{"id":45,"date":"2008-06-11T12:24:22","date_gmt":"2008-06-11T12:24:22","guid":{"rendered":"http:\/\/cibernetica.wordpress.com\/?p=45"},"modified":"2008-06-11T12:24:22","modified_gmt":"2008-06-11T12:24:22","slug":"las-10-tecnologias-quemas-impacto-tendran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.sld.cu\/cibernetica\/2008\/06\/11\/las-10-tecnologias-quemas-impacto-tendran\/","title":{"rendered":"Las 10 tecnolog\u00edas que m\u00e1s impacto tendr\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p>A continuaci\u00f3n las 10 tecnolog\u00edas mas prometedoras que durante el 2008, podr\u00e1n cambiar nuestra forma de vivir. Seg\u00fan la revista del MIT, Technology Review.<\/p>\n<p>1) Modelaci\u00f3n de la sorpresa.<\/p>\n<p>La combinaci\u00f3n de enormes cantidades de datos, los conocimientos sobre la psicolog\u00eda humana y una m\u00e1quina que aprende, pueden ayudarle a los humanos a manejar eventos sorpresa, dice Eric Horvitz, de Microsoft. Para ello esta desarrollando un software que permitir\u00e1 determinar el nivel de sorpresa que puede producir en la poblaci\u00f3n determinado evento, tal como las reacciones de la poblaci\u00f3n ante hechos fuera de lo com\u00fan, como huracanes, terremotos, atentados terroristas y ayudar a dise\u00f1ar los planes de acci\u00f3n<\/p>\n<p>2) Chips probabil\u00edsticos<\/p>\n<p>Krishna Palem, de la Universidad de Rice, piensa que introducir un poco de incertidumbre en los chips de computadora podr\u00eda extender la vida de la bater\u00eda en los dispositivos movibles, pero esto tiene como desventaja que podr\u00edan cometer errores en los c\u00e1lculos, al no ser tan exactos como antes, pero tendr\u00e1n la enorme ventaja que se disminuye el consumo energ\u00e9tico y con ello la duraci\u00f3n de la bater\u00eda, se aumenta su capacidad de miniaturizaci\u00f3n a su vez que permitir\u00e1 alargar la famosa ley de Moore.<\/p>\n<p>3) Nanoradio<\/p>\n<p>Los radios de tama\u00f1o molecular de Alex Zettl, investigador de la Universidad de Berkeley, son construidos a partir de nanotubos. Podr\u00edan mejorar todo, desde tel\u00e9fonos celulares hasta el diagn\u00f3stico m\u00e9dico.<\/p>\n<p>4) Energ\u00eda inal\u00e1mbrica<\/p>\n<p>El f\u00edsico Marin Soljacic, profesor de f\u00edsica en el MIT est\u00e1 trabajando hacia un mundo de electricidad sin cable. Para ello esta desarrollando un sistema que permita transmitir energ\u00eda el\u00e9ctrica sin utilizar cables, basado en el fen\u00f3meno del acoplo por resonancia.<\/p>\n<p>5) Magnet\u00f3metros at\u00f3micos<\/p>\n<p>Los diminutos sensores de campo magn\u00e9tico de John Kitching, f\u00edsico del Nacional Institute of Standards and Technology, captar\u00e1n MRI donde nunca ha sido captada antes. Este magnetometro tendr\u00e1 el tama\u00f1o de un grano de arroz y se espera que se pueda aplicar desde los equipos de resonancia magn\u00e9tica utilizados en medicina, hasta los detectores de bomba.<\/p>\n<p>6) Aplicaciones Web fuera de l\u00ednea<\/p>\n<p>Kevin Lynch de Adobe, cree que las aplicaciones inform\u00e1ticas se volver\u00e1n m\u00e1s poderosas cuando aprovechen tanto la navegaci\u00f3n (en red) como en aplicaciones locales en computadoras. Desde esta \u00f3ptica podr\u00e1 estar trabajando en aplicaciones capaces de ejecutarse localmente en la computadora del usuario, y a su vez tendr\u00e1 la posibilidad de trabajar sobre aplicaciones capaces de interactuar con servidores Web (en red). Lo cual permitir\u00eda trabajar en cualquier computadora desde cualquier lugar, sin tener afectaciones, en caso de que se caiga la red, lo cual permite utilizar las ventajas de las aplicaciones de escritorio (offline) con las de la red (online).<\/p>\n<p>7) Transistores de grafene<\/p>\n<p>Una nueva forma de carbono inventada por Walter de Heer del Instituto Tecnologico de Georgia podr\u00eda conducir a la fabricaci\u00f3n procesadores de computadoras m\u00e1s veloces y compactos que los actuales de silicio. El grafene es una estructura de carbono de un \u00e1tomo de espesor que presenta una elevada conductividad y se espera que pudieran superar el terahercio de velocidad.<\/p>\n<p>8) Conect\u00f3mica<\/p>\n<p>Jeff Lichtman, profesor de Harvard, espera dilucidar en el cerebro el desarrollo de las enfermedades que lo afectan, por medio de nuevas tecnolog\u00edas que permitan aclarar la compleja red de los circuitos neuronales. Se trata de un nuevo campo de investigaci\u00f3n que pretende mapear los circuitos neuronales del cerebro encargados de recoger, procesar y almacenar la informaci\u00f3n con el fin, entre otras cosas, de descifrar el porque de enfermedades como el autismo o la esquizofrenia<\/p>\n<p>9) Explotar la realidad<\/p>\n<p>Sandy Pentland, del MIT, est\u00e1 usando los datos recogidos por los tel\u00e9fonos celulares para aprender m\u00e1s sobre el comportamiento humano y las interacciones sociales. En un experimento realizado con 100 estudiantes del MIT, Pentland fue capaz de determinar los d\u00edas y las horas a las que cada sujeto se encontrar\u00eda con alg\u00fan miembro de su red social.<\/p>\n<p>10) Enzimas celulol\u00edticas<\/p>\n<p>Frances Arnold, investigadora del instituto tecnol\u00f3gico de California, se propone dise\u00f1ar mejores enzimas para hacer biocombustibles a partir de celulosa. Su trabajo consiste en la creaci\u00f3n de bacterias capaces de metabolizar la celulosa transform\u00e1ndola en biocombustible, hasta ahora solo ha podido crear encimas capaces de romper la celulosa, pero aspira lograr un m\u00e9todo donde las propias bacterias que se usan en la fermentaci\u00f3n puedan producir estas enzimas, lo que permitir\u00eda producir los biocombustibles en un solo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A continuaci\u00f3n las 10 tecnolog\u00edas mas prometedoras que durante el 2008, podr\u00e1n cambiar nuestra forma de vivir. Seg\u00fan la revista del MIT, Technology Review. 1) Modelaci\u00f3n de la sorpresa. 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