Identificador persistente para citar o vincular este elemento: https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/164410
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorHernández Pérez, Marianaen_US
dc.contributor.authorAlonso Sánchez, José Alexisen_US
dc.contributor.authorPozo Marmolejo, Vanesaen_US
dc.contributor.authorCáceres Artiles, Ezequielen_US
dc.date.accessioned2026-04-27T19:04:54Z-
dc.date.available2026-04-27T19:04:54Z-
dc.date.issued2026en_US
dc.identifier.isbn979-13-87910-12-9en_US
dc.identifier.urihttps://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/164410-
dc.description.abstractLa incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la formación doctoral constituye un cambio de paradigma en los procesos de investigación y en la generación de conocimiento. La IA, entendida como sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, incluye el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de aprendizaje adaptativo, los cuales permiten analizar patrones, procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer información personalizada. Este estudio examina su impacto en la educación doctoral, con especial atención a la automatización de la revisión bibliográfica, la optimización del diseño metodológico y el perfeccionamiento del análisis de datos. Se aplicó un enfoque metodológico mixto, que combinó una revisión sistemática sobre aplicaciones de IA en contextos doctorales y una encuesta dirigida a doctorandos, a fin de explorar el uso de estas herramientas en sus investigaciones. Los resultados indican que la IA redujo significativamente el tiempo dedicado a la revisión bibliográfica, facilitando la identificación de tendencias y vacíos en la literatura. Asimismo, mejoró la precisión en el diseño de investigaciones y permitió detectar patrones complejos durante el análisis de datos. Estos hallazgos posicionan a la IA como un recurso transformador, capaz de optimizar los flujos de trabajo y fortalecer la producción académica. No obstante, su implementación debe contemplar consideraciones éticas para asegurar un uso responsable y equitativo. Más adelante se prevé el desarrollo de plataformas colaborativas y sistemas predictivos que impulsen aún más la eficiencia en la formación doctoral.en_US
dc.languagespaen_US
dc.publisherAsunivepen_US
dc.sourceBienestar psicológico y digitalización: el gran reto de la Psicología hoy / José Carlos Núñez Pérez, Celestino Rodríguez Pérez (coords.), p. 685-694en_US
dc.subject5801 Teoría y métodos educativosen_US
dc.subject.otherInteligencia artificialen_US
dc.subject.otherDoctorandosen_US
dc.subject.otherRevisión bibliográficaen_US
dc.subject.otherEntornos de aprendizajeen_US
dc.titleMejora de la investigación doctoral mediante entornos de aprendizaje impulsados por inteligencia artificial.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookParten_US
dc.typeBookParten_US
dc.description.lastpage694en_US
dc.description.firstpage685en_US
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Capítulo de libroen_US
dc.description.numberofpages10en_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.ulpgcen_US
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dc.contributor.buulpgcBU-EGBen_US
dc.contributor.buulpgcBU-EGBen_US
dc.contributor.buulpgcBU-EGBen_US
dc.contributor.buulpgcBU-EGBen_US
dc.description.spiqQ2
item.fulltextCon texto completo-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptGIR Fabricación integrada y avanzada-
crisitem.author.deptGIR Educación Inclusiva, Sociedad y Familia-
crisitem.author.deptDepartamento de Educación-
crisitem.author.orcid0000-0003-2823-4063-
crisitem.author.orcid0000-0002-3815-0093-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Ingeniería Mecánica-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Educación-
crisitem.author.fullNameHernández Pérez, Mariana-
crisitem.author.fullNameAlonso Sánchez, José Alexis-
crisitem.author.fullNameCáceres Artiles, Ezequiel-
Colección:Capítulo de libro
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