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Tag: modelos de linguagem

09 outubro 2026

Do zero ao LLM com Delphi: compreender modelos de linguagem construindo um

Escrito por Régys Borges da Silveira
Ilustração conceitual de um fluxo de texto passando por tokenização, vetores, atenção e geração em um projeto Delphi.

Quando um modelo de linguagem é usado por uma API, a experiência parece direta: envia-se um texto, definem-se algumas instruções e recebe-se uma continuação ou uma resposta. Para quem precisa integrar recursos de IA a um sistema, essa simplicidade é útil. Mas ela também oculta quase todo o mecanismo que torna a saída possível.

Entre uma frase de entrada e a próxima palavra gerada existem decisões sobre como dividir texto, como representar símbolos numericamente, como calcular transformações entre vetores, como medir erros e como atualizar parâmetros. Há ainda regras arquiteturais que impedem o modelo de consultar indevidamente tokens futuros durante o treinamento de geração. Sem enxergar essas etapas, é fácil tratar o modelo como uma caixa-preta: algo que “entende” texto porque responde de maneira plausível.

Construir um modelo pequeno muda o foco. Não se trata de disputar qualidade, escala ou abrangência com modelos comerciais. Trata-se de converter conceitos abstratos em objetos, rotinas, dados de entrada, cálculos e testes que possam ser inspecionados. Um LLM educacional funciona, nesse sentido, como um laboratório: sua utilidade está menos no tamanho da resposta que produz e mais na clareza que oferece sobre o caminho até ela.

Conheça o livro e leia uma degustação: acesse a página oficial de Do Zero ao LLM com Delphi.

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09/10/2026 Delphi, Desenvolvimento de Software, Inteligência Artificial Aprendizado de Máquina, atenção causal, Delphi, Delphi 13, geração de texto, gradientes, inteligência artificial, LLM, modelos de linguagem, Otimização, programação, Redes Neurais, Régys Borges da Silveira, tensores, tokenização, Transformer, treinamento de modelos, vetores Deixe um comentário
06 outubro 2026

Modelos da OpenAI para programação: comparação, preços e quando usar cada um

Escrito por Régys Borges da Silveira
Mesa clara de desenvolvimento com notebook mostrando um fluxo de decisão e computador com código desfocado, representando a escolha de modelos de IA para programar.

Escolher um modelo de inteligência artificial para programar parece simples até aparecer a conta — ou até o modelo mais barato errar uma alteração delicada. O nome mais novo nem sempre é o melhor para toda tarefa, assim como o maior preço por token não garante o menor custo por solução concluída. E há uma confusão comum: assinatura do ChatGPT ou do Codex não é a mesma coisa que cobrança pela API.

Neste guia, comparo os modelos gerais que a OpenAI apresenta como opções atuais de referência — GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol e GPT-6 Luna — pela perspectiva de quem escreve, revisa, explica e automatiza software. Também explico o que fazer com o GPT-5.3-Codex, que aparece em conversas e artigos recentes, mas foi descontinuado. Os preços são os publicados para a API em 2 de outubro de 2026; confira a página oficial antes de adotar um orçamento, pois modelos e tarifas mudam.

Escolher o modelo é apenas uma parte do trabalho. Para estudar como contexto, dados, ferramentas, permissões, avaliação e custos se combinam em uma solução operável, conheça IA Além da Conversa e leia a degustação gratuita na página do livro. Se o desafio é orientar as alterações de código com requisitos e critérios de aceite, SDD em Delphi oferece um percurso complementar. Essas leituras aprofundam o método, não indicam um fornecedor vencedor.

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06/10/2026 Inteligência Artificial agentes de programação, API da OpenAI, codex, depuração, descontinuação de modelos, Desenvolvimento de Software, Engenharia de Software, Geração de Código, GPT-6, GPT-6 Astra, GPT-6 Luna, GPT-6.1 Sol, modelos de linguagem, OpenAI, preços de API, programação, raciocínio, reasoning effort, Responses API, revisão de código, tokens Deixe um comentário
01 outubro 2026

IA além da conversa: o que existe entre o modelo e uma solução confiável

Escrito por Régys Borges da Silveira
Diagrama conceitual entre um modelo de linguagem e uma solução de IA confiável, com contexto, dados, ferramentas, permissões, avaliação e operação.

Um chatbot pode impressionar em poucos minutos. Ele resume um texto, explica um procedimento, sugere uma mensagem e responde com fluência a perguntas formuladas de maneiras diferentes. Essa capacidade é útil, mas não resolve, por si só, o problema de colocar inteligência artificial em uma atividade real de uma organização.

Uma solução operável precisa lidar com questões que não aparecem necessariamente na tela de conversa: de onde vêm as informações, quais delas estão atualizadas, quem pode vê-las, quando o sistema pode executar uma ação, como registrar o que aconteceu, como verificar a qualidade das respostas e como manter custos e riscos sob controle. O modelo é uma parte relevante do sistema, mas não é o sistema inteiro.

A diferença importa porque decisões de arquitetura tomadas cedo podem ampliar a complexidade sem melhorar o resultado. Em outros casos, uma implementação simples demais cria respostas sem evidência, acesso inadequado a dados ou automações que ninguém consegue auditar. O objetivo não deve ser construir o sistema mais sofisticado. Deve ser escolher a menor arquitetura capaz de produzir valor verificável, com segurança, governança e observabilidade.

Conheça o livro e leia uma degustação: acesse a página oficial de IA Além da Conversa.

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01/10/2026 Arquitetura de Software, Inteligência Artificial, Produto e Tecnologia Agentes de IA, arquitetura de IA, avaliação de IA, chatbot, Dados, function calling, governança de IA, IA Generativa, inteligência artificial, LLM, MCP, modelos de linguagem, Observabilidade, permissões, produto digital, RAG, Segurança, workflows Deixe um comentário
01 setembro 2026

Do Zero ao LLM com Delphi: inteligência artificial para quem quer entender de verdade, construa, execute e treine seu próprio modelo

Escrito por Régys Borges da Silveira

Inteligência artificial parece um assunto reservado a quem domina álgebra linear, cálculo, estatística e ciência de dados. Para muitos programadores, a impressão é que existe uma longa lista de pré-requisitos antes mesmo de escrever a primeira linha de código.

Eu escrevi Do Zero ao LLM com Delphi: Construa, treine e execute seu próprio modelo de linguagem para mostrar que existe outro caminho.

Se você já programa em Delphi, conhece variáveis, condições, laços, funções e arrays, já possui a base necessária para começar. Não é preciso chegar ao livro sabendo o que são tensores, gradientes, Softmax, atenção ou Transformers. Esses conceitos são construídos ao longo da leitura, passo a passo, a partir da linguagem que o desenvolvedor Delphi já conhece, hoje tenho a alegria de anunciar o lançamento do livro.

Você não precisa estudar toda a matemática antes de começar

A matemática faz parte da inteligência artificial. Fingir que ela não existe seria trocar uma dificuldade real por uma explicação superficial. Mas isso não significa que você precise concluir cursos inteiros de álgebra, cálculo e estatística antes de compreender como um modelo de linguagem funciona.

No livro, cada conceito matemático nasce de um problema concreto, antes de apresentar uma fórmula, observamos o comportamento que precisamos implementar. Trabalhamos com poucos números, fazemos contas que podem ser acompanhadas no papel e, em seguida, transformamos cada operação em código Object Pascal. A notação formal aparece como uma segunda camada de compreensão, não como uma barreira na entrada.

Você não precisa memorizar símbolos para avançar. Precisa entender perguntas práticas como estas:

  • Como o texto é transformado em números?
  • O que uma matriz representa dentro do modelo?
  • Como uma rede mede o próprio erro?
  • De onde vem um gradiente e para que ele serve?
  • Como o mecanismo de atenção decide quais posições observar?
  • O que realmente acontece quando um modelo prevê o próximo token?

Cada resposta é construída, implementada e verificada em Delphi, com todo o código funcional desenvolvido ao longo do livro e disponível em um repositório público no GitHub para você baixar, executar, testar e modificar.

conheça o livro e adquira seu exemplar.

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01/09/2026 Notícias Backpropagation, Ciência de Dados, Delphi, Delphi 13, Desenvolvimento de Software, IA Generativa, inteligência artificial, LLM, Machine Learning, modelos de linguagem, object pascal, Processamento de Linguagem Natural, Programação Delphi, Redes Neurais, Transformer Deixe um comentário
26 agosto 2026

IA Além da Conversa: meu novo livro sobre como transformar modelos de linguagem em soluções reais

Escrito por Régys Borges da Silveira

Usar um modelo de linguagem ficou fácil. Em poucos segundos, conseguimos conversar com uma inteligência artificial, resumir documentos, gerar código, organizar informações e explorar ideias.

Essa facilidade, porém, pode criar uma impressão enganosa: a de que uma boa conversa já representa uma solução completa. Não representa.

Quando um sistema precisa consultar informações confiáveis, manter estado, utilizar ferramentas, respeitar permissões, produzir efeitos externos e operar de maneira segura, o modelo de linguagem passa a ser apenas uma parte da arquitetura.

Foi a partir dessa diferença que escrevi IA Além da Conversa: Como transformar modelos de linguagem em soluções inteligentes, seguras e operáveis.

Comprar a edição física na Uiclap

Amazon digital: https://www.amazon.com.br/dp/B0HGNP6P1Y

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26/08/2026 Notícias Agentes de IA, arquitetura de IA, Automação Inteligente, bancos vetoriais, Engenharia de Software, function calling, governança de IA, IA Generativa, inteligência artificial, LLM, MCP, modelos de linguagem, Observabilidade, RAG, segurança de IA Deixe um comentário
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