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¿Busca consejos sobre cómo obtener (y mantener) un Skell? ¡Súbete!

En el Xenoblade Chronicles™ X: Edición definitiva juego, vas a ir en una aventura masiva de ciencia ficción para reconstruir la humanidad después de que la Tierra es destruida por las razas alienígenas en guerra. Explora un mundo misterioso lleno de paisajes llamativos, plantas extrañas y temibles (a veces imponentes) enemigos. Como habrás notado, los humanos generalmente no tienen el tamaño de una montaña. Entonces, ¿cómo se supone que debes enfrentarte a monstruos gigantescos como un pequeño humano? ¡Con la ayuda de poderosos robots armados que puedes pilotar, llamados Skells! En este artículo, weizll cubrirá los beneficios de tener su licencia de Skell, consejos sobre cómo obtener una Skell y cómo hacerlo mantener tu Skell. Vamos a vestirnos, ¿de acuerdo? ¿Por qué Skells? Los skells son vehículos fuertemente blindados preparados para ayudarlo en el combate y la exploración. Una vez que haya obtenido su Skell, puede intercambiar entre dos modos: vehículo y andador. El modo de vehículo aumentará en gran medida su velocidad de cobertura, mientras que el modo de andador transforma su Skell en una nave bípeda, dándole los medios para caminar, volar y saltar mientras pilotea su máquina. Entonces, ¿cómo obtienes uno? Consejos útiles para obtener ‘em Consejo 1: Siempre estar reuniéndose Lo primero es lo primero: En tu camino hacia un Skell, necesitarás varios recursos, como Miranium. Mientras explora, intente recoger cualquier artículo y/o misión que encuentre. Tu futuro yo puede agradecerte. Puede obtener consejos más específicos sobre cómo encontrar recursos revisando el artículo “Available now” en su feed de noticias de Nintendo Switch. Consejo 2: Misiones de historia completas Es fácil desviarse por la cantidad de misiones secundarias que puede realizar, por lo que querrá recordar continuar con las misiones de la historia. Después de la misión de la historia del Capítulo 6, obtendrá un mensaje de Vandham sobre cómo obtener su Licencia Skell. Una vez que chatees con él, comenzarás una Misión Normal para aprobar exámenes para cada División. Completa esos y desbloquearás tu licencia de Skell. Consejo 3: Volamos Conseguir un Skell no significa que estés listo para los cielos, recluta. Para desbloquear sus capacidades de vuelo, deberá completar el Capítulo 9. Luego, Vandham le indicará que visite Mission Control y acepte la “Módulo de Vuelo” misión básica. ¡Una vez completado, podrás acceder a lugares previamente inalcanzables, como los cielos! Consejo 4: Presentamos a Liesel y su Skell Conseguir un nuevo miembro del equipo para ayudarle a lo largo de su viaje es genial. ¿Conseguir un personaje recién agregado como miembro del equipo que viene con un Skell completamente nuevo? ¡Eso es simplemente emocionante! Después de obtener tu propio Skell, querrás estar atento a una misión de afinidad llamada “New Skell on the Block.” Una vez completado, su grupo estará listo para sus nuevas incorporaciones. Cómo mantener tu Skell Una vez que consigas tu Skell, estarás prooobablemente voy a querer mantenerlo. Bueno, en un planeta indómito con muchos monstruos gigantes y agresivos, eso puede ser más difícil de lo que parece. Para ayudarlo a evitar tener que comprar un Skell completamente nuevo, aquí hay algunos consejos para mantener a su nuevo amigo robot. Consejo 5: ¡EYECTAR! Si su Skell toma demasiado daño y va en auge, reemplazarlo puede ser muy costoso. Si bien puede usar una de las pólizas de seguro de Skell para reemplazarla, solo tiene un número limitado de estas. Puedes evitar todo esto aprendiendo a expulsar. Cuando tu Skell recibe demasiado daño en la batalla, se te dará un mensaje de botón B. ¡Si se presiona en el momento correcto, expulsará y podrá obtener un reemplazo— de forma gratuita! Afortunadamente, solo tendrás que preocuparte por tu propio Skell. Cualquier miembro del partido que tengas siempre expulsará perfectamente y salvará sus Skells. Para recuperar su Skell después de una expulsión exitosa, vaya al quiosco BLADE Barracks Customization Center y seleccione Barracks Hangar. Verá un mensaje de que ha completado con éxito un Desafío del Alma, y esto significará que su Skell ha sido reemplazado y está listo para su uso. Consejo 6: Boletos de salvamento Si se queda sin pólizas de seguro, aún puede recuperar su Skell utilizando un boleto de rescate. Estos boletos se pueden encontrar como recompensas cuando aumenta la tasa de su encuesta o al elegirlos de las recompensas diarias de Divisionans. Los boletos de rescate no están garantizados en recompensas diarias, pero el inventario cambia, así que sigue revisando. Consejo 7: No eres lo único en el cielo Por último, nos gustaría dejarte con un último consejo. Esté atento a los monstruos voladores gigantes que buscan humillarte. Estar en un vehículo blindado volador no te hace invencible, pero te da una ventaja maravillosa en la batalla. Solo recuerda seguir mejorando tu armadura y armas. Buena suerte, reclutas. ¡Tienes esto! Nintendo News. Traducido al español

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Fortalecer a Suiza como un centro de IA y abordar la escasez de mano de obra calificada

ETH Zurich está expandiendo sus actividades en el campo de la inteligencia artificial, impulsando el estatus de Suiza como un centro de IA. La universidad también está abordando la escasez de mano de obra calificada del país a través de sus programas de educación y capacitación. Sin embargo, ETH Zurich teme que un inminente cambio de paradigma en las tasas de matrícula pueda representar un desafío para su modelo de éxito. En resumen ETH Zurich continuó su contribución a la posición de Suiza como uno de los países más innovadores del mundo. El año pasado, la universidad produjo alrededor de 4.000 nuevos profesionales calificados, casi 300 invenciones, patentes y licencias, y lanzó 37 nuevas escisiones. En su 2024 informe anual publicado hoy, la universidad reflexiona sobre estos logros y destaca los éxitos del año pasado. Por quinto año consecutivo, más del 40 por ciento de los profesores recién nombrados eran mujeres, superando una vez más el objetivo propio de la universidad. ETH también estuvo a la altura de su papel como pionero en la educación, lanzando un nuevo programa de Maestrías en ciencias espaciales el otoño pasado – el primer programa de este tipo en Europa, con un plan de estudios diseñado para capacitar a especialistas para la industria espacial suiza y europea en rápido crecimiento. En 2024, ETH Zurich unió fuerzas con EPFL, PSI, Empa y numerosos socios del sector privado para establecer una asociación sin fines de lucro para avanzar página externaCoalición para la Energía Verde y el Almacenamiento (CGES). An sistema de almacenamiento de hidrógeno a base de hierro en el campus de Hönggerberg se presentó como el primer proyecto de las iniciativas. “Este es un excelente ejemplo de cómo desarrollamos soluciones para acelerar la transición a un sistema energético sostenible y resistente en Suiza,” dijo el Presidente de ETH, el Profesor Joël Mesot, en la conferencia de prensa anual. Suiza defiende una IA transparente y confiable La inteligencia artificial está transformando fundamentalmente la ciencia, los negocios y la sociedad. Para mantenerse competitivos en el panorama global de IA, ETH Zurich y EPFL se unieron para establecer el Instituto Nacional Suizo de IA (SNAI) en 2024. El instituto actualmente comprende más de 800 investigadores de IA de 10 universidades e instituciones de investigación en toda Suiza. “el objetivo de SNAIians es posicionar a Suiza como una ubicación global superior para desarrollar e implementar una IA transparente y confiable,” dice Joël Mesot. Para aprovechar eficazmente la IA, una masa crítica de talento y datos es esencial –, ya que tiene acceso a la potencia informática necesaria. Como resultado, SNAI depende en gran medida de la nueva supercomputadora Alps, que se inauguró en el CSCS en Lugano en el otoño de 2024. Este desarrollo le da a Suiza una ventaja geográfica significativa en el campo de la IA. Uno de los objetivos principales de SNAIi es desarrollar un modelo de lenguaje de IA suizo para el verano de 2025. A diferencia de muchos modelos comerciales, este está diseñado para ser transparente y abiertamente accesible. Las agencias oficiales y las empresas tendrán la oportunidad de utilizar este modelo como base para crear modelos lingüísticos más específicos. Por ejemplo, los investigadores de ETH Zurich ya están colaborando con la Corte Suprema Federal y la Oficina Federal de Justicia para crear un modelo adaptado para el sistema judicial suizo. Los graduados de ETH luchan contra la escasez de habilidades Los profesionales bien entrenados son un pilar clave de la prosperidad en Suiza. Con alrededor de 4,000 Maestrías y estudiantes de doctorado que se gradúan cada año, ETH Zurich hace una contribución significativa para combatir la escasez de habilidades en el país. Alrededor del 97 por ciento de los graduados encuentran empleo dentro de un año, con más del 80 por ciento restante en Suiza. El Índice de Habilidades de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) muestra que los graduados de ETH tienen una gran demanda. Trabajan principalmente en profesiones donde la escasez de mano de obra calificada doméstica a largo plazo es la más aguda. Aproximadamente el 40 por ciento trabaja como ingenieros y científicos, y alrededor del 14 por ciento en el desarrollo de software – ambos campos con una pronunciada escasez de mano de obra calificada. Desde 2010, el número de especialistas educados anualmente por ETH se ha más que duplicado. Sin embargo, la contribución financiera federal ha aumentado solo un 27 por ciento durante el mismo período de tiempo. “Esto muestra que weiz ha podido mejorar significativamente la eficiencia de nuestra enseñanza,” dice ETH Rector Günther Dissertori, quien es responsable de la enseñanza. “Sin embargo, con un número cada vez mayor de estudiantes, será cada vez más difícil mantener nuestro alto nivel de calidad.” Los estudiantes sonnatst “cash cows” El paquete de ayuda propuesto por los gobiernos federales para 2027 incluye un plan para reducir la financiación del Dominio ETH en 78 millones de francos suizos, y los fondos faltantes se equilibrarán con tarifas estudiantiles más altas. Los cálculos de la Junta de ETH muestran que, dependiendo del escenario, las tasas de matrícula para los estudiantes suizos con una calificación de ingreso a la universidad (Matura) serían más del doble, mientras que las tarifas para los estudiantes internacionales tendrían que ser alrededor de siete veces más altas de lo que son hoy. “ETH Zurich considera comprensible que los estudiantes extranjeros contribuyan más financieramente a sus estudios,” explica Dissertori. “Sin embargo, la perspectiva de más del doble de las tarifas para los estudiantes suizos representa un cambio de paradigma. En Suiza, siempre hemos considerado a los estudiantes como una inversión valiosa en el futuro, no como una fuente de ingresos.” Un cambio de este tipo pondría en peligro el éxito de ETH Zurich, sin proporcionar un alivio sustancial para las finanzas de la universidad. Las tasas de matrícula actualmente representan menos del dos por ciento del presupuesto de ETH. Según Dissertori, la dependencia mínima de ETH Zurich en las tasas de matrícula ha sido un factor clave en su éxito. “Queremos atraer a los mejores

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El curso Stanford GSE aborda la brecha entre la investigación edtech y la práctica del mundo real

Impartido por la Profesora Asistente Dora Demszky, Empoderar a los Educadores a través de la Tecnología del Lenguaje tiene como objetivo conectar a los creadores y maestros de edtech para crear mejores herramientas de aprendizaje. Una de las trampas más perniciosas y generalizadas de la investigación y el diseño de edtech es su baja tasa de adopción exitosa en las escuelas. Ya sea debido a una implementación inadecuada o deficiencias en las herramientas en sí, la brecha entre la investigación y la práctica puede ser grande, lo que lleva a los distritos a gastar fondos críticos en herramientas y sistemas edtech con bajos resultados de aprendizaje. Dora Demszky, profesora asistente en la Escuela de Graduados de Educación de Stanford (GSE), tiene como objetivo ayudar a abordar este problema a través de su curso Empoderar a los Educadores a través de la Tecnología del Lenguaje, que conecta a los creadores de edtech con los profesores para los que están diseñando. “Los modelos de idiomas grandes y las herramientas de IA se están volviendo más comunes en un contexto educativo, pero nadie está hablando realmente de todas las consideraciones necesarias para que estas tecnologías sean realmente útiles para los maestros, dice Demszky. “Hay mucha discusión sobre la IA en la educación, y esta clase es importantemente distinta de esos temas porque no estamos enfocados en tecnologías que se mueven alrededor del maestro, o ayudar a los maestros a navegar alrededor de los estudiantes’ uso de la IA, sino más bien en cómo podemos desarrollar herramientas que puedan apoyar a los educadores en mejorar su instrucción, y por lo tanto sus estudiantes’ aprendizaje,” dijo. Un enfoque centrado en el profesor para edtech La clase, ahora en su segundo año, tiene una combinación de 30 estudiantes de GSE y ciencias de la computación que abordan cuestiones de diseño, implementación y eficacia en edtech. A través de discusiones en clase, colaborando con educadores en ejercicio y creadores de edtech, y creando herramientas de IA propias, el objetivo final de students’ es mejorar la educación. “Cualquier mejora incremental requiere mucho trabajo reflexivo, y estamos en ese viaje en este momento,” dijo Mei Tan, MA ’23, y actual estudiante de doctorado en el GSE que estudia ciencia de datos de educación. También es asistente de enseñanza para el curso. “Esta es una clase de metodología tan única para que esté conectada con el impacto que estos métodos tendrán en el mundo, lo que sucede cuando se aplican a las restricciones del mundo real Como parte de la clase, a los estudiantes se les pide con frecuencia que creen herramientas a través de la lente de los maestros que las usarán. Buscan aportes y presentan sus diseños a los educadores. “Una de nuestras primeras tareas fue entrevistar a un maestro y yo estaba muy adelantado con todas las ideas que tenía sobre la introducción de la tecnología en la educación bilingüe. Pero después de escuchar sus comentarios, fue la primera vez que realmente consideré que los problemas que pensé que los educadores probablemente son los más prominentes con los que están lidiando,” dijo Joshua Delgadillo, un estudiante de tercer año en la clase que estudia informática, con un menor en educación. Antes de esta clase, mi tesis en torno a edtech era muy tecnológica primero y educación segunda, pero Iiandve ha estado expuesto a la importancia de poner la educación primero, si queremos que las cosas funcionen.”Josué DelgadilloJunior, Ciencias de la Computación “Una de mis conclusiones más importantes fue que algunas de las cosas en las que la IA es realmente buena, como crear una hoja de trabajo personalizada, son realmente cosas para las que un educador experimentado pensaría usar la tecnología, dijo Delgadillo. “Antes de esta clase, mi tesis sobre edtech fue muy tecnológica primero y la educación en segundo lugar, pero Iiandve estuvo expuesto a la importancia de poner la educación primero, si queremos que las cosas funcionen.” Diseñando el futuro de la educación, en colaboración Una faceta clave del curso es trabajar con los maestros para crear herramientas tecnológicas que los aumenten en lugar de automatizarlos. “Este tipo de colaboración es algo de lo que el campo ha hablado antes, pero no siempre está claro cómo abordar la creación de este diálogo con los maestros,” dijo Rebecca Li Hao, una estudiante de maestría en Diseño y Tecnología de Aprendizaje en el GSE. “Esta clase nos da una oportunidad concreta de tener eso de un lado a otro para que podamos aprender cómo aumentarlos mejor porque reemplazar a los maestros con tecnología no funciona, son demasiado importantes.” La estudiante de GSE Rebecca Li Hao presenta su proyecto a la clase. | Joleen Richards Para la mayor parte de los estudiantes’ cursos, tuvieron que diseñar una herramienta educativa que luego se presentaría a un panel de seis maestros. “Parece crítico tener maestros y creadores de edtech en la misma habitación – para personas que construyen herramientas para el uso de maestros y maestros que pueden necesitar usarlas más adelante,” dijo Eric Wilson, un maestro de ciencias de la computación de secundaria con sede en Brooklyn que se sentó en el panel. “Es genial ver que tenemos algunas de las personas más brillantes del mundo haciendo cosas para ayudar a facilitar la enseñanza.” Los proyectos incluyeron herramientas que simulaban las interacciones profesor-alumno, creaban gráficos a partir de datos y retroalimentación automatizada, entre otros usos. “Siento que obtuve una idea de lo que hay ahí fuera y que esta clase me está dando una mirada a qué herramientas podrían usar mis futuras clases,” dijo Viridiana Word, una panelista de San Diego que ha estado enseñando durante 17 años. “Es maravilloso ver tanta energía y ver cómo van a contribuir al campo.” Agregó, “puedo ofrecer mi sabiduría y experiencia, y de los estudiantes puedo obtener nuevas ideas y una pista sobre el futuro por venir.” La clase culminó en una publicación de blog coescrito por Demszky, Tan y los estudiantes que reflexionaron sobre lo que aprendieron sobre el diseño para maestros y las intersecciones

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Bloques de construcción más pequeños e inteligentes para la futura tecnología cuántica

Los científicos de EPFL han logrado un gran avance en el diseño de matrices de resonadores, los componentes básicos que impulsan las tecnologías cuánticas. Esta innovación podría crear dispositivos cuánticos más pequeños y precisos. Los Qubits, o bits cuánticos, son conocidos principalmente por su papel en la computación cuántica, pero también se utilizan en la simulación cuántica analógica, que utiliza un sistema cuántico bien controlado para simular otro más complejo. Un simulador cuántico analógico puede ser más eficiente que una simulación por ordenador digital, de la misma manera que es más sencillo utilizar un túnel de viento para simular las leyes de la aerodinámica en lugar de resolver muchas ecuaciones complicadas para predecir el flujo de aire. La clave tanto para la computación cuántica digital como para la simulación cuántica analógica es la capacidad de dar forma al entorno con el que interactúan los qubits. Una herramienta para hacer esto de manera efectiva es una matriz de cavidades acopladas (CCA), pequeñas estructuras hechas de múltiples cavidades de microondas dispuestas en un patrón repetitivo donde cada cavidad puede interactuar con sus vecinos. Estos sistemas pueden dar a los científicos nuevas formas de diseñar y controlar sistemas cuánticos. De manera similar a los electrones en los cristales, que pueden bloquear el flujo de electricidad a ciertas frecuencias, dando lugar a semiconductores y aislantes, en los CCA, la luz, en forma de fotones, solo puede propagarse a longitudes de onda específicas. Al adaptar cuidadosamente la geometría de estos resonadores, los científicos pueden seleccionar con precisión las longitudes de onda a las que pueden pasar los fotones y aquellas a las que pueden atravesar. Un equipo de EPFL, dirigido por el profesor Pasquale Scarlino, jefe de la Laboratorio de Circuitos Cuánticos Híbridos, en colaboración con el Dr. Marco Scigliuzzo de la Laboratorio de Fotónica y Mediciones Cuánticas en EPFL, y el profesor Oded Zilberberg de la Universidad de Konstanz, ha desarrollado un diseño innovador para un CCA que utiliza nitruro de niobio (NbN), un superconductor que se basa en una propiedad de material avanzada llamada alta inductancia cinética, en la que el laboratorio Scarlinoiss es un experto líder. Aprovechando la alta inductancia cinética, Scarlino y su equipo han demostrado una nueva clase de CCA donde cada cavidad está altamente miniaturizada y el trastorno no deseado en las frecuencias resonantes de todas las cavidades se mantiene al mínimo. Ambas características son críticas para lograr las funcionalidades requeridas en la computación cuántica futura y la simulación cuántica. La investigación, publicado en Naturaleza Comunicaciones, demostró su capacidad para crear una matriz compacta de hasta 100 cavidades de alta calidad. Mostraron cómo funcionan estas estructuras y las usaron para imitar un material llamado aislante topológico fotónico, que puede guiar la luz a lo largo de sus bordes de una manera muy controlada e inusual. “Ya estamos construyendo sobre este trabajo estudiando átomos artificiales acoplados a esta arquitectura,” dice Vincent Jouanny, el primer autor de los artículos. “Nuestro enfoque muestra que la compacidad y la precisión no son objetivos opuestos, sino herramientas complementarias para avanzar en la tecnología de dispositivos cuánticos,” dice Scarlino. “Este trabajo demuestra cómo el diseño reflexivo puede equilibrar la compacidad, la alta impedancia y el bajo desorden, lo que resulta en una plataforma versátil para matrices de cavidades acopladas que abre nuevas oportunidades para simulaciones cuánticas avanzadas y la exploración de fenómenos cuánticos Al aprovechar las propiedades únicas del nitruro de niobio, los investigadores de EPFL han abierto nuevas posibilidades para explorar sistemas cuánticos complejos y desarrollar plataformas escalables para futuras innovaciones. Este avance en el diseño de matriz de cavidades acopladas representa un paso significativo hacia dispositivos cuánticos más compactos, eficientes y confiables. EPFL News. S. P. Traducido al español

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¿Qué mantiene la corriente alterna sincronizada cuando los grandes generadores de energía se desconectan?

Los generadores de energía tradicionales a gran escala garantizan una frecuencia estable de corriente alterna en la red eléctrica europea. Ahora, los investigadores de ETH Zurich han encontrado una solución para que las plantas de energía eólica y solar puedan hacerse cargo de – allanando el camino para la transición energética. En resumen En el futuro, Europa se alimentará predominantemente de energías renovables. La expansión de la capacidad eólica y solar, y el suministro de energía suficiente en invierno, son solo dos de los desafíos que esto presenta. El público en general desconoce en gran medida los cambios fundamentales que esto conlleva en la red eléctrica: mientras que los generadores de las centrales eléctricas tradicionales a gran escala (es decir, hidroeléctricas, de carbón y nucleares) antes mantenían la red estable con sus mecanismos simples y lentos, ahora se necesitan convertidores controlados electrónicamente. Proteger estos convertidores de fallos de la red, como caídas de tensión y cortocircuitos, no es tarea fácil. Ahora, el grupo dirigido por Florian Dörfler, profesor de Control de Sistemas Complejos en la ETH de Zúrich, ha aportado una solución. En primer lugar, es importante saber que la electricidad que circula por las redes eléctricas europeas se basa en tecnología de corriente alterna, lo que significa que la dirección de la corriente se invierte cada centésima de segundo. Esta frecuencia la establecen los generadores de las grandes centrales eléctricas, que se sincronizan entre sí a través de la red. Por otro lado, las centrales eólicas y solares producen corriente continua, que debe ser convertida en corriente alterna mediante convertidores. Los convertidores actuales se adaptan a la frecuencia de la red e inyectan su energía sincronizada con ella. Este enfoque funciona mientras haya suficientes centrales eléctricas grandes con turbinas operando en la red. Sin embargo, si un número creciente de centrales eléctricas de carbón y nucleares dejan de funcionar en el futuro, estos generadores de sincronización se perderán y será necesario reemplazarlos. “Solo es posible adaptarse a una frecuencia si ya se ha establecido una previamente”.Florian Dörfler Mecanismo de protección radical En el futuro, se necesitarán convertidores de red, es decir, convertidores que no se limiten a seguir una frecuencia, como ocurre actualmente, sino que contribuyan activamente a estabilizarla. Hasta ahora, los ingenieros no contaban con una solución viable para que estos convertidores de red pudieran seguir funcionando en caso de cortocircuito o caída de tensión en la red eléctrica, a la vez que estuvieran protegidos contra sobrecargas. Los convertidores actuales cuentan con un mecanismo de protección que garantiza su desconexión de la red en caso de fallo. Esta protección es necesaria porque, si se produjera una caída de tensión importante en la red eléctrica, el convertidor intentaría compensar la falta inyectando una corriente elevada. Esto sobrecargaría el convertidor y lo dañaría irreparablemente en cuestión de milisegundos. Gracias a nuevos algoritmos de control inteligente, el grupo de Dörfler ha logrado que los convertidores de red sigan funcionando incluso en caso de fallo de la red. Ya no es necesario un apagado riguroso. Este enfoque permite que una planta eólica o solar permanezca en línea, siga suministrando energía y, por lo tanto, contribuya a estabilizar la frecuencia de la red incluso en caso de fallo. De esta manera, el sistema puede asumir la función que actualmente desempeñan los generadores de energía tradicionales a gran escala. El controlador del convertidor mide continuamente los parámetros de la red y lo ajusta en tiempo real mediante un bucle de retroalimentación. La ETH de Zúrich ha solicitado una patente para los nuevos algoritmos. Tesis de maestría en la industria La idea inicial surgió de Maitraya Desai, estudiante de maestría de Dörfler y actual doctorado en la ETH. Desai se dio cuenta de que, en caso de fallos en la red, es mejor gestionar la tensión de la red y la frecuencia de la corriente alterna por separado. Dado que es difícil mantener la tensión en caso de fallo en la red, el nuevo algoritmo de control se centra en la frecuencia e intenta mantenerla estable en la red en cualquier circunstancia. Al mismo tiempo, el algoritmo limita la corriente para evitar sobrecargar el convertidor, permitiendo al mismo tiempo que la tensión varíe libremente. Tras realizar los cálculos, los investigadores de la ETH los comprobaron en simulaciones por ordenador y, finalmente, en un pequeño sistema de prueba en el laboratorio. Dado que las mejoras se limitan exclusivamente al software, no es necesario que la industria construya sistemas de demostración. En su lugar, puede incorporar los algoritmos directamente en su software de control. Dörfler planea colaborar estrechamente con socios industriales interesados ​​para este fin. Por ejemplo, el objetivo es que los estudiantes de la ETH realicen sus tesis de máster en empresas industriales, contribuyendo así a la implementación del nuevo enfoque en los productos de sus socios. “Nosotros y otros llevamos 15 años investigando este campo”, afirma Dörfler. “Nuestro enfoque es actualmente la mejor solución para el problema”. Los nuevos algoritmos contribuyen a la estabilidad de la red eléctrica, reducen el riesgo de apagones y allanan el camino para la transición de grandes generadores de energía centralizados a un sistema descentralizado y flexible de centrales eléctricas más pequeñas que suministran energía renovable. Por consiguiente, podrían representar un elemento clave en la transición energética. ETH Zürich. F. B. Traducido al español

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What keeps alternating current in sync when large power generators go offline?

Traditional large-scale power generators ensure a stable frequency of alternating current in the European power grid. Now, researchers from ETH Zurich have found a solution so that wind and solar power plants can take over – paving the way for the energy transition. In brief In the future, Europe is to be dominantly powered by renewable energy. The expansion of wind and solar power capacity and the provision of sufficient power in winter are just two of the challenges that this presents. The general public is largely unaware of the accompanying fundamental changes in the power grid: whereas the generators of traditional large-scale power stations – that is, of hydroelectric, coal-fired and nuclear power stations – previously kept the grid stable with their simple and sluggish mechanisms, there is now a need for electronically controlled converters. Protecting these converters from grid malfunctions such as voltage dips and short circuits is by no means an easy undertaking. Now, the group led by Florian Dörfler, Professor of Complex Systems Control at ETH Zurich, has provided a solution. First of all, it is important to know that the electricity flowing through Europe’s power grids is based on alternating current technology, meaning that the direction of the current reverses every hundredth of a second. This frequency is established by the generators in large power stations, which are synchronised with one another via the grid. On the other hand, wind and solar power plants produce direct current, which has to be converted into alternating current by converters. Today’s converters adapt to the grid frequency and inject their power in sync with it. This approach works as long as there are enough large power plants with turbines operating in the grid. However, if an increasing number of coal-fired and nuclear power stations go offline in the future, these timing generators will be lost – and a replacement will be needed. “You can only adapt to a frequency if one has been established in the first place.”Florian Dörfler Radical protective mechanism In the future, there will be a need for grid-forming converters – that is, converters that do not simply follow a frequency, as is the case today, but rather actively help to stabilise it. Until now, engineers did not have a viable solution for how these grid-forming converters could continue to operate in the event of a short circuit or a voltage dip in the power grid while also being protected against overloading. Today’s converters have a protective mechanism which ensures that they disconnect from the grid in the event of a grid malfunction. This protection is necessary because, if there were to be a large voltage dip in the power grid, the converter would attempt to compensate for the missing voltage by injecting a high current. This would overload the converter and damage it irreparably in the space of milliseconds. With new algorithms for intelligent control, Dörfler’s group has now succeeded in continuing to operate the grid-forming converters even in the event of a grid malfunction. A rigorous shutdown is no longer necessary. This approach allows a wind or solar power plant to remain online, continue supplying power, and therefore contribute to stabilising the grid frequency even in the event of a grid malfunction. Accordingly, the system can assume the role currently performed by traditional large-scale power generators. The converter’s controller measures the grid parameters continuously and adjusts the converter in real time via a feedback loop. ETH Zurich has applied for a patent on the new algorithms. Master’s theses in industry The initial idea came from one of Dörfler’s Master’s students, who is now doing a doctorate at ETH: Maitraya Desai realised that, in the event of grid malfunctions, it is best to deal with the grid voltage and the frequency of the alternating current separately. As it is difficult to maintain the voltage in the event of a grid malfunction, the new control algorithm focuses on the frequency and attempts to keep it stable in the grid under all circumstances. At the same time, the algorithm limits the current to avoid overloading the converter – while allowing the voltage to vary freely. After first carrying out calculations, the ETH researchers checked these calculations in computer simulations and finally in a small test system in the lab. As the improvements relate purely to software, there is no need for industry to build demonstration systems. Rather, it can incorporate the algorithms directly into its control software. Dörfler is planning to work closely with interested industry partners to this end. For example, the aim is for ETH students to do their Master’s theses at industrial companies, thereby helping to implement the new approach in industrial partners’ products. “We and others have been researching this field for 15 years,” says Dörfler. “Our approach is currently the best way of solving the problem.” The new algorithms contribute to the stability of the power grid, reduce the risk of blackouts and pave the way for a transition from large, centralised power generators to a decentralised, flexible system of smaller power stations supplying renewable energy. Accordingly, they could represent a key building block in the energy transition. ETH Zürich News.

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Índice de amenazas IBM X-Force 2025: el robo de credenciales a gran escala se intensifica y los actores de amenazas recurren a tácticas más sigilosas.

IBM (NYSE:  IBM ) publicó hoy el  Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force 2025,  que destaca que los ciberdelincuentes siguieron recurriendo a tácticas más sigilosas, con un aumento repentino del robo de credenciales de perfil bajo, mientras que los ataques de ransomware a empresas disminuyeron.   IBM X-Force observó un aumento del 84 % en los correos electrónicos enviados por ladrones de información en 2024, en comparación con el año anterior, un método del que dependían en gran medida los cibercriminales para escalar los ataques de identidad. El informe de 2025 rastrea tendencias y patrones de ataque nuevos y existentes, basándose en interacciones de respuesta a incidentes, la web oscura y otras fuentes de inteligencia sobre amenazas. Algunas conclusiones clave del informe de 2025 incluyen: «Los ciberdelincuentes suelen entrar sin dañar nada, aprovechando las brechas de identidad que surgen de los complejos entornos de nube híbrida que ofrecen a los atacantes múltiples puntos de acceso», afirmó Mark Hughes , Socio Director Global de Servicios de Ciberseguridad de IBM. «Las empresas deben abandonar la mentalidad de prevención improvisada y centrarse en medidas proactivas como la modernización de la gestión de la autenticación, la eliminación de vulnerabilidades en la autenticación multifactor y la búsqueda de amenazas en tiempo real para descubrir amenazas ocultas antes de que expongan datos confidenciales». Los desafíos de la aplicación de parches exponen a los sectores de infraestructura crítica a amenazas sofisticadasLa dependencia de la tecnología heredada y los ciclos lentos de aplicación de parches resultan ser un desafío permanente para las organizaciones de infraestructura crítica, ya que los ciberdelincuentes explotaron vulnerabilidades en más de una cuarta parte de los incidentes a los que IBM X-Force respondió en este sector el año pasado. Al revisar las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) más mencionadas en los foros de la dark web, IBM X-Force descubrió que cuatro de las diez principales se han vinculado a sofisticados grupos de actores de amenazas, incluyendo adversarios de estados-nación, lo que aumenta el riesgo de interrupción, espionaje y extorsión financiera. Los códigos de explotación para estas CVE se comercializaron abiertamente en numerosos foros, lo que impulsó un mercado creciente de ataques contra redes eléctricas, redes sanitarias y sistemas industriales. Este intercambio de información entre adversarios con motivaciones financieras y adversarios de estados-nación resalta la creciente necesidad de monitorizar la dark web para fundamentar las estrategias de gestión de parches y detectar posibles amenazas antes de que sean explotadas.  El robo automatizado de credenciales genera una reacción en cadenaEn 2024, IBM X-Force observó un aumento en los correos electrónicos de phishing que entregaban ladrones de información y los primeros datos para 2025 revelan un aumento aún mayor del 180 % en comparación con 2023. Esta tendencia ascendente que impulsa las posteriores apropiaciones de cuentas puede atribuirse a los atacantes que aprovechan la IA para crear correos electrónicos de phishing a escala. El phishing de credenciales y los robos de información han hecho que los ataques de identidad sean económicos, escalables y altamente rentables para los actores de amenazas. Los robos de información permiten la exfiltración rápida de datos, reduciendo el tiempo que tardan en llegar al objetivo y dejando poco residuo forense. En 2024, solo los cinco principales robos de información tenían más de ocho millones de anuncios en la dark web, y cada anuncio puede contener cientos de credenciales. Los actores de amenazas también venden kits de phishing de adversario en el medio (AITM) y servicios de ataque AITM personalizados en la dark web para eludir la autenticación multifactor (MFA). La disponibilidad desenfrenada de credenciales comprometidas y métodos de evasión de MFA indica una economía de alta demanda de acceso no autorizado que no muestra signos de desaceleración. Los operadores de ransomware cambian a modelos de menor riesgoSi bien el ransomware representó la mayor parte de los casos de malware en 2024 con un 28%, IBM X-Force observó una reducción en los incidentes de ransomware en general en comparación con el año anterior, y los ataques de identidad aumentaron para llenar el vacío. Las iniciativas internacionales de desmantelamiento están impulsando a los actores de ransomware a reestructurar modelos de alto riesgo hacia operaciones más distribuidas y de menor riesgo. Por ejemplo, IBM X-Force observó que familias de malware consolidadas, como ITG23 (también conocidas como Wizard Spider, Trickbot Group) e ITG26 (QakBot, Pikabot), interrumpían sus operaciones por completo o recurrían a otro malware, incluyendo familias nuevas y de corta duración, a medida que los grupos de ciberdelincuentes intentaban encontrar sustitutos para las botnets desmanteladas el año pasado. Otros hallazgos del informe de 2025 incluyen: Recursos adicionales IBM News. Traducido al español

Índice de amenazas IBM X-Force 2025: el robo de credenciales a gran escala se intensifica y los actores de amenazas recurren a tácticas más sigilosas. Leer más »

3 nuevas formas en que los agentes de IA pueden ayudarlo a hacer aún más

La palabra “agent” podría recordarnos a un humano que planea viajar o tal vez a un espía británico bien vestido.  Pero en el mundo de la IA en rápida evolución, el término tiene un significado completamente nuevo que está remodelando nuestra interacción con la tecnología y la automatización.   A medida que la tecnología continúa avanzando, los nuevos agentes de IA de Microsoft presentados en las últimas semanas pueden ayudar a las personas todos los días con cosas como investigación, ciberseguridad y más.   Lo primero es lo primero: ¿Qué es un agente de IA?   Imagine tener un asistente personal que no solo responda a los comandos, sino que se anticipe a sus necesidades, realice tareas complejas y siga aprendiendo de cada interacción —, lo que significa que realmente mejora con el tiempo.   Agentes de IA analice su entorno, tome decisiones y tome medidas, aborde tareas con usted o en su nombre en función de sus objetivos y barandillas. Eso significa que en lugar de realizar tareas repetitivas, puede ahorrar tiempo y centrarse en un trabajo más creativo y estratégico.   Agentes que usan el razonamiento para ayudarte a hacer más   Dos nuevos agentes de razonamiento anunciado a finales de marzo para Microsoft 365 Copilot puede ayudarle a ser más productivo en la oficina. Nombrado Investigador y Analista, ambos pueden analizar de forma segura sus datos de trabajo — correos electrónicos, reuniones, archivos, chats y más — y la web para ofrecer experiencia altamente calificada a pedido.  Investigador le ayuda a abordar la investigación compleja y de varios pasos en el trabajo. Puede crear una estrategia de marketing detallada basada en sus datos de trabajo e información más amplia de la web, identificar oportunidades para un nuevo producto basado en tendencias emergentes y datos internos, o crear un informe trimestral completo para una revisión del cliente. También puede integrar datos de fuentes externas como Salesforce, ServiceNow y Confluence directamente en Microsoft 365 Copilot.  Researcher combina el modelo de investigación profunda de OpenAIais con la orquestación avanzada de Microsoft 365 Copiloto y las capacidades de búsqueda profunda.  Analista, construido sobre el modelo de razonamiento o3-mini de OpenAIays, piensa como un científico de datos virtual. Puede tomar datos sin procesar dispersos en múltiples hojas de cálculo para hacer cosas como pronosticar cuánta demanda habrá para un nuevo producto o crear una visualización de los patrones de compra de los clientes.   Agentes que ayudan a automatizar las tareas de ciberseguridad  Otros nuevos agentes pueden ayudar a las organizaciones a defenderse contra las amenazas cibernéticas, manejando ciertas tareas de seguridad para ayudar a los equipos humanos a ser más eficientes.   Estos agentes24 De marzo, introducido, están diseñados para ayudar de forma autónoma con áreas críticas como phishing, seguridad de datos y gestión de identidad.   Por ejemplo, un nuevo agente de triaje de phishing en Microsoft Security Copilot puede manejar alertas de phishing y ataques cibernéticos de rutina, liberando a los equipos de ciberseguridad humana para que se centren en amenazas cibernéticas más complejas y medidas de seguridad proactivas.  Y los nuevos Alert Triage Agents en Microsoft Purview puede clasificar la prevención de pérdida de datos y las alertas de riesgo internas, priorizar incidentes críticos y mejorar continuamente la precisión en función de los comentarios del administrador.  Agentes para ayudar a los desarrolladores a construir e implementar IA de forma segura  Los agentes también están dando a los desarrolladores nuevas opciones.   Se puede acceder a dos nuevas en Azure AI Foundry —, una plataforma donde los desarrolladores y las organizaciones crean, implementan y administran aplicaciones de IA, proporcionando la infraestructura que los desarrolladores necesitan para crear agentes inteligentes a gran escala.   Agentes de datos de Microsoft Fabric permita a los desarrolladores que utilizan Azure AI Agent Service en Azure AI Foundry conectar agentes personalizados y conversacionales creados en Microsoft Fabric. Estos agentes de datos pueden razonar y desbloquear información de varias fuentes para tomar mejores decisiones basadas en datos.  Por ejemplo, NTT DATA, una empresa japonesa de TI y consultoría, está utilizando agentes de datos en Microsoft Fabric para tener conversaciones con HR y datos de operaciones administrativas para comprender mejor lo que está sucediendo en la organización.  Y lo nuevo Agente de Equipo Rojo de IA, ahora en la vista previa pública, sondea sistemáticamente los modelos de IA para descubrir los riesgos de seguridad. Genera informes completos y rastrea las mejoras a lo largo del tiempo, creando un ecosistema de pruebas de seguridad de IA que evoluciona junto con su sistema.   Obtenga más información sobre lo último en agentes en Microsoft Build 2025 — el registro ya está abierto.  Image se creó utilizando Microsoft Designer, una aplicación de diseño gráfico impulsada por IA. Microsoft Blog. Traducido al español

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¿Qué es MLPerf? Entender el punto de referencia superior de AI

Un conjunto en constante evolución de pruebas de IA en el mundo real empuja a los expertos de Intel a aumentar el rendimiento, nivelar el campo de juego y hacer que la IA sea más accesible para todos. MLPerf es el conjunto de puntos de referencia de IA de los que has oído hablar, pero es posible que no (todavía) comprendas por completo. Si bien no pude encontrar una definición inequívoca de la palabra en sí misma –, se analogizó como “SPEC para ML” en su mayo de 2018 debut público – mi práctico asistente de IA tiene una respuesta segura. Se lee: “El nombre ‘MLPerf’ es un acrónimo derivado de ‘ML’ para el aprendizaje automático y ‘Perf’ para el rendimiento.” Tiene más que decir: “Si bien no hay una historia pública detallada sobre el proceso de nombramiento, el nombre en sí es bastante descriptivo y probablemente fue elegido por su representación directa del propósito de benchmarks’ (Solo el tipo de respuesta de apoyo que esperarías de una IA construida y refinada por investigadores de IA) Los resultados reales ilustran el punto: Solo la semana pasada», Intel continuó su ejecución como el único proveedor que envió los resultados de la CPU del servidor a MLPerf. Estos incluyeron el rendimiento de tareas comunes de IA como inspección de imágenes y análisis de información utilizando procesadores Intel® Xeon® 6. Las Personas y Procesos Detrás de los Playoffs de IA “MLPerf es el punto de referencia No. 1 para la IA en este momento,” dice Ramesh Chukka, quien trabaja en el Centro de datos Intelligs y el grupo de software de IA. un hombre con el pelo corto y oscuro, barba y gafas con una camisa estilo polo, mira a la cámaraRamesh Chukka es gerente de ingeniería de software de IA en el Centro de Datos de Intel y el grupo de software de IA y miembro de la junta del consorcio MLCommons. Chukka representa a Intel en la junta de MLCommons, un consorcio que se formó a finales de 2020 para expandir el esfuerzo inicial de MLPerf para “avanzar en el desarrollo y acceso a los últimos conjuntos de datos y modelos de IA y aprendizaje automático, mejores prácticas, puntos de referencia y métricas.” MLPerf se refiere a todos los puntos de referencia, que “evolucionan bastante rápido, como lo hace la tecnología,” Chukka dice, cumpliendo esa misión para avanzar en el campo con “creación rápida de prototipos de nuevas técnicas de IA.” Cada punto de referencia mide qué tan rápido se puede completar un trabajo de IA en particular – dado un nivel establecido de calidad –. Los puntos de referencia se dividen en dos categorías principales: capacitación, donde los modelos de IA se construyen utilizando datos; e inferencia, donde los modelos de IA se ejecutan como aplicaciones. Para enmarcarlo con un modelo de lenguaje grande, también conocido como LLM: El entrenamiento es donde el LLM aprende de un corpus de información, y la inferencia ocurre cada vez que le pides que haga algo por ti. MLCommons publica dos conjuntos de resultados de referencia al año para cada una de las dos categorías. Por ejemplo, Intel compartió más recientemente resultados de la formación en junio pasado y resultados de inferencia este mes. Los expertos de Intel AI han contribuido a MLPerf (y por lo tanto MLCommons) desde el primer día. La participación de Intel siempre ha sido doble: ayudar a dar forma y evolucionar todo el esfuerzo, al tiempo que compila y aporta resultados de referencia utilizando procesadores, aceleradores y soluciones Intel. Los Problemas MLPerf Benchmarks Resuelven Los modelos de IA son programas complicados, y una amplia y creciente variedad de computadoras pueden ejecutarlos. Los puntos de referencia de MLPerf están diseñados para permitir mejores comparaciones de esas computadoras al tiempo que empujan a los investigadores y las empresas a promover el estado de la técnica. Cada punto de referencia está destinado a ser lo más representativo posible del mundo real, y los resultados aterrizan en una de dos divisiones. La división “closed” controla el modelo AI y la pila de software para proporcionar las mejores comparaciones posibles de hardware a hardware. En otras palabras, cada sistema diferente utiliza la misma aplicación para lograr el mismo resultado (por ejemplo, una medida de precisión para el procesamiento del lenguaje natural). La división “open” permite la innovación — cada sistema logra el mismo resultado deseado, pero puede empujar el sobre de rendimiento en la medida de lo posible, sin embargo. Lo que es admirable de MLPerf es que todo es compartido y los puntos de referencia son de código abierto. Los resultados deben ser reproducibles — ningún misterio puede permanecer. Esta apertura permite comparaciones más dinámicas más allá de la velocidad bruta lado a lado, como el rendimiento por potencia o el costo. Cómo Funciona y Evoluciona MLPerf Como mencionó Chukka, MLPerf conserva su prominencia en parte al evolucionar continuamente y agregar nuevos puntos de referencia. La forma en que ocurre ese proceso es en gran medida a través del debate abierto y la discusión entre la comunidad MLCommons, que abarca grandes empresas, nuevas empresas y la academia. Se proponen y debaten nuevos puntos de referencia, y luego los aprobados necesitan un conjunto de datos abierto para la capacitación — que puede existir o no. Los colaboradores se ofrecen como voluntarios para formar un equipo y construir el punto de referencia, identificar o recopilar datos, y establecer un cronograma para el lanzamiento de las evaluaciones comparativas. Cualquier empresa que quiera publicar resultados debe cumplir con una fecha límite para el próximo lanzamiento. Si se lo pierden, esperan la siguiente ronda. Lo que el Mundo Obtiene de una IA Más Rápida y Eficiente Si bien tener más personas en el mundo resolviendo más problemas usando semiconductores tiene un beneficio obvio para Intel (sin mencionar más grist para la fábrica de ventas y marketing), hay otros beneficios para la participación de Intel en MLPerf. Intel siempre está contribuyendo a marcos de código abierto para IA,

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