación social, esclavitud, tráfico humano, guerras, etc... Mucho contenido, menos HUMANIDAD!! ¿Cómo podremos entender la humanidad en tiempos de IA cuando nunca nos enseñaron cómo era la esencia de la humanidad en las civilizaciones occidentales? ¿O fui yo quien se perdió en el camino por falta de interés en los cursos?
 
Esto es preocupante porque el mal uso de los modelos IA nos está deshumanizando. La redacción de prompts de consumo, skills, loops, está convirtieno la ejecución en un commodity (mercancía) de escritura, codificación, diseño y análisis de fácil acceso. Antes, el destaque venía de ejecutar mejor que los demás. Ahora diseñamos, codificamos, planificamos, resolvemos problemas, sin formar parte de la construcción mental que nos permite aprender haciendo. Aprendemos a leer el mapa, pero no aprendemos a construir nuestro propio territorio. La IA ya habla por nosotros. Pero no puede hacer el trabajo por nosotros. La Autenticidad Social es primordial. Son las preguntas que nos hacemos, las decisiones que tomamos, las posturas que defendemos y las perspectivas sostenidas. Ese es el valor humano que ya ha comenzado a escasear...
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What university leaders must learn in the age of AI

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Why does artificial intelligence require a fundamentally different approach to university leadership?

Higher education has repeatedly adapted to technological change – from the printing press and industrialization to computers, the internet, and online learning. Each transformation reshaped how universities operated, yet none fundamentally altered their intellectual purpose.

But artificial intelligence poses a challenge unlike any university leaders have faced before. Unlike previous technologies that expanded access to knowledge, AI expands participation in intellectual work. That distinction reshapes the nature of university leadership.

Edumorfosis's insight:

Según James Yooni Auh (2026) La escasez definitoria del siglo 21 ya no es el acceso al conocimiento. Es la capacidad de ejercer un buen juicio en medio de una abundancia de información generada por máquinas. Este cambio obliga a los líderes universitarios a enfrentarse a una cuestión más fundamental: si el conocimiento está disponible casi en todas partes, ¿qué valor distintivo aporta una universidad?

 

La respuesta no puede ser proporcionar más información. Lo que sigue siendo escaso es la capacidad de distinguir la evidencia de la desinformación, la señal del ruido, la superficialidad de la sabiduría y la sabiduría de la información aislada. Aunque la IA puede generar respuestas a una velocidad y escala sin precedentes, evaluar su fiabilidad, adecuación contextual e implicaciones éticas sigue siendo una responsabilidad humana esencial.
 
Las universidades que continúan definiendo su valor principalmente transmitiendo conocimiento pueden tener dificultades para mantenerse relevantes. Su valor futuro dependerá cada vez más de cultivar discernimiento, sabiduría práctica, razonamiento ético y responsabilidad intelectual.
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La nueva capa de la IA en los PLE: ¿Hacia un aprendizaje agéntico? 

La nueva capa de la IA en los PLE: ¿Hacia un aprendizaje agéntico?  | Edumorfosis.it | Scoop.it

Un PLE es mucho más, es el complejo entramado de acciones, decisiones o estrategias, fuentes de información, actitudes y espacios (muchos digitales, pero también analógicos o físicos) que cada persona utiliza de forma habitual y única para aprender. Es, en definitiva, nuestro ecosistema personal para aprender de forma autónoma y continua; esa agencia de la que Linda Castañeda et al. (2023) habla en sus trabajos.

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El Personal Learning Environment (PLE) ya no solo se trata de un conjunto de herramientas, fuentes informativas, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. La IA ha cambiado por completo su arquitectura para convertirla en un recurso de interacción algorítmica que altera la forma de producir conocimiento, agencia mental y conexiones sinápticas. 

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Escribir bien para pensar mejor... y dialogar con la IA

Escribir bien para pensar mejor... y dialogar con la IA | Edumorfosis.it | Scoop.it

Durante años, muchos docentes aprendimos que redactar correctamente significaba respetar reglas ortográficas, memorizar conjugaciones verbales o seguir estructuras gramaticales rígidas. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial está transformando profundamente esta visión. Hoy escribir bien ya no es únicamente una habilidad académica: se ha convertido en una competencia fundamental para pensar, enseñar y comunicarse eficazmente con sistemas inteligentes. Hoy la pregunta tiene un alto valor al interactuar con la IA.  

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Escribir dejó de ser únicamente una herramienta para comunicarse con otros seres humanos. Ahora también permite interactuar con variedad de modelos IA. Cada indicación escrita funciona como una instrucción algorítmica que guía las respuestas del sistema. Por ello, comienza a consolidarse una nueva competencia educativa que puede denominarse alfabetización algorítmica: la capacidad de construir mensajes claros, contextualizados y estratégicos para interactuar críticamente con las tecnologías algorítmicas. 

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Metagnición: la última frontera humana en la era de la IA 

El Dr. José Ferrer lleva años haciéndole la misma pregunta a sus estudiantes y ejecutivos que asisten a sus cursos: ¿qué es metacognición? La respuesta más frecuente es alguna versión de esto: “son técnicas para estudiar mejor”, “son estrategias para memorizar”, “es como las nemotécnicas”. Quien responde así solo toca la superficie de esta habilidad o destreza fundamental. No poder definir adecuadamente este concepto, es un impedimento para su desarrollo y uso.

La metacognición no es una caja de trucos. No es una colección de acrónimos para recordar capitales del mundo. No es un método para repasar la noche antes del examen. Confundirla con eso sería como confundir la astronomía con saber identificar tres constelaciones a simple vista. Hay un solapamiento, sí; pero hay también una diferencia de naturaleza.

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El Dr. Ferrer plantea que la gran deficiencia del sistema educativo recae principalmente en la enseñanza excesiva de contenidos y destrezas, pero sin análisis, sin pensamiento, sin cuestionamiento, sin metacognición. Es por eso que se necesita diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas, lo más cercanas posible a la vida real, y evaluaciones auténticas donde el estudiante utilice lo que sabe, no lo que memoriza a corto plazo... 

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No, no voy a poner faltas de ortografía para demostrar que soy humano (Enrique Dans)

No, no voy a poner faltas de ortografía para demostrar que soy humano (Enrique Dans) | Edumorfosis.it | Scoop.it

Sí, uso la IA, y mucho, pero no para escribir. La uso para documentarme mejor, para encontrar fuentes que antes me habría costado más tiempo localizar, para que agentes configurados por mí y bajo mis instrucciones busquen artículos que puedan ampliar o contrastar lo que estoy pensando. La uso para revisar ortografía y gramática. La uso, en ocasiones, para que otro agente, entrenado con mis propios artículos, me sugiera pequeños ajustes de estructura o me señale puntos débiles, basándose en la comparación con mis artículos más exitosos o con más lecturas. A veces, incluso, al terminar un texto, se lo copio a un agente que lo critica y me dice qué ángulos no he considerado.

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Estamos en tiempos en los que un escrito bien estructurado, sin errores ortográficos, con líneas de pensamiento elocuentes y con temas que muy pocos plantean... ya se considera como un escrito realizado con IA. Mi primer artículo de blog lo escribí en 2008. Yo utilizaba las tecnologías de ese tiempo para plantear nuevos temas, definir conceptos, conversar con otras fuentes, validar mis ideas, presentar datos reales, citar autores y exponer mis puntos de vista. Llevo más de dos décadas pensando dentro de las pantallas y escribiendo en pantallas. Y eso nunca afectó mi cerebro. Yo me preparé para leer y escribir en papel impreso, así como en otros medios de soporte. En esos escritos hay errores de todo tipo. Si tomara mi primer artículo de blog (2008) y lo procesara en un detector de plagio e IA, de seguro que marcaría un alto porcentaje de automatización. 

Lo que NUNCA voy a hacer es escribir mal o con errores para complacer a los que me acusan. Yo también uso la IA para redactar mis escritos. Pero su uso no afecta la autoría de mis pensamientos. La IA se convirtió en mi copiloto de proyectos, asesor estratégico y crítico despiadado que señala mis puntos ciegos y zonas grises. No dejaré de usar la IA para demostrarle a otros que mis escritos son más humanos que sintéticos... 

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Manuel Castells: Todo el modelo educativo está obsoleto, la autonomía del estudiante era siempre vista como un peligro

Manuel Castells: Todo el modelo educativo está obsoleto, la autonomía del estudiante era siempre vista como un peligro | Edumorfosis.it | Scoop.it

En las ecuelas se sigue educando por medio de la memorización y esta es cada vez más irrelevante porque las máquinas tienen mucho mejor memoria que nosotros y procesan mucho más rápido la información. Por tanto lo que le queda al ser humano es la capacidad combinatoria, la generación de nuevas ideas, de nuevos proyectos. Todo el modelo educativo está obsoleto, porque está basado en los modelos de trasmisión de información y al contrario, la innovación, la experimentación, la autonomía del estudiante era siempre vista como un peligro, y no es culpa de los docentes, que están mucho más dispuestos a la innovación, es culpa de la organización de la escuela, de la burocracia del sistema educativo.

Edumorfosis's insight:

Castells es uno de los autores citados en DERRUMBANDO LAS CATEDRALES DEL CONOCIMIENTO (2019). Sus conceptos de Sociedad Red abrieron el camino para iniciar la transformación educativa del siglo 21. Pero la autonomía no es solo del estudiante, también es de los docentes que se atreven a desarrollar artefactos, aplicaciones, herramientas y agentes autónomos que fomentan el pensamiento autónomo de los aprendices. Muchos educadores que conozco están operando fuera del sistema con sus propios equipos y cuentas personales de (Gemini, Claude, OpenClaw) para diseñar experiencias de aprendizaje personalizadas. 

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La IA no ha roto la Educación, la ha dejado en evidencia 

La IA no ha roto la Educación, la ha dejado en evidencia  | Edumorfosis.it | Scoop.it

Durante años, las universidades hemos recompensado el rendimiento por encima de la comprensión, la fluidez por encima de la profundidad y la apariencia de dominio por encima del pensamiento genuino. Construimos sistemas de evaluación que pedían productos y trataban esos productos como evidencia de aprendizaje. Nos estábamos saliendo con la nuestra. Hasta ahora.

La IAG no ha creado un problema nuevo en la educación. Ha hecho que uno muy antiguo sea imposible de ignorar. Cuando un estudiante puede producir un trabajo elaborado en minutos introduciendo unas instrucciones en ChatGPT, la pregunta ya no es si nuestras tareas miden el aprendizaje, es por qué fingimos durante tanto tiempo que lo hacían.

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Delegación cognitiva en la docencia universitaria

Delegación cognitiva en la docencia universitaria | Edumorfosis.it | Scoop.it

El concepto de descarga cognitiva (cognitive offloading) tiene una trayectoria larga en la investigación psicológica. Risko y Gilbert (2016) lo definieron como el uso de ayudas externas para realizar tareas cognitivas. No es nuevo: usamos agendas para no memorizar citas, calculadoras para no operar mentalmente, correctores ortográficos para no revisar cada palabra. Hasta aquí, nada preocupante.

¿Qué cambia con la IA generativa? La escala y la profundidad de lo que puede delegarse. Ya no descargamos operaciones mecánicas, sino procesos que implican juicio, interpretación y síntesis. Un modelo de lenguaje puede generar retroalimentación personalizada, diseñar rúbricas, redactar objetivos de aprendizaje o evaluar la coherencia argumentativa de un ensayo. Todas estas son tareas que, cuando el docente las realiza, activan un conocimiento pedagógico situado que no existe en ningún otro momento de la práctica profesional.

Edumorfosis's insight:

Fernando Santamaría presenta el concepto de Delegación Cognitiva: Cuando un docente utiliza la automatización de la IA para dejar de pensar. El uso de la tecnología para adjuntar los entregables, aceptar los resultados y enviar las calificaciones. El resultado: Falsa ilusión de competencia docente. El profesor utiliza la IA para evaluar el trabajo entregado por parte del estudiante con la ayuda de la IA. Esto representa un malpractice docente por automatizar el proceso de evaluación sin leer el trabajo entregado, sin detectar errores conceptuales, sin visualizar las conecxiones mentales y sin saber quiénes se quedaron atascados en su proceso de aprendizaje. 

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IA, la oportunidad para recuperar la Universidad

IA, la oportunidad para recuperar la Universidad | Edumorfosis.it | Scoop.it

El propósito de las universidades, tal y como las hemos venido entendiendo en los últimos 200 años, no puede ser seguir tendencias, ser un simple laboratorio de algoritmos al servicio del mercado. La IA acelera y evidencia las contradicciones que acumulan las instituciones de educación superior, pensar la educación superior desde la IA puede ser un punto de inflexión, la oportunidad para construir una universidad ejemplar, para alertar a la comunidad universitaria sobre su responsabilidad con la esperanza.

Las universidades actuales enfrentan su propia anaciclosis: tras nacer como faros de excelencia intelectual (aristocracia del saber), corren el riesgo de degradarse en burocracias endogámicas (oligarquías) o en espacios de complacencia populista (oclocracia), perdiendo así su capacidad de transformar la sociedad.

Edumorfosis's insight:

El peligro no es que los estudiantes utilicen IA, sino que las universidades se reorganicen en torno a su eficiencia productiva en lugar del desarrollo cognitivo. La irrupción de la IA desnuda la banalidad con la que renunciamos a los valores de la universidad y convierte la inacción en una forma de complicidad dolosa. El dominio del espacio universitario por la lógica del negocio no es la causa, sino la consecuencia del abandono de sus funciones esenciales.

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