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	<title>Karl Schmedders, autor en DirigeHoy PREMIUM</title>
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	<description>Todo lo que un gerente tiene que saber</description>
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		<title>Investigación: Los ejecutivos que utilizaron IA generativa hicieron peores predicciones</title>
		<link>https://dirigehoy.info/los-ejecutivos-que-utilizaron-ia-generativa-hicieron-peores-predicciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Parra-Moyano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia y Decisiones]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Los ejecutivos que usaron ChatGPT hicieron peores predicciones (basadas en cifras bursátiles reales) que las que habían hecho antes de consultar la herramienta. </p>
<p>La entrada <a href="https://dirigehoy.info/los-ejecutivos-que-utilizaron-ia-generativa-hicieron-peores-predicciones/">Investigación: Los ejecutivos que utilizaron IA generativa hicieron peores predicciones</a> se publicó primero en <a href="https://dirigehoy.info">DirigeHoy PREMIUM</a>.</p>
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					<h1 class="entry-title">Investigación: Los ejecutivos que utilizaron IA generativa hicieron peores predicciones</h1>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;" class="cap-entrada">M</span></p>
<p><span>uchas organizaciones están priorizando la integración de herramientas de IA en el lugar de trabajo. Pero, ¿cómo se comporta la IA como aliada en la toma de decisiones de alto riesgo?</span></p>
<p><span>Para probar esto, realizamos un experimento simple. Le pedimos a más de 300 gerentes y ejecutivos que hicieran predicciones bursátiles después de revisar tendencias pasadas. A la mitad se le dio la oportunidad de consultar con sus colegas, mientras que la otra mitad pudo consultar con ChatGPT. Luego, los participantes podían revisar sus predicciones.</span></p>
<p><span>Los resultados fueron sorprendentes. Descubrimos que ChatGPT hizo que los ejecutivos fueran significativamente más optimistas en sus pronósticos, mientras que las discusiones entre pares tendían a fomentar la cautela. Además, descubrimos que los ejecutivos que usaron ChatGPT hicieron peores predicciones (basadas en cifras bursátiles reales) que las que habían hecho antes de consultar la herramienta. En este artículo compartimos lo que hicimos, lo que descubrimos, qué lo explica y por qué esto importa para cualquier líder que esté integrando IA en su proceso de toma de decisiones.</span></p>
<p><strong><span>El experimento</span></strong></p>
<p><span>Nuestro estudio tuvo lugar durante una serie de sesiones de educación ejecutiva sobre IA entre junio de 2024 y marzo de 2025. Los participantes eran gerentes y ejecutivos de diversas empresas que participaban en un ejercicio de clase.</span></p>
<p><span>Primero, se le pidió a cada participante que hiciera un pronóstico individual: ¿Cuál creía que sería el precio de las acciones de Nvidia un mes en el futuro? Este estimado inicial fue entregado de manera privada. Luego, dividimos aleatoriamente a los participantes en dos grupos para un breve período de consulta:</span></p>
<p><span>— Discusión entre pares (grupo de control): Estos ejecutivos discutieron sus pronósticos en pequeños grupos durante unos minutos.</span></p>
<p><span>— Consulta con ChatGPT (grupo de tratamiento): Estos ejecutivos podían preguntarle a ChatGPT lo que quisieran sobre las acciones de Nvidia.</span></p>
<p><span>Después de esto, todos hicieron un pronóstico revisado del precio de Nvidia con un mes de anticipación, y recopilamos esas respuestas.</span></p>
<p><strong><span>Los resultados</span></strong></p>
<p><strong><span>La IA condujo a pronósticos más optimistas.</span></strong></p>
<p><span>Antes de cualquier discusión o consulta con IA, los dos grupos de ejecutivos tenían pronósticos estadísticamente indistinguibles para Nvidia.</span></p>
<p><span>Sin embargo, después del período de consulta, descubrimos que los ejecutivos que usaron ChatGPT se volvieron más optimistas en sus pronósticos. En promedio, el grupo de ChatGPT aumentó sus estimaciones de precio a un mes en aproximadamente 5.11 dólares.</span></p>
<p><strong><span>La discusión entre pares generó pronósticos más conservadores.</span></strong></p>
<p><span>En contraste con el grupo de IA, el grupo de discusión entre pares redujo sus estimaciones de precio, en promedio, en alrededor de 2.20 dólares. Además, este grupo fue más propenso que el grupo de ChatGPT a mantener su estimación original.</span></p>
<p><strong><span>La consulta con IA hizo peores predicciones.</span></strong></p>
<p><span>Después de realizar nuestro estudio, esperamos un mes y luego comparamos las predicciones que los ejecutivos habían hecho con los datos reales de Nvidia. Descubrimos que ambos grupos fueron demasiado optimistas, en promedio. Sin embargo, también descubrimos que quienes usaron ChatGPT hicieron predicciones aún peores después de su consulta.</span></p>
<p><strong><span>¿Por qué la IA generó exceso de confianza y optimismo?</span></strong></p>
<p><span>¿Por qué consultar una herramienta de IA conduciría a estimaciones infladas y exceso de confianza, mientras que las discusiones entre pares provocaron mayor humildad y conservadurismo? Hemos identificado cinco razones:</span></p>
<ol>
<li><strong><span> Extrapolación y “subirse a la tendencia”</span></strong></li>
</ol>
<p><span>ChatGPT puede haber fomentado el sesgo de extrapolación. El conocimiento de la IA se basa en datos históricos, por lo que simplemente podría haber extendido la reciente tendencia al alza de Nvidia hacia el futuro. La orientación de la IA, basada puramente en patrones de datos pasados, puede haberse inclinado hacia el optimismo por defecto.</span></p>
<ol start="2">
<li><strong><span> Sesgo de autoridad y sobrecarga de detalles</span></strong></li>
</ol>
<p><span>Muchos ejecutivos en la condición de ChatGPT informaron estar impresionados por el nivel de detalle y el tono confiado de la respuesta de la IA. En las discusiones posteriores al experimento, algunos participantes señalaron que ChatGPT proporcionó una gran cantidad de datos y razonamientos tan minuciosos y seguros, que hicieron que, en comparación, sus propias estimaciones iniciales parecieran inadecuadas.</span></p>
<ol start="3">
<li><strong><span> Emoción (o falta de ella)</span></strong></li>
</ol>
<p><span>Los humanos tienen emociones e instintos que pueden actuar como freno ante pronósticos extremos. Un ejecutivo que observe un gráfico bursátil meteórico podría sentir un matiz de cautela y una voz interna que diga: “Si está en su punto máximo, podría desplomarse”. En nuestras sesiones, sospechamos que la cautela emocional jugó un papel en las discusiones entre pares.</span></p>
<p><span>ChatGPT, por otro lado, no tiene esa emoción ni intuición. No siente vértigo como una persona al ver un gráfico de precios en ascenso. Los usuarios que confían únicamente en los resultados de la IA no se benefician de esa revisión cautelosa.</span></p>
<ol start="4">
<li><strong><span> Calibración entre pares y dinámicas sociales</span></strong></li>
</ol>
<p><span>El acto de discutir con colegas introdujo otro conjunto de sesgos y comportamientos, que generalmente conducían hacia la cautela y el consenso. En una discusión grupal, las personas escuchan puntos de vista diversos y a menudo descubren que las expectativas de otros difieren de las propias. En nuestros grupos de pares, esta dinámica a menudo condujo a moderar puntos de vista extremos y encontrar un punto medio.</span></p>
<ol start="5">
<li><strong><span> Ilusión del conocimiento</span></strong></li>
</ol>
<p><span><span style="color: #0c71c3;"><a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25822461/" style="color: #0c71c3;">Las investigaciones han demostrado</a></span> que cuando las personas tienen acceso a grandes volúmenes de información (como internet), es más probable que caigan en la ilusión de saberlo todo. Una cantidad significativamente grande de participantes mostró el efecto de esta ilusión cuando recurrieron a ChatGPT, una de las tecnologías más inteligentes con acceso a vastos recursos.</span></p>
<p><strong><span>¿Cómo usar la IA de manera inteligente en las decisiones ejecutivas?</span></strong></p>
<p><span>Nuestros hallazgos ofrecen lecciones importantes para líderes y organizaciones que están integrando herramientas de IA en sus procesos de toma de decisiones:</span></p>
<ol>
<li><strong><span> Sea consciente de los sesgos de la IA y de la ilusión del conocimiento.</span></strong></li>
</ol>
<p><span>Consultar ChatGPT (o modelos de IA generativa similares) puede inclinar sutil pero significativamente sus expectativas y generar una confianza excesiva en ellas. Si usted usa IA para informar pronósticos o decisiones estratégicas, recuerde que puede impresionarlo con detalle mientras carece de la perspectiva cautelosa que los humanos aportan de forma natural.</span></p>
<ol start="2">
<li><strong><span> No abandone la discusión humana, aprovéchela.</span></strong></li>
</ol>
<p><span>Sí, la IA puede proporcionar análisis e información a gran velocidad, pero aún hay sabiduría en la sala. Sus colegas pueden aportar datos nuevos, contexto y una revisión de la realidad sobre ideas que suenan demasiado buenas para ser verdad, o simplemente demasiado precisas en su pronóstico. En la práctica, el mejor enfoque puede ser combinar la aportación de la IA con el diálogo humano.</span></p>
<ol start="3">
<li><strong><span> El pensamiento crítico es clave, sin importar la fuente.</span></strong></li>
</ol>
<p><span>Ya sea que el consejo venga de una IA o de un colega, los ejecutivos deben aplicar su propio pensamiento crítico. Haga preguntas sobre la base de un pronóstico. En el caso de ChatGPT, uno podría indagar: ¿En qué datos se basa este pronóstico? ¿Podría haber factores recientes que esté pasando por alto? Entre pares, uno podría preguntar: ¿Estamos siendo demasiado conservadores porque todos estamos inseguros? Trate a la IA como un punto de partida para la investigación, no como la última palabra.</span></p>
<ol start="4">
<li><strong><span> Entrene y establezca directrices para el uso de la IA en los equipos.</span></strong></li>
</ol>
<p><span>Si su organización está implementando asesores o asistentes de IA, haga saber que la IA podría fomentar el exceso de confianza. Su organización necesita directrices sobre cómo manejar la IA. Por ejemplo, antes de obtener un pronóstico generado por IA, exija una ronda de discusión entre pares o una revisión de los peores escenarios antes de consultar con la IA.</span></p>
<p><span>La IA está cambiando la forma en que se toman las decisiones, pero el juicio humano sigue siendo crucial. La lección para los líderes de nuestro experimento es tener presente de dónde viene el consejo. Si proviene de la IA, inyecte algo de sentido común humano; si proviene de humanos, incluso podría usar la IA para asegurarse de que no se está perdiendo una perspectiva externa.</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong></strong></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>© 2025 Harvard Business School Publishing Corp. <strong>|</strong> De: <a href="http://hbr.org/">hbr.org</a> <strong> |</strong>  Distribuido por: The New York Times Syndicate.</p></div>
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				<h5 class="et_pb_toggle_title">Artículo en inglés</h5>
				<div class="et_pb_toggle_content clearfix"><p style="text-align: justify;">Many organizations are prioritizing the integration of AI tools into the workplace. But how does AI fare as a partner in higher-stakes decision-making?</p>
<p style="text-align: justify;">To test this, we ran a simple experiment. We asked more than 300 managers and executives to make stock predictions after reviewing past trends. Half were then given the chance to confer with their peers, while the other half could consult with ChatGPT. Participants could then revise their predictions.</p>
<p style="text-align: justify;">The results were striking. We found that ChatGPT made executives significantly more optimistic in their forecasts while peer discussions tended to encourage caution. Additionally, we found that the executives armed with ChatGPT made worse predictions, based on actual stock figures, than they had before they consulted the tool. In this article we share what we did, what we found, what explains it and why it matters for any leader integrating AI into their decision-making process.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>THE EXPERIMENT</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Our study took place during a series of executive-education sessions on AI between June 2024 and March 2025. Participants were managers and executives from various companies taking part in a class exercise.</p>
<p style="text-align: justify;">First, each participant was asked to make an individual forecast: What did they expect Nvidia’s stock price to be one month into the future? They submitted this initial estimate privately. Next, we randomly split the participants into two groups for a brief consultation period:</p>
<p style="text-align: justify;">Peer discussion (control group): These executives discussed their forecasts in small groups for a few minutes.</p>
<p style="text-align: justify;">ChatGPT consultation (treatment group): These executives could ask ChatGPT anything they liked about Nvidia’s stock</p>
<p style="text-align: justify;">After this, everyone made a revised forecast for Nvidia’s price one month ahead, and we collected those responses.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>THE RESULTS</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AI LED TO MORE OPTIMISTIC FORECASTS.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Before any discussion or AI consultation, the two sets of executives had statistically indistinguishable forecasts for Nvidia.</p>
<p style="text-align: justify;">After the consultation period, however, we found that executives who used ChatGPT became more optimistic in their forecasts. On average, the ChatGPT group raised their one-month price estimates by about $5.11.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PEER DISCUSSION MADE FORECASTS MORE CONSERVATIVE.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In contrast to the AI group, the peer-discussion group lowered their price estimates, on average, by about $2.20. Additionally, this group was more likely than the ChatGPT group to stick with their original estimate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AI CONSULTATION MADE PREDICTIONS WORSE.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">After we conducted our study, we waited a month, and then compared the predictions the executives had made against actual Nvidia data. We found that both groups were too optimistic, on average. However, we found that those who used ChatGPT made even worse predictions after their consultation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>WHY AI CREATED OVERCONFIDENCE AND OPTIMISM</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Why would consulting an AI tool lead to inflated estimates and overconfidence, while peer discussions provoked greater humility and conservatism? We have isolated five reasons:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. EXTRAPOLATION AND “TREND RIDING”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ChatGPT may have encouraged extrapolation bias. The AI’s knowledge is based on historical data, so it might have simply extended Nvidia’s recent upward trend into the future. The AI’s guidance, based purely on past data patterns, may have skewed toward optimism by default.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. AUTHORITY BIAS AND DETAIL OVERLOAD</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Many executives in the ChatGPT condition reported being impressed by the detail and confident tone of the AI’s answer. In post-experiment discussions, some participants noted that ChatGPT provided a wealth of data and reasoning that was so thorough and self-assured, it made their own initial estimates seem inadequate by comparison.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. EMOTION (OR LACK THEREOF)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Humans have emotions and instincts that can act as a check on extreme forecasts. An executive looking at a meteoric stock chart might feel a tinge of wariness and an inner voice saying “If it’s at a peak, it could crash.” In our sessions, we suspect that emotional caution played a role in the peer discussions.</p>
<p style="text-align: justify;">ChatGPT, on the other hand, has no such emotion or intuition. It doesn’t feel fear of heights the way a person might when seeing a price chart soaring. Users who rely on the AI’s output alone don’t get the benefit of that cautious gut-check.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. PEER CALIBRATION AND SOCIAL DYNAMICS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">The act of discussing with peers introduced a different set of biases and behaviors, generally pushing toward caution and consensus. In a group discussion, individuals hear diverse viewpoints and often discover that others’ expectations differ from their own. In our peer groups, this dynamic often led to moderating extreme views and finding a middle ground.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. ILLUSION OF KNOWLEDGE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25822461/" rel="nofollow"><span style="color: #0c71c3;">Research has shown</span></a> that when people have access to vast bodies of information, like the internet, they are more likely to fall for the illusion of knowing it all. A significantly large number of participants show the effect of this illusion when they tapped into ChatGPT, one of the most intelligent technologies with access to vast resources.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HOW TO USE AI WISELY IN EXECUTIVE DECISIONS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Our findings carry some important lessons for leaders and organizations as they integrate AI tools into decision-making:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. BE AWARE OF AI’S BIASES AND THE ILLUSION OF KNOWLEDGE.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Consulting ChatGPT (or similar gen. AI models) can subtly but significantly tilt your expectations and create excessive confidence in them. If you’re using AI to inform forecasts or strategic decisions, remember that it might impress you with detail while lacking the cautionary perspective that humans naturally bring.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. DON’T DITCH HUMAN DISCUSSION, INSTEAD LEVERAGE IT.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Yes, AI can provide lightning-fast analysis and information, but there is still wisdom in the room. Peers can contribute fresh data, context and a reality check on ideas that sound too good to be true, or just too precise in their forecast. In practice, the best approach may be to combine AI input with human dialogue.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. CRITICAL THINKING IS KEY, NO MATTER THE SOURCE.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Whether advice comes from an AI or a colleague, executives must apply their own critical thinking. Ask questions about the basis of a forecast. In the case of ChatGPT, one might probe: What data is this forecast drawing on? Could there be recent factors it is missing? With peers, one might ask: Are we being too conservative because we’re all uncertain? Treat AI as a starting point for inquiry, not the final word.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. TRAIN AND SET GUIDELINES FOR AI USE IN TEAMS.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">If your organization is rolling out AI advisers or assistants, make it known that AI might encourage overconfidence. Your organization needs guidelines on how to handle AI. For example, before getting an AI-generated forecast, require a round of peer discussion or a review of worst-case scenarios before consulting with AI.</p>
<p style="text-align: justify;">AI is changing how decisions are made, but human judgment remains crucial. The takeaway for leaders from our experiment is to be mindful of where the advice is coming from. If it is from AI, inject some human common sense; if it is from humans, you might even use AI to ensure you did not miss an outside perspective.</p></div>
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			<article id="post-277825" class="et_pb_post clearfix et_pb_blog_item_0_1 post-277825 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-liderazgo-y-gerencia tag-alta-direccion tag-director-de-cadena-de-suministro tag-director-de-comunicacion tag-director-de-informacion tag-director-de-marketing tag-director-de-operaciones tag-director-de-recursos-humanos tag-director-ejecutivo tag-director-financiero tag-empresas-del-sp-500 tag-equipos-directivos tag-experiencia tag-harvard-business-school tag-puestos-directivos tag-retencion tag-sp-500 tag-sistema-de-salud tag-trayectoria-profesional et-has-post-format-content et_post_format-et-post-format-standard">

				<div class="et_pb_image_container"><a href="https://dirigehoy.info/como-llegan-realmente-las-personas-a-los-puestos-directivos-en-las-empresas-del-sp-500/" class="entry-featured-image-url"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://dirigehoy.info/wp-content/uploads/2026/06/qnRGu5Y-400x250.jpg" alt="Cómo llegan realmente las personas a los puestos directivos en las empresas del S&amp;P 500" class="" srcset="https://dirigehoy.info/wp-content/uploads/2026/06/qnRGu5Y.jpg 479w, https://dirigehoy.info/wp-content/uploads/2026/06/qnRGu5Y-400x250.jpg 480w " sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw "  width="400" height="250" /></a></div>
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													<a href="https://dirigehoy.info/como-llegan-realmente-las-personas-a-los-puestos-directivos-en-las-empresas-del-sp-500/">Cómo llegan realmente las personas a los puestos directivos en las empresas del S&amp;P 500</a>
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					<p class="post-meta"><a href="https://dirigehoy.info/category/liderazgo-y-gerencia/" rel="tag">Liderazgo y Gerencia</a></p><div class="post-content"><div class="post-content-inner"><p>Para alcanzar el éxito no basta con conocer a fondo la organización y tener una gran experiencia dentro de su área funcional.</p>
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			<article id="post-277816" class="et_pb_post clearfix et_pb_blog_item_0_2 post-277816 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-liderazgo-y-gerencia tag-agotamiento tag-carga-de-trabajo tag-enfermeria tag-escritura tag-harvard-business-school tag-hospitales tag-personal tag-personal-de-enfermeria tag-recursos-humanos tag-renuncia tag-retencion tag-rotacion tag-rotacion-de-personal tag-sistema-de-salud tag-sobrecarga tag-sobrecarga-de-trabajo et-has-post-format-content et_post_format-et-post-format-standard">

				<div class="et_pb_image_container"><a href="https://dirigehoy.info/formas-sorprendentes-de-reducir-la-rotacion-de-personal-en-puestos-de-trabajo-de-alta-presion-y-alta-especializacion/" class="entry-featured-image-url"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://dirigehoy.info/wp-content/uploads/2026/06/ebg0u78r-400x250.jpg" alt="Formas sorprendentes de reducir la rotación de personal en puestos de trabajo de alta presión y alta especialización" class="" srcset="https://dirigehoy.info/wp-content/uploads/2026/06/ebg0u78r.jpg 479w, https://dirigehoy.info/wp-content/uploads/2026/06/ebg0u78r-400x250.jpg 480w " sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw "  width="400" height="250" /></a></div>
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					<p class="post-meta"><a href="https://dirigehoy.info/category/liderazgo-y-gerencia/" rel="tag">Liderazgo y Gerencia</a></p><div class="post-content"><div class="post-content-inner"><p>La sobrecarga desgasta a las personas; la responsabilidad significativa las mantiene comprometidas.</p>
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