ChatGPT emite una prohibición repentina, dejando sin sustento de la noche a la mañana a los redactores de IA de todo el mundo

marsbitPubblicato 2026-07-31Pubblicato ultima volta 2026-07-31

Introduzione

La era dorada de la escritura con IA está colapsando. Aunque los modelos se vuelven más potentes, la calidad de los textos generados parece deteriorarse, resultando en contenido técnicamente correcto pero sin sustancia memorable. Investigadores como Adam Hunt señalan que, mientras habilidades como la codificación mejoran gracias a datos de entrenamiento claros y retroalimentación automática (como códigos que funcionan), la expresión lingüística se estanca. Esto se debe a la falta de métricas objetivas para evaluar la calidad literaria, lo que lleva a que los modelos no se optimicen para ello. Paralelamente, plataformas como ChatGPT están restringiendo funciones clave. Ahora rechazan explícitamente imitar el estilo de escritores famosos (como Stephen King o J.K. Rowling) cuando se les pide directamente, una herramienta que antes usaban muchos creadores. Aunque aún aceptan solicitudes basadas en características abstractas (ritmo, suspenso), el resultado pierde la esencia del autor imitado. Estos cambios están erosionando la confianza de los usuarios. La escritura con IA no desaparecerá, pero se está redefiniendo como una herramienta de apoyo —útil para investigación, estructuración o edición—, no como un reemplazo del juicio, la experiencia y la voz creativa humana, que recuperan su valor central en el proceso creativo.

¡La edad de oro de la escritura con IA se está derrumbando!

Avanzando, los modelos son cada vez más potentes, pero los artículos son cada vez peores.

Sabe cuándo enumerar algunas sugerencias, dónde insertar subtítulos y nunca se olvida de añadir un resumen al final.

Pero después de leerlo completo, no queda ni una frase en la mente.

Cuanto más potente es el modelo, menos natural suena el artículo

Recientemente, Adam Hunt, investigador postdoctoral de la Universidad de Cambridge, también ha notado este fenómeno. Su área de investigación es la psiquiatría evolutiva y la evolución humana.

Hunt siempre fue optimista respecto a la IA. Pero el 28 de julio, en una extensa publicación, admitió que ahora se siente cada vez más pesimista.

Anteriormente había una analogía popular que representaba la capacidad de los modelos como un círculo con un pico.

Primero, superaban a los humanos en código y matemáticas; luego, a medida que aumentaba la escala, cada dirección crecía gradualmente, logrando finalmente la AGI (Inteligencia General Artificial).

Pero en realidad, la punta del código y las matemáticas sí se ha alargado, mientras que la expresión lingüística y el razonamiento simple no han mejorado de forma paralela.

Desde la perspectiva del aprendizaje por refuerzo, esto era casi inevitable.

Las primeras generaciones de LLM (Modelos de Lenguaje Grande) parecían "más inteligentes en todos los aspectos" porque el corpus de entrenamiento en sí mismo abarcaba todos los campos, desde poesía hasta tesis, todo Internet estaba allí.

Sin embargo, eso era un subproducto del corpus, no la verdadera "comprensión" del modelo.

Posteriormente nacieron la cadena de pensamiento y la búsqueda web, dándole un respiro al modelo. Pero, en última instancia, este camino también topó con un muro.

Luego, las empresas de IA, ansiosas por dar un vuelco, se fijaron en el código.

La razón es simple: tiene una fuente inagotable de datos de entrenamiento.

Los commits, revisiones y pull requests en GitHub están listos para usar. Y, al igual que las matemáticas, el código tiene una señal de retroalimentación clara: funciona o no funciona.

¿Y escribir artículos? ¿Con qué se califica automáticamente si "un párrafo de prosa está bien escrito"? Sin recompensa, el aprendizaje por refuerzo (RL) no optimizará en esa dirección.

Así, todo el esfuerzo de entrenamiento se trasladó al código, y la expresión lingüística tuvo que conformarse con las reservas de la fase de pre-entrenamiento.

Esas reservas solo pueden disminuir, e incluso pueden degenerar para adaptarse a las mejoras en otras áreas.

Este es precisamente el lugar donde la Ley de Goodhart tiende a manifestarse.

Cuando una métrica se convierte en el objetivo del entrenamiento, deja de reflejar con precisión la capacidad real. El laboratorio optimiza el modelo con pruebas de referencia, y luego usa pruebas similares para demostrar que se ha vuelto más potente.

La tasa de precisión en los rankings continuará subiendo. Pero la experiencia de uso real puede estancarse, o incluso disminuir.

Esta vez, la imitación también está restringida

Mientras la capacidad se deteriora, también está ocurriendo otra cosa.

Un usuario de Reddit se quejó en una publicación de que había estado usando ChatGPT para escribir un libro durante meses, suscrito al modelo avanzado. Tomó un descanso un tiempo.

Cuando regresó, el prompt (indicación) que siempre había funcionado, de repente devolvió un rechazo.

El prompt en sí no era complejo: especificar un escritor, pedir que añadiera diálogo, enriqueciera los detalles y evitara oraciones fragmentadas.

Antes, con solo nombrar al escritor, el modelo podía generar contenido cercano a su estilo, sin necesidad de explicaciones adicionales sobre la longitud de las frases, el ritmo o la perspectiva.

Ahora, este tipo de prompts ya no se pueden usar.

Ars Technica probó con Stephen King, J.K. Rowling, Amy Tan, Charles Dickens, Ernest Hemingway; Engadget probó con Agatha Christie. ChatGPT rechazó imitar a todos ellos.

Si no nombras al autor y solo solicitas características abstractas como "intensidad del suspenso", "ritmo narrativo" o "densidad del diálogo", sí puede generar contenido. Pero el sabor ya no es el mismo.

La edad de oro de la escritura con IA se ha derrumbado

Hoy, esta controversia ha sacudido las expectativas básicas de los usuarios sobre la escritura con IA.

Los modelos no necesariamente escriben mejor, y los prompts ya no son efectivos a largo plazo.

Cuando la plataforma cambia las reglas, toda la línea de producción de escritura construida alrededor de un modelo específico puede colapsar de la noche a la mañana.

Sin embargo, la escritura con IA no desaparecerá, simplemente retrocederá a su lugar adecuado: ser una herramienta.

Puede buscar información, organizar la estructura, corregir oraciones, pero no puede decidir por el autor qué escribir o por qué escribirlo.

En otras palabras, la experiencia, el criterio y el deseo de expresión humana son cada vez más valiosos.

Referencias: https://arstechnica.com/ai/2026/07/chatgpt-stops-cloning-famous-writers-voices-but-may-capture-a-similar-feeling/

Este artículo procede del WeChat Official Account "XinZhiYuan", autor: ASI启示录

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Domande pertinenti

Q¿Según el artículo, por qué la calidad de la escritura de la IA no ha mejorado junto con los modelos más potentes?

ASegún el artículo, la escritura no mejora porque los esfuerzos de entrenamiento se centran en dominios con retroalimentación clara, como la programación, donde 'funciona o no funciona'. La expresión lingüística se basa en el corpus de preentrenamiento y carece de una señal de recompensa automatizada para optimizarse mediante aprendizaje por refuerzo, por lo que se estanca o incluso retrocede.

Q¿Qué cambio reciente en ChatGPT afectó a los escritores que utilizaban IA, según la información proporcionada?

AChatGPT dejó de obedecer prompts que pedían imitar el estilo de escritores famosos específicos, como Stephen King o J.K. Rowling. Ahora rechaza estas solicitudes, aunque aún puede generar texto basado en características abstractas como el 'ritmo narrativo', pero el resultado pierde la esencia del estilo del autor original.

Q¿Qué es la 'Ley de Goodhart' y cómo se relaciona con el problema descrito en el texto sobre los modelos de IA?

ALa Ley de Goodhart establece que 'cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida'. En el contexto de la IA, esto significa que al optimizar los modelos para superar puntos de referencia (benchmarks) específicos, su rendimiento en esas pruebas artificiales mejora, pero su capacidad general y la experiencia de uso real pueden estancarse o deteriorarse.

Q¿Qué rol concluye el artículo que debería tener la IA en el proceso de escritura?

AEl artículo concluye que la IA para escribir debería retroceder a su posición adecuada: la de una herramienta. Puede ayudar a investigar, estructurar textos o corregir frases, pero no puede reemplazar la decisión humana sobre qué escribir, por qué hacerlo y el deseo expresivo. La experiencia, el criterio y la voz humana son cada vez más valiosos.

Q¿Qué ejemplo utilizan los investigadores para ilustrar la evolución desequilibrada de las capacidades de los modelos de IA?

AUtilizan la metáfora de un círculo con un pico. El pico, que representa habilidades como la programación y las matemáticas, crece mucho, mientras que el resto del círculo, que representa el lenguaje y el razonamiento simple, no mejora al mismo ritmo. Esto muestra un desarrollo desequilibrado.

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Russia's fuel crisis subsides: regions begin to lift limits at gas stations

Russia's fuel crisis is showing signs of abating. Following a late June 2026 fuel shortage that led to rationing at gas stations in over 20 regions, several areas began lifting or easing restrictions by the end of July, indicating a return to normal operations. Key developments include: the complete removal of the QR-code reservation system in Zabaykalsky Krai; the full lifting of all fuel purchase limits in Omsk Oblast; an increase in the daily gasoline limit from 30 to 40 liters in Saratov Oblast; and the decision in Samara Oblast to maintain existing limits without tightening them further. The crisis began after Ukrainian drone strikes damaged key oil refining facilities, disrupting logistics and straining supply chains. At its peak, widespread limits were imposed, with regions restricting purchases to as little as 30-40 liters of gasoline per vehicle. Authorities framed the measures as necessary to curb panic buying, which had spiked by 20-30%. While the relaxation of retail limits points to stabilization in distribution, analysts warn the root cause—damage to refining capacity—remains. Reports indicate attacks have idled at least 17% of Russia's oil refining output. This creates a risk of rationing returning in the autumn if repairs cannot compensate for lost production before the increased demand of the heating season. The sustainability of the current recovery remains uncertain.

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Just Now, OpenAI's New Model Astra Exposed!

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