tecnologia emergente

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS UNIDAD ACADÉMICA PINOS INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN “TECNOLOGÍAS EMERGENTES” MATERIA: TÓPICOS SELECTOS UNIDAD I: TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EL ÁREA DE TI HECHO POR: CISNEROS MORALES JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ BETANCOURT ANA FRANCISCA MONTOYA REYES SANDRA DOCENTE: ING. EN TI. CONTRERAS DE LIRA ELOY 10° CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE 2015

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Page 1: Tecnologia emergente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO

DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA PINOS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“TECNOLOGÍAS EMERGENTES”

MATERIA:

TÓPICOS SELECTOS

UNIDAD I:

TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

EN EL ÁREA DE TI

HECHO POR:

CISNEROS MORALES JOSÉ DE JESÚS

MARTÍNEZ BETANCOURT ANA FRANCISCA

MONTOYA REYES SANDRA

DOCENTE:

ING. EN TI. CONTRERAS DE LIRA ELOY

10° CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE 2015

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Tecnologías Emergentes

Ana Francisca Martínez Betancourt José de Jesús Cisneros Morales Sandra Montoya Reyes Página 2

Introducción

Cada vez la sociedad manipula mayores niveles de información, la ciencia

evoluciona rápidamente y se observa como la generación del conocimiento se

produce con una rapidez que difícilmente puede ser aceptado y adaptado con

suficiente rapidez por las organizaciones, dificultando el proceso de adaptación a

los nuevos escenarios que se les presentan.

Tecnologías emergentes o tecnologías convergentes son términos usados

indistintamente para señalar las nuevas tecnologías que conducen a la

desaparición de productos y/o servicios que no presentan estrategias sostenibles,

a fin de competir contra una tecnología dominante buscando una progresiva

consolidación en un mercado.

La generación de nuevas tecnologías es un objetivo planteado por incontables

organizaciones, para ello las grandes corporaciones han incrementado parte de

sus presupuestos a proyectos de programas de investigación y desarrollo (I+D), y

se ha demostrado como aquellas organizaciones que han implementado

conocimientos de punta, han obtenido ventajas competitivas en sus

correspondientes sectores. Las tecnologías modernas y las nuevas tecnologías o

tecnologías emergentes como las denominan algunos autores, se presentan como

una alternativa ante las diferentes organizaciones para adecuarlas a sus procesos

con la finalidad de mejorar e innovar nuevos productos y/o servicios.

Las tecnologías emergentes se diferencian de las tecnologías modernas por su

aplicabilidad incierta y una aceptación impredecible. Sin duda alguna la adopción

de estas requiere de una gran dosis de conocimiento interno y externo que les

permita visualizar su incorporación como una estrategia empresarial donde la

innovación les permita ganar competitividad.

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Tecnologías Emergentes

Ana Francisca Martínez Betancourt José de Jesús Cisneros Morales Sandra Montoya Reyes Página 3

Contenido Introducción ............................................................................................................. 2

Tecnologías emergentes ......................................................................................... 5

VENTAJAS .......................................................................................................... 5

DESVENTAJAS ................................................................................................... 5

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HARDWARE ................................................ 6

SmartWatch ............................................................................................................. 7

Ventajas de los smartwatch ................................................................................. 7

Desventajas de los smartwatch ........................................................................... 8

Ejemplos de smartwatch ...................................................................................... 9

Celulares 3D .......................................................................................................... 10

Características ................................................................................................... 11

DESVENTAJAS ................................................................................................. 11

PROGRAMACIÓN EN LA NUBE .......................................................................... 11

Características ................................................................................................... 12

VENTAJAS ........................................................................................................ 12

DESVENTAJAS ................................................................................................. 13

ELECTRONICA IMPLANTADA ............................................................................. 13

VENTAJAS ........................................................................................................ 13

DESVENTAJAS ................................................................................................. 13

Ejemplos ............................................................................................................ 14

LI-FI ....................................................................................................................... 14

¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGIA LI-FI? .................................................. 14

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. WI-FI vs LI-FI ................................................... 15

VENTAJAS LI-FI vs WI-FI .................................................................................. 15

DESVENTAJAS LI-FI vs WI-FI .......................................................................... 16

FUTURO DE LI-FI .............................................................................................. 16

“LI-FI”, como WI-FI pero con Luz LED ............................................................... 17

Impresora 3D ......................................................................................................... 20

IMPRESORA EN 3D TINTA ............................................................................... 20

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Tecnologías Emergentes

Ana Francisca Martínez Betancourt José de Jesús Cisneros Morales Sandra Montoya Reyes Página 4

IMPRESORA EN 3D LASER ............................................................................. 21

Ejemplos: ........................................................................................................... 21

PRÓTESIS ......................................................................................................... 21

ÓRGANOS HUMANOS ..................................................................................... 22

CÓMO FUNCIONA ......................................................................................... 22

Inteligencia Artificial Emergente ............................................................................ 23

Características ................................................................................................... 25

Ejemplos: ........................................................................................................... 26

Fabricación por adición ......................................................................................... 27

Características ................................................................................................... 27

Ejemplos: ........................................................................................................... 29

Conclusión............................................................................................................. 30

Bibliografía ............................................................................................................ 31

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Ana Francisca Martínez Betancourt José de Jesús Cisneros Morales Sandra Montoya Reyes Página 5

Tecnologías emergentes

Las tecnologías emergentes son definidas como "innovaciones científicas que

pueden crear una nueva industria o transformar una existente. Incluyen

tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales, así como

tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de

investigación antes separadas. Cada una de estas tecnologías ofrece una rica

gama de oportunidades de mercado que proporcionan el incentivo para realizar

inversiones de riesgo". El problema que plantean estas nuevas tecnologías, tanto

a los directivos de las empresas maduras como a los de las empresas de nueva

creación, es que las herramientas de gestión tradicionales no son capaces de

resolver con éxito los nuevos desafíos generados.

VENTAJAS

-Más información distribuida.

-Otra forma de Ocio y Tiempo Libre.

-Nuevas aficiones, gustos, intereses…

-Nuevas formas de comunicarse, de jugar, de aprender, de buscar información…

DESVENTAJAS

-El tiempo libre deja de verse como actividad física o deportiva y recreativa.

-Problemas derivados del mal uso o abuso de estas Nuevas Tecnologías:

-Descontrol de la información.

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Tecnologías Emergentes

Ana Francisca Martínez Betancourt José de Jesús Cisneros Morales Sandra Montoya Reyes Página 6

-Falta de concentración en las tareas.

-Ineficacia en el desempeño.

-Conflictos de integración social.

-Conductas agresivas, violentas.

-Anomia social.

-Sedentarismo.

En la actualidad existen muchas tecnologías emergentes entre las cuales

podemos mencionar

Telefonía móvil en 3D: Los teléfonos inteligentes harán que el 3D llegue al

público.

Programación en la nube: Un nuevo lenguaje mejorara las aplicaciones por

internet.

Ingeniería de células madre: Imitando las enfermedades humanas en una

placa.

· Televisión social:Uso de las relaciones para reconstruir las audiencias de la

televisión.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HARDWARE

• Redes Inteligentes: Consiste en una plataforma basada en la interconexión de

nodos en donde residen aplicaciones informáticas y bases de datos en tiempo real

, esta red permite la integración de la red telefónica fijas , con redes móviles y de

internet, personalizando servicios con el perfil del usuario.

• Transmisión de información sobre la red eléctrica: Las comunicaciones a

través de redes energéticas pueden abarcar cualquier tecnología que permita la

transferencia de datos con velocidades mediante un dispositivo PLC, así las

compañías distribuidoras de energía podrán pasar de ser proveedores de energía

a ser proveedores de internet y comunicaciones.

• Informática: El tamaño de los computadores del futuro podrían ser cincuenta

veces mas pequeños de uno actual con dispositivos más veloces utilizando la

técnica híbrida entre microcircuitos semiconductores y moléculas biológicas.

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Tecnologías Emergentes

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SmartWatch

Un reloj inteligente o pulsera inteligente es un reloj de pulsera que ofrece

funciones mejoradas ampliamente en relación a las de un reloj de pulsera habitual,

a menudo éstas son comparables con las de un PDA. Los primeros modelos de

relojes inteligentes eran capaces de realizar funciones básicas como cálculos,

traducciones o ejecutar mini juegos, pero los actuales relojes inteligentes ya son

capaces de desempeñar funciones mejoradas, como las de un teléfono inteligente

o incluso un ordenador portátil. Muchos relojes inteligentes pueden ejecutar

aplicaciones móviles, algunos otros se ejecutan en un sistema operativo de

teléfonos inteligentes para controlarlos, y unos pocos ya tienen las capacidades

técnicas de un teléfono móvil.

Estos dispositivos pueden incluir características como un acelerómetro,

termómetro, altímetro, barómetro, brújula, cronógrafo, equipo de buceo,

calculadora, teléfono móvil, GPS, pantalla gráfica, altavoz, agenda, reloj, etc.

Puede utilizar auricular inalámbrico, manos libres, micrófono, módem u otro

dispositivo externo.

Ventajas de los smartwatch

Notificaciones sin distracciones

Todas las notificaciones que te llegan a tu smartphone también te llegan a tu

smartwatch. El smartwatch sencillamente te plantea una forma más cómoda de

verificarlas.

Funciones de fitness incluidas

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Un punto bastante atractivo para mucha gente es la capacidad de Android Wear

para actuar como una pulsera de fitness. Gracias al acelerómetro incorporado en

el hardware de estos smartwatch, tu smartwatch será capaz de decirte cuantos

pasos has dado, qué distancia has recorrido y cuántas calorías has quemado.

Son resistentes al agua

Son resistentes a las salpicaduras de agua. De hecho, cuentan con certificación

IP67 que significa que pueden sumergirse a un metro bajo el agua durante 30

minutos sin problemas.

Un asistente en tu muñeca

La ventaja más clara de los smartwatch que equipan este sistema es Google Now.

Podrás tener acceso a uno de los mejores asistentes virtuales directamente en tu

muñeca. Con Google Now podrás establecer alarmas, establecer recordatorios,

eventos, preguntar curiosidades, envíar mensajes de texto, pedir direcciones,

preguntar por sitios cercanos, hacer conversiones de divisas, preguntar por el

clima y muchísimo más.

Desventajas de los smartwatch No aportan nada nuevo

Más allá del factor forma y la novedad que es el smartwatch, la tecnología como

tal incluida en tu smartwatch no te está aportando absolutamente nada nuevo.

Todas las cosas que puedes hacer con tu smartwatch las puedes hacer con tu

smartphone.

Solo son compatibles con Android 4.3 en adelante

¿Tienes un smartphone de hace dos años? Entonces lo más probable es que no

puedas comprarte un smartwatch sin comprarte un nuevo smartphone antes. Es

compatible con Android 4.3 en adelante, que viene a significar que solo un 35-40%

de los smartphones activos en el mercado son compatibles.

Te consumen batería

Puede que lleven Bluetooth 4.0 de bajo consumo y que por este motivo su

consumo de batería sea bajo pero no por ser bajo va a ser inexistente. Si ya

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tiemblas con la idea de que tu smartphone no llegue a la noche con la carga que

tiene entonces un smartwatch no es para tí.

Ejemplos de smartwatch

El reloj de Sony En 2012, la compañía japonesa Sony lanzó su primer reloj inteligente que ofrece funciones ampliamente mejoradas de control remoto para teléfonos inteligentes.

El reloj de Samsung Samsung presentó su primer reloj inteligente el 4 de septiembre de 2013; según palabras del vicepresidente de la compañía, el reloj «servirá para mejorar y enriquecer la experiencia actual de los teléfonos inteligentes en muchos aspectos».

El reloj de Motorola Motorola Mobility lanzó su reloj inteligente al mercado estadounidense el 05 de septiembre de 2014. La característica principal de este modelo es su pantalla redonda, la cual le permitió ganar popularidad entre sus competidores. Cuenta con sistema operativo Android Wear, procesador de cuatro núcleos con 512 MB de RAM y 4 GB de memoria interna, y a diferencia de su competencia no lleva un procesador fabricado por Qualcomm si no uno hecho por Texas Instrument

El reloj de Apple El Apple Watch es un reloj producido por Apple, hay 3 modelos. El apple watch tiene sistemas de acelerometro, de movimiento, y consta de una interfaz sencilla de usar y muy accesible, incluso con la pantalla pequeña, ya que usa la corona para cumplir muchas funciones primarias, el reloj puede sincronizarse con el iPhone 6 y el iPhone 5 para cumplir muchas características, como el uso de iSight, WhatsApp, Messenger y otras aplicaciones.

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Celulares 3D

Julien Flack, director de tecnología de Dynamic Digital Depth es el autor de un software que le demandó una década de trabajo, y permite que la imagen en el celular salte de 2D a 3D, ofreciendo una experiencia mucho más real. Dicho software fue desarrollado para el Samsung W960, lanzado en Corea del Sur en Marzo de este año.

3-D sobre la marcha: Lanzado en Corea del Sur en marzo, el teléfono W960 de

Samsung móvil viene con contenido de video en 3-D, generado por Dynamic

Digital Depth, que se puede ver sin gafas especiales. Dynamic Digital Depth

espera que su software para convertir juegos de 2-D a 3-D sobre la marcha se

incluya en los teléfonos de aquí a los próximos dos años. El teléfono Samsung B710 tiene el aspecto de un teléfono inteligente típico, aunque algo inesperado sucede cuando la pantalla se mueve de la posición vertical a una orientación horizontal: la imagen salta de 2-D a 3-D. La tecnología que produce esta percepción de profundidad es obra de Julien Flack, director de tecnología de Dynamic Digital Depth, que ha pasado más de una década perfeccionando un software capaz de convertir el contenido de 2-D a 3-D en tiempo real. Podría ayudar a resolver el mayor problema relacionado con el 3-D: la necesidad de gafas especiales que ofrezcan una imagen distinta a cada ojo. El software de Flack sintetiza escenas en 3-D a partir de vídeo existente en 2-D mediante la estimación de la profundidad de los objetos utilizando distintas pistas; por ejemplo, una banda de cielo en la parte superior de un fotograma probablemente pertenezca al fondo de la imagen. A continuación, crea pares de imágenes ligeramente diferentes que el cerebro del espectador combina para producir la sensación de profundidad.

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Características

Teléfono celular capaz de gráficos 3D. Posee una pantalla LCD capacitiva de 4.3

pulgadas a 480 x 800 pixels de resolución, con tecnología 3D sin necesidad de anteojos. Las dos cámaras de 5 megapixels en la parte posterior graban video 3D estereoscópico a resolución HD, que se podrán publicar a un canal especial en YouTube mediante una aplicación especial en el Optimus 3D que permitirá ver y subir contenido 3D capturado por el teléfono. El smartphone Android posee un procesador TI OMAP4 de doble núcleo a 1GHz.

VENTAJAS

Su usabilidad en muchas áreas. Innovación constante. Facilitará trabajos. Aumentará el desarrollo en las ciudades. Producción de bienes materiales.

DESVENTAJAS

Desechos que producen. Forma sedentaria de vida. Quitara empleos a los humanos. Mal uso.

PROGRAMACIÓN EN LA NUBE

La computación en la nube promete una potencia de procesado y almacenamiento

virtualmente ilimitada, gracias a los enormes centros de datos gestionados por

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empresas como Amazon y Google. No obstante los programadores desconocen

cuál es la mejor forma de aprovechar toda esa potencia.

Características

La computación en nube presenta las siguientes características clave:

Agilidad: Capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al

usuario por parte del proveedor.

Costo: los proveedores de computación en la nube afirman que los costes

se reducen.

Escalabilidad y elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base

de autoservicio en casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten

cargas de alta duración.

Independencia entre el dispositivo y la ubicación: permite a los usuarios

acceder a los sistemas utilizando un navegador web, independientemente

de su ubicación o del dispositivo que utilice (por ejemplo, PC, teléfono

móvil).

La tecnología de virtualización permite compartir servidores y dispositivos

de almacenamiento y una mayor utilización. Las aplicaciones pueden ser

fácilmente migradas de un servidor físico a otro.

Rendimiento: Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los

recursos de manera automática, dicha característica permite un

seguimiento, control y notificación del mismo.

Seguridad: puede mejorar debido a la centralización de los datos. La

seguridad es a menudo tan bueno o mejor que otros sistemas tradicionales,

en parte porque los proveedores son capaces de dedicar recursos a la

solución de los problemas de seguridad que muchos clientes no pueden

permitirse el lujo de abordar.

Mantenimiento: en el caso de las aplicaciones de computación en la nube,

es más sencillo, ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de

cada usuario y se puede acceder desde diferentes lugares.

VENTAJAS

Fácil de escribir aplicaciones complejas para la nube.

Un software que realice las funciones de seguimiento de los datos y

mantenga el control sobre lo que está pasando.

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DESVENTAJAS

Los lenguajes procesan los datos en lotes estáticos.

No pueden procesar datos que estén en constante cambio, como las

lecturas procedentes de una red de sensores.

ELECTRONICA IMPLANTADA

Implantada bajo la piel, una matriz de diodos emisores de luz podría señalizar la

concentración en la sangre de marcadores biológicos tales como la insulina. Con

el tiempo, la matriz se disolvería, eliminando la necesidad de llevar a cabo cirugía

para extraer el implante. Los componentes electrónicos flexibles de silicio (en la

imagen) se mantienen en su sitio gracias a una película de seda. La incorporación

de anticuerpos o enzimas en la película permitirá que los dispositivos detecten

biomarcadores.

VENTAJAS

Proporcionar una imagen más clara de lo que está ocurriendo dentro del

cuerpo y así ayudar a vigilar las enfermedades crónicas o el progreso

después de una cirugía.

DESVENTAJAS

Algunos materiales utilizados en la electrónica provocan reacciones

inmunes cuando se implantan en el cuerpo

Biocompatibilidad.

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Ejemplos

ACCESO Y SEGURIDAD: VERICHIP “El próximo paso es la tecnología orgánica, donde ni siquiera tendremos un dispositivo técnico, tendremos la tecnología incrustada en el cuerpo, como un tatuaje digital”, dice Nils Müller, futurólogo y presidente de la firma TrendOne, que detecta micro tendencias en tecnología. De esta misma manera lo visualizó Applied Digital Solutions, una empresa estadounidense que lanzó un chip que podría poner fin al cautiverio de miles de víctimas.

TAMAÑO DE VERICHIP Este chip, del tamaño de un grano de arroz, es el único en su tipo que ha conseguido la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) para ser distribuido, por ahora, únicamente en Estados Unidos. El procedimiento de implante es simple, con poco dolor y se puede hacer en un consultorio médico aproximadamente en 20 minutos, con anestesia local. Con la técnica de rastreo de un GPS, el chip puede proveer información sobre la ubicación exacta de la persona secuestrada. Los únicos datos con los que cuenta el chip es un número de identificación de 16 dígitos conectado a la base de datos de VeriChip, sin embargo, está latente la preocupación de que la información contenida en el dispositivo caiga en malas manos.

LI-FI

Li-Fi hace referencia al término Light Fidelity en inglés, o lo que sería lo mismo

en español Fidelidad de la Luz, es la comunicación mediante luz visible, sí, luz

visible. Esta luz lo que hace es transmitir datos ultra-rápidos de luz que son

recibidos por un router óptico.

Es un sistema de comunicación inalámbrico al igual que el Wi-Fi pero usando

como medio la luz visible en lugar de ondas electromagnéticas. Seguro que ya

sabes que la luz viaja increíblemente rápido, ¿Te imaginas conectarte a internet y

navegar con semejante velocidad? Pero…

¿CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGIA LI-FI?

Li-Fi significa comunicación a través de impulsos de luz visible mediante los que

se transfiere información, es decir, transmitir información a través de la luz.

Como una imagen vale siempre más que mil palabras explicaremos cómo

funciona esta tecnología a través de la siguiente imagen:

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Para conseguir disfrutar de esta tecnología tenemos en la imagen una bombilla

que posee un chip emisor que la convierte en un router luminoso y así esa

bombilla es capaza de emitir las ondas Li-Fi que será captada por los receptores

luminosos como pueden ser móviles, cámaras, televisores, ordenadores o incluso

otros electrodomésticos inteligentes. Las ondas o impulsos luminosos que emite la

bombilla sólo se emiten cuándo la bombilla está encendida y son imperceptibles

para la vista humana.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. WI-FI vs LI-FI

Aunque la tecnología Li-Fi aún está en fase de experimentación cabe destacar

que promete ser la red inalámbrica del futuro cercano y que sustituirá con el

tiempo al conocido sistema inalámbrico Wi-Fi. Veámos por qué y cuáles son las

ventajas y desventajas que presenta la tecnología Li-Fi.

VENTAJAS LI-FI vs WI-FI

Puede ofrecer velocidades de 500 mbps (megabits por segundo), es

decir, casi 5 veces más rápido que la fibra óptica empleada por el Wi-Fi.

Es más barato que el Wi-Fi, se dice que hasta 10 veces más barato.

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Cualquier bombilla o farola puede convertirse en un hotspot o router

luminoso de forma barata y sencilla, poniéndole un simple emisor Li-Fi.

La luz, al no atravesar paredes, es mucho más segura que el Wi-Fi.

No requiere las cotizadas frecuencias radioeléctricas que requiere el Wi-

Fi.

Ausencia de cables.

La luz eléctrica no molesta ni interfiere en la comunicación, no provoca

interferencias con otros sistemas.

No satura las bandas de frecuencia empleadas para la transmisión de

información via Wi-Fi.

Es energéticamente más eficiente que el Wi-Fi

DESVENTAJAS LI-FI vs WI-FI

No funciona bajo la luz solar directa.

No atraviesa tabiques o paredes.

No funciona con la luz apagada lo que puede dar a un aumento en tu

tarifa de luz.

Solo funcióna con aquellos dispositivos (tablets, móviles, etc) que tengan

un receptor para tal tecnología, es decir, que cuenten con un receptor

capaz de descodificar la señal luminosa.

FUTURO DE LI-FI

Según van avanzando las investigaciones en este campo podemos casi afirmar

que esta tecnología puede reemplazar al Wi-Fi sin ningún tipo de duda. Esta

tecnología está en fase experimental pero estamos casi seguros con lo rápido

avanza todo, más rápido casi que la propia luz, no nos extrañará nada que en

unos pocos años pueda cambiar para siempre la forma en que nos conectamos a

internet en nuestros hogares. No estaría mal dejar nuestro móvil debajo de una

simple lámpara mientras está cargando, o mientras estamos navegando sin tener

problemas de conectividad como pasa muchas veces con el Wi-Fi. Todo se verá

con el tiempo…pero os lanzamos una pregunta al aire.

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“LI-FI”, como WI-FI pero con Luz LED

Li-Fi hace referencia al término Light Fidelity en inglés, o lo que sería lo mismo en

español Fidelidad de la Luz, es la comunicación mediante luz visible, sí, luz visible.

Esta luz lo que hace es transmitir datos ultra-rápidos de luz que son recibidos por

un router óptico.

Es un sistema de comunicación inalámbrico al igual que el Wi-Fi pero

usando como medio la luz visible en lugar de ondas electromagnéticas. Seguro

que ya sabes que la luz viaja increíblemente rápido.

¿Cómo funciona la tecnología Li-Fi?

Li-Fi significa comunicación a través de impulsos de luz visible mediante los que

se transfiere información, es decir, transmitir información a través de la luz.

Como una imagen vale siempre más que mil palabras explicaremos cómo

funciona esta tecnología a través de la siguiente imagen:

Ventajas LI-FI vs WI-FI

Puede ofrecer velocidades de 500 mbps (megabits por segundo), es decir,

casi 5 veces más rápido que la fibra óptica empleada por el Wi-Fi.

Es más barato que el Wi-Fi, se dice que hasta 10 veces más barato.

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Cualquier bombilla o farola puede convertirse en un hotspot o router

luminoso de forma barata y sencilla, poniéndole un simple emisor Li-Fi.

La luz, al no atravesar paredes, es mucho más segura que el Wi-Fi.

No requiere las cotizadas frecuencias radioeléctricas que requiere el Wi-Fi.

Ausencia de cables.

La luz eléctrica no molesta ni interfiere en la comunicación, no provoca

interferencias con otros sistemas.

Información via Wi-Fi.

Es energéticamente más eficiente que el Wi-Fi

Desventajas LI-FI vs WI-FI

No funciona bajo la luz solar directa.

No atraviesa tabiques o paredes.

No funciona con la luz apagada lo que puede dar a un aumento en tu tarifa

de luz.

Solo funciona con aquellos dispositivos (tablets, móviles, etc) que tengan un

receptor para tal tecnología, es decir, que cuenten con un receptor capaz

de descodificar la señal luminosa.

Características

Para poder transmitir información desde y hacia internet, necesitamos conectar la

bombilla LED equipada con LiFi a un router conectado a la red. De este modo el

transmisor LiFi estará listo para enviar información, solo es necesario tener un

dispositivo que tenga instalado el receptor de LiFi, de modo se complete el ciclo de

recibir y enviar información de modo correcto.

Li-Fi ofrece varios beneficios a los diferentes usuarios, a continuación se muestran sus características más importantes. Capacidad

En la actualidad se transmiten datos por radio frecuencia, en el cual existe una

restricción del ancho de banda. Li-Fi utiliza luz blanca, siendo su espectro 10000

veces más amplio que el Wi-Fi normal. Li-Fi tiene una gran densidad de datos,

puesto que la luz puede ser contenida en un espacio cerrado, a diferencia de la

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tecnología con radio frecuencia, que puede ser extendida a causa de la

interferencia.

Eficiencia

En cuanto al costo, Li-Fi es más eficiente que el Wi-Fi puesto que el uso

de diodos LED es más económico que el generar ondas de radio frecuencia. Li-Fi

puede ser transmitido a nivel de gigabits por segundo, por lo cual la velocidad

sería excelente. Los datos mediante Li-Fi pueden ser transmitidos en paralelo, lo

cual aumenta la eficiencia.

Saludable

Al pasar el tiempo, millones de personas han sido expuestas a la luz visible,

muchas horas al día y constantemente, lo cual no ha

provocado enfermedades o problemas de salud y no contamina. No es peligrosa

para la transmisión por ciertos ambientes ya que no interfiere con ningún

componente electrónico.

Seguridad

La seguridad es uno de los puntos más fuertes de Li-Fi, ya que al ser luz, no

traspasa las paredes ni los objetos sólidos, por lo que existe mayor privacidad y

mayor seguridad en la información de cada persona o institución. Es muy seguro

también puesto que los datos pueden ser transmitidos entre dispositivos, pero el

usuario siempre podrá ver la ubicación de archivos y los más importante es que no

necesita una vinculación directa como en el caso del Wi-Fi o el Bluetooth.

Accesibilidad

Li-Fi es una tecnología accesible para personas en cualquier parte del mundo en

donde exista emisión de luz LED, también puede ser muy útil en aeropuertos,

hospitales, aviones, escuelas. Otro gran privilegio del Li-Fi es que este puede

trabajar bajo el agua como por ejemplo en submarinos, lo cual con la señal Wi-Fi

se pierde totalmente.

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Impresora 3D

Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar "impresiones" de diseños

en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por

ordenador. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o

3D. Comúnmente se ha utilizado en la matricería o la prefabricación de piezas o

componentes, en sectores como la arquitectura y el diseño industrial. En la

actualidad se está extendiendo su uso en la fabricación de prótesis médicas, ya

que la impresión 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características

exactas de cada paciente.

Las impresoras 3D normalmente utilizan diversos polímeros como material de

impresión, pero además existen clases especiales de impresoras tales como

Foodini, impresora que crea comida, o algunas que hasta pueden imprimir casas

depositando cemento por capas pero la mayoría de los modelos comerciales

actualmente son de dos tipos:

de compactación, con una masa de polvo que se compacta por estratos.

de adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material se

añade por capas.

Según el método empleado para la compactación del polvo, se pueden clasificar

en:

Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el

polvo. El uso de una tinta permite la impresión en diferentes colores.

Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo haciendo que se

polimerice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas

polimerizadas se solidifiquen.

IMPRESORA EN 3D TINTA

En el caso de las impresoras de tinta, el polvo compositivo utilizado puede ser a

base de escayola o celulosa (el más común es el de escayola). El resultado es

bastante frágil, por lo que conviene someter la pieza a una infiltración a base de

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cianocrilato o epoxis para darle la dureza necesaria. Las piezas hechas con polvo

de celulosa pueden infiltrarse con un elastómero para conseguir piezas flexibles.

La ventaja es que es un método más rápido y económico, aunque las

piezas son más frágiles.

IMPRESORA EN 3D LASER

En el caso de las impresoras de láser, al acabar el proceso de impresión, debe

esperarse un tiempo para que el material acabe de polimerizarse. Después ya se

puede manipular la pieza.

La ventaja es que las piezas son más resistentes, aunque el proceso es

más lento y más costoso.

Ejemplos:

PRÓTESIS

Las prótesis han potencializado su evolución con la impresión 3D, sin duda. Desde

muletas mucho más anatómicas por la posibilidad de las impresiones curvas y

adaptadas al tamaño adecuado. Cubiertas para prótesis que permiten el diseño

personalizado. Prótesis de manos con movimientos más naturales e intuitivos a

través de conjuntar impresión 3D, robótica y electrónica.

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Uno de los casos que más me impresionó es el del video siguiente del caso

deAmanda Boxtel, que con la ayuda de nuevas tecnologías y la impresión

3Dcambió la calidad de su vida significativamente. Ella había pasado más de 20

años en sillas de ruedas, así que ha de ser indescriptible contar con la tecnología

que le devuelva la movilidad. Sin duda un gran caso.

ÓRGANOS HUMANOS

Reservé para el final lo que parece ser el santo grial de la impresión 3D en la

Medicina: la posibilidad de imprimir órganos humanos. Los avances en este

sentido son muy impresionantes, por un lado en este momento los científicos y

médicos especializados en esta área ya son capaces de imprimir tiras de tejido

humano, pero la carrera por conseguir un órgano funcional aún está lejos.

CÓMO FUNCIONA

En la bioimpresión, los científicos obtienen células humanas de biopsias o de

células madre, y permiten que se multipliquen en una placa de Petri. La mezcla

resultante, es una especie de tinta biológica, que se introduce en una impresora

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3D, que está programada para organizar diferentes tipos de células, junto con

otros materiales, en una forma tridimensional precisa. Los médicos esperan que

cuando se coloque en el cuerpo, estas células se integrarán con los tejidos

existentes.

ORGANOS

Una de las complicaciones más grandes para la impresión de órganos

humanos es el sistema vascular de ellos que permite la irrigación sanguínea,

pero este punto parece estar solventado con los nuevos resultados de

investigaciones de las distintas universidades como, la de Sydney, Harvard,

Stanford y el MIT.

Los investigadores utilizaron una bioimpresora muy avanzada para la fabricación de

fibras diminutas interconectadas, lo que representaría la estructura vascular compleja de

un órgano. Se recubrieron las fibras con células humanas endoteliales y luego se cubrió

con un material a base de proteínas, rico en células. Después, el material se endureció

con la aplicación de luz. Una vez endurecido los investigadores retiraron cuidadosamente

las fibras recubiertas, dejando atrás una intrincada red de pequeños espacios en todo el

material celular endurecido, después de una semana se encontró que estaba auto

organizado en capilares estables. Es sin duda una gran noticia.

Inteligencia Artificial Emergente

Se denomina inteligencia artificial (IA) a la rama de las ciencias de la

Computación dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos.

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Para explicar la definición anterior, entiéndase a un agente como cualquier cosa

capaz de percibir su entorno (recibir entradas), procesar tales percepciones y

actuar en su entorno (proporcionar salidas), y entiéndase a la racionalidad como

una capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar conforme a ciertos

principios de optimidad y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad.

De acuerdo al concepto previo, racionalidad es más general y por ello más

adecuado que inteligencia para definir la naturaleza del objetivo de esta disciplina.

Por lo tanto, y de manera más específica la inteligencia artificial es la disciplina

que se encarga de construir procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura

física producen acciones o resultados que maximizan una medida de rendimiento

determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el

conocimiento almacenado en tal arquitectura.

Existen distintos tipos de conocimiento y medios de representación del

conocimiento, el cual puede ser cargado en el agente por su diseñador o puede

ser aprendido por el mismo agente utilizando técnicas de aprendizaje.

También se distinguen varios tipos de procesos válidos para obtener resultados

racionales, que determinan el tipo de agente inteligente. De más simples a más

complejos, los cinco principales tipos de procesos son:

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Ejecución de una respuesta predeterminada por cada entrada (análogas a

actos reflejos en seres vivos).

Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos

por las acciones posibles.

Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de

ADN).

Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro

de animales y humanos).

Razonamiento mediante una lógica formal (análogo al pensamiento

abstracto humano).

También existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser obtenidas

y producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en

máquinas, pulsos eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y

salidas de bits de un software y su entorno software.

Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación

automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los

consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del

habla y reconocimiento de patrones.

Características

1. Una característica fundamental que distingue a los métodos de Inteligencia

Artificial de los métodos numéricos es el uso de símbolos no matemáticos,

aunque no es suficiente para distinguirlo completamente. Otros tipos de

programas como los compiladores y sistemas de bases de datos, también

procesan símbolos y no se considera que usen técnicas de Inteligencia

Artificial.

2. El comportamiento de los programas no es descrito explícitamente por el

algoritmo. La secuencia de pasos seguidos por el programa es influenciado por

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el problema particular presente. El programa especifica cómo encontrar la

secuencia de pasos necesarios para resolver un problema dado (programa

declarativo). En contraste con los programas que no son de Inteligencia

Artificial, que siguen un algoritmo definido, que especifica, explícitamente,

cómo encontrar las variables de salida para cualquier variable dada de entrada

(programa de procedimiento).

3. El razonamiento basado en el conocimiento, implica que estos programas

incorporan factores y relaciones del mundo real y del ámbito del conocimiento

en que ellos operan. Al contrario de los programas para propósito específico,

como los de contabilidad y cálculos científicos; los programas de Inteligencia

Artificial pueden distinguir entre el programa de razonamiento o motor de

inferencia y base de conocimientos dándole la capacidad de explicar

discrepancias entre ellas.

4. Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados, sin las técnicas de

Inteligencia Artificial los programas no pueden trabajar con este tipo de

problemas. Un ejemplo es la resolución de conflictos en tareas orientadas a

metas como en planificación, o el diagnóstico de tareas en un sistema del

mundo real: con poca información, con una solución cercana y no

necesariamente exacta.

Ejemplos:

Un ejemplo es el proyecto NELL, Never-Ending Language Learning de Carnegie Mellon

University, un sistema de computación que no solo lee datos de cientos de millones de

páginas web, sino que intenta mejorar su capacidad de lectura y comprensión en el

proceso para desempeñarse mejor en el futuro.

Los sistemas de IA actualmente son parte de la rutina en campos

como economía, medicina, ingeniería y la milicia, y se ha usado en gran variedad de

aplicaciones de software, juegos de estrategia como ajedrez de computador y

otros videojuegos.

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Fabricación por adición

El concepto de la fabricación por adición se remonta a más de 30 años en el

tiempo, aunque el término no fue acuñado hasta la década del 2000.

Laestereolitografía, capaz de realizar objetos sólidos mediante impresión

sucesiva de finas capas de un material que cura mediante luz ultravioleta, fue

comercializada por primera vez en los Estados Unidos durante la década de 1980.

En el transcurso de la siguiente década, se comenzaron a desarrollar otros

métodos de impresión 3D, como la sinterización láser y la deposición de

materiales, mientras que en la década del 2000, los ingenieros comenzaron a

darse cuenta de que las tecnologías que se estaban desarrollando se podrían

aplicar a la fabricación, acuñándose el término Additive Layer Manufacturing

(ALM), en español Fabricación por Adicción de Capas (FAC).

Características

Las principales características que distinguen los procesos de fabricación aditiva

de cualquier otro proceso tradicional y que le confieren grandes ventajas

competitivas son:

La complejidad geométrica que se debe conseguir no encarece el

proceso. Características como la esbeltez, un vaciado interior, canales

internos, los espesores variables, las formas irregulares e incluso la

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reproducción de la naturaleza (persiguiendo ergonomía, aerodinámica,

hidrodinámica, entre otros) son retos que los métodos convencionales

(sustractivos y conformativos) de fabricación no han resuelto más que con

aproximaciones, ensamblajes o por medio de procesos de muy alto coste, y

que para la fabricación aditiva son, en muchas ocasiones, propiedades muy

poco relevantes a la hora de fabricar una pieza.

Con la fabricación aditiva, la personalización no encarece el proceso

porque permite fabricar productos, sin penalizar el coste,

independientemente de si se tiene que fabricar un determinado número de

piezas iguales o todas distintas, lo que facilita la personalización, que es

una de las principales tendencias actuales en el desarrollo de productos de

alto valor añadido y uno de los paradigmas que persigue la industria en los

países desarrollados al considerarlo clave para su sostenibilidad.

Fabricación competitiva de series cortas de productos. Dependiendo del

número de piezas a fabricar se hace necesario estudiar a partir de qué

cantidad de piezas es rentable fabricar tradicionalmente, por ejemplo a

través de molde de inyección, o si por el contrario es más rentable producir

las piezas por fabricación aditiva, donde se añade la ventaja de poder

realizar modificaciones durante la vida del producto sin apenas coste

adicional o parametrizar el producto y fabricarlo según necesidad, sin estar

atado a un costoso molde (coste inicial, mantenimiento, almacenamiento,

…).

Estas características suponen un cambio radical en el proceso de diseño de los

productos y permiten gran libertad creativa, así como la réplica exacta de modelos

teóricos de ingeniería sin las aproximaciones que imponen los métodos

sustractivos o conformativos, de forma que se podría afirmar que con la

fabricación aditiva se puede fabricar cualquier objeto al alcance de la imaginación

humana. Otra ventaja de la libertad geométrica que confieren estas tecnologías es

la adaptación de los productos a la biomecánica humana, de forma que los

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diseños alcancen una mejor interacción con el usuario y se adapten no solo a

unas tallas estándar, sino exactamente a las particularidades antropométricas de

cada individuo, sin afectar a los costes de fabricación.

Ejemplos:

La impresión 4D ahora promete introducir una nueva generación de productos que

puedan alterarse a sí mismos ante cambios medioambientales, como el calor y la

humedad. Esto podría ser útil en ropa o calzado, por ejemplo, así como también

en productos de atención médica, como implantes diseñados para cambiar en el

cuerpo humano.

Al igual que la fabricación distribuida, la fabricación por adición tiene el potencial

de ser muy disruptiva con respecto a los procesos y cadenas de suministro

convencionales. Pero sigue siendo una tecnología naciente en la actualidad, con

aplicaciones principalmente en el sector automotriz, aeroespacial y médico. Se

espera un rápido crecimiento en la próxima década, ya que surgen más

oportunidades y la innovación en esta tecnología acerca cada vez más al mercado

de consumo.

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Conclusión

La adopción de las tecnologías emergentes tiene sobre la organización, aspectos

como la gestión de redes y alianzas entre empresas que pueden tener una

importancia primordial en el nuevo contexto, y el impacto de las redes de

conocimiento formal e informal en el interior de la organización y entre distintas

organizaciones. Lo que para afrontar estos temas propone nuevos modelos

organizativos como las organizaciones virtuales, las firmas en red, las

prolongaciones, las firmas ambidiestras, las organizaciones invertidas y los

modelos de estímulo respuesta. La planificación estratégica tradicional pierde todo

su sentido ante la imposibilidad de predecir el futuro, desarrollando el concepto de

"estrategia digital" como un modo de construcción de la estrategia más

democrático, intuitivo y no lineal, que se reformula entre los 12 y 18 meses para

responder con rapidez a la amenaza tecnológica.

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