El nuevo iPhone tiene un botón secreto
En la presentación del nuevo iPhone se vieron pocas novedades, un diseño algo anticuado con un procesador y una cámara impresionante, eso sí, pero hay algo más: un botón “secreto».
iOS 14, la última versión del software para iPhone, incluye una función llamada Back Tap, y lo que hace es añadir funciones a la parte trasera, donde está el logo de la manzana.
Back Tap convierte toda la parte posterior del iPhone en un botón táctil gigante que podemos tocar dos o tres veces para activar funciones específicas en el teléfono.
La configuración de Back Tap está en el menú de Accesibilidad, y podemos usarlo para abrir el selector de aplicaciones, el menú de notificaciones o el centro de control, así como para desplazarnos por una aplicación o página web, activar Siri o hacer una captura de pantalla.
De esta forma el “botón trasero» puede usarse para abrir, interactuar o realizar casi cualquier tarea en el teléfono inteligente con solo un toque rápido.
Si queréis ver el teléfono de cerca, aquí lo tenéis:
Back Tap reutiliza los sensores y el hardware existentes en el iPhone con software para crear una nueva interacción de hardware que no estaba disponible antes, lo que elimina muchos límites de los dispositivos Apple.
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Un modelo de IA escucha tu tos y detecta si tienes COVID-19
Detectó el 100 por ciento de las toses de los asintomáticos
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LG ya tendría fecha para el estreno de su primer teléfono enrollable
Dispositivo ofrecería una experiencia similar a la de una tableta
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Propuestas de Lenovo para regalar en Navidad que no te puedes perder
Como cada año por estas fechas en España, Lenovo ha dado a conocer los productos más atractivos de su catálogo de cara a la Navidad (y al Black Friday). Son productos orientados a usuarios domésticos, este año más que nunca, dadas las restricciones de movimiento que obligan a quedarse confinado en casa buena parte del […]
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¡Revelado! Rusos logran descifrar la clave secreta de las CPU de Intel
La clave se puede extraer para cualquier chip, ya sea Celeron, Pentium o Atom
Source:: Noticias
20 cursos gratuitos de tecnología para comenzar en noviembre
Si estás buscando cursos gratuitos para aprender Excel, programación o desarrollar nuevas habilidades digitales, puedes dar un vistazo a las propuestas programadas para el mes de noviembre.
La mayoría de los cursos están pensados para principiantes, así que no tienen mayores requisitos sobre conocimientos previos. Sin embargo, no olvides repasar los requisitos de los cursos que establece cada plataforma educativa.
Cursos gratuitos de tecnología en español
Tres cursos sobre los fundamentos de la programación utilizando Python:
- Introducción a la programación con Python
Universidad Austral – 4 semanas - Introducción a la programación en Python I: Aprendiendo a programar con Python
Pontificia Universidad Católica de Chile – 6 semanas - Programación para todos (empezando con Python)
Universidad de Michigan – 7 semanasY si prefieres comenzar con el lenguaje de programación, Java, entonces las opciones que encontrarás son estas: - Introducción a la programación orientada a objetos en Java
Universidad de los Andes – 5 semanas - Introducción a Java
Universidad Nacional Autónoma de México – 5 semanas - Introducción a la programación en Java: escribiendo buen código
Universidad Carlos III de Madrid – 5 semanas - Android: Introducción a la Programación
Universidad Politécnica de Valencia – 10 semanas
Herramientas y metodologías para programar en Android. - Desarrollo de páginas con Angular
Universidad Austral – 4 semanas
Cómo usar este framework para el desarrollo de una Single Page Application. - Introducción al desarrollo de videojuegos con Unity
Universidad Politécnica de Valencia – 6 semanas
Interfaz y elementos de Unity. - ¿Cómo (nos) cambia la Tecnología?
Sobre el impacto de la tecnología en diferentes ámbitos.
Universidad de Chile – 13 semanas - Buscar en Internet
Universidad Politécnica de Valencia – 7 semanas
Herramientas y estrategias para buscar diferentes contenidos en la web. - Fundamentos de Android
Universidad Nacional Autónoma de México – 5 semanas
Cómo usar Android Studio para el desarrollo de apps. - Cómo Aprender Online
edX – 2 semanas
Estrategias para el aprendizaje online. - Emprendiendo en STEM
Universidad Austral – 6 semanas
Tips y herramientas para emprender desde carreras STEM - Excel: Fundamentos y herramientas
Universidad Politécnica de Valencia – 8 semanas
Un recorrido por las funciones más populares de Excel y sus aplicaciones. - Cursos en línea: modelo para armar
Universidad Nacional Autónoma de México – 4 semanas
Cómo crear y estructurar un curso online - Periodismo digital y combate a las fake news
Universitat Autónoma de Barcelona – 5 semanas
Herramientas y tips para el trabajo de periodismo digital. - Competencias digitales. Herramientas de ofimática (Microsoft Word, Excel, Power Point)
Universitat Autónoma de Barcelona – 5 semanas
Funciones de Excel, cómo crear presentaciones con PowerPoint, herramientas de Word, entre otros temas. - Sistemas operativos y tú: Convertirse en un usuario avanzado
Google – 6 semanas
Analiza los componentes de un sistema operaciones , sus aplicaciones y cómo administrarlos. - Competencias digitales. Conceptos y herramientas básicas
Universitat Autónoma de Barcelona – 4 semanas
Repasa conceptos de seguridad informática, aplicaciones y herramientas del sistema operativo, entre otros fundamentos.
Cómo tomar los cursos de forma gratuita
Recuerden que cada plataforma educativa tienen diferentes modalidades para impartir sus cursos. Si quieres realizarlos de manera gratuita, tendrás que poner atención a la modalidad que escoges cuando te inscribes en el curso, tal como ves en las imágenes:
MíriadaX
Coursera
edX
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Así funciona la app de Samsung para hallar cualquier dispositivo Galaxy
Te contamos cuáles son los dispositivos compatibles con esta útil herramienta
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Experimento de Google con IA transforma páginas web en videos
Llega desde Google un nuevo experimento con inteligencia artificial. Se trata de una herramienta, aún no disponible para ser usada públicamente, que transforma cualquier sitio web en un vídeo corto, adaptando su contenido.
Su nombre es URL2Video y su funcionamiento se basa en la extracción de texto, imágenes, tipografías, colores y otros elementos clave, que son seleccionados y editados de forma autónoma por la aplicación.
El mecanismo de funcionamiento tras esta herramienta fue diseñado en Google en base a la experiencia transmitida por diseñadores familiarizados tanto con el trabajo audiovisual, como también con el diseño web. De esta forma se definieron algunos estilos generales de edición, contemplando criterios de selección y jerarquización de contenidos.
Para hacer uso de esta aplicación, que es más bien un prototipo de investigación, es necesario proporcionar al inicio la URL sobre la que se quiere trabajar. Desde aquí serán seleccionados los elementos a usar, mediante el mecanismo automático antes mencionado.
Manteniendo como criterio principal la concisión de su contenido, el diseño del clip generado será coherente con la apariencia del sitio web.
Tras el procesamiento de estos primeros datos, se solicitará al usuario la definición de algunos parámetros, como la duración prevista para el vídeo y su relación de aspecto.
Antes de producirse el renderizado definitivo del clip generado, la interfaz de usuario de esta aplicación permite al usuario editar algunos elementos, como ciertos atributos de diseño (colores, tipos de letra, etc) y el orden de los mismos.
Tras realizar las primeras pruebas, desde Google hacen un balance positivo al evaluar los resultados obtenidos hasta ahora con URL2Video.
Próximamente, se proyecta la expansión del alcance de esta herramienta más allá de lo únicamente visual. “Estamos desarrollando nuevas técnicas que apoyan la pista de audio y una voz en off en la edición de vídeo. En general, visualizamos un futuro en el que los creadores se centran en tomar decisiones de alto nivel y un modelo de aprendizaje automático sugiere de forma interactiva ediciones gráficas y temporales detalladas para la creación de un vídeo final en múltiples plataformas”, comentan Peggy Chi e Irfan Essa, parte del personal de investigación de Google.
En la interfaz de creación de URL2Video (izquierda), los usuarios señalan la URL a utilizar, el tamaño de la vista de la página de destino y los parámetros de salida del video. URL2Video analiza el sitio y extrae los principales componentes visuales. Crea una serie de escenas y visualiza los fotogramas clave como un guión gráfico. Estos componentes se procesan en un video de salida que satisface las restricciones temporales y espaciales de entrada. Los usuarios pueden reproducir el video, examinar los atributos del diseño (abajo a la derecha) y hacer ajustes para generar variaciones de video, como reordenar las escenas (arriba a la derecha). Fuente: Google.
URL2Video fue presentado en el simposio de software y tecnología UI 2020. A nivel de prototipo, un paper especifica los principales detalles técnicos desarrollados durante la fase investigativa de este proyecto.
Además de ser una potente demostración del potencial de la inteligencia artificial en espacios más cotidianos, como lo es la web en general en este caso, esta herramienta en un futuro podría consolidarse como una excelente alternativa para generar de forma automática material audiovisual de difusión del contenido de algún sitio.
Aunque el trabajo audiovisual profesional tiene, más allá de la técnica aplicada, el valor agregado de la creatividad y visión artística que se puede plasmar al momento de dirigir o editar un vídeo; esta opción no siempre es asequible para proyectos más modestos, como es el caso de muchas pequeñas y medianas empresas.
Con esta opción, una vez que se encuentre disponible para el público en general, se podrán evitar preocupaciones, ahorrar tiempo y dinero para obtener videos sencillos y funcionales.
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Cuántos mensajes se envían en Whatsapp cada día en todo el mundo
Whatsapp es una aplicación de mensajería instantánea con poca competencia a su nivel. Es cierto que WeChat impera en China, y que Telegram crece día tras día, pero la cantidad de mensajes que se envían a través de Whatsapp cada día es realmente sorprendente.
Mark Zuckerberg ha informado la cantidad: Whatsapp ahora entrega aproximadamente 100 mil millones de mensajes al día, un dato presentado en la conferencia de ganancias trimestrales del jueves.
En año nuevo de 2019 a 2020 los usuarios intercambiaron 100 mil millones de mensajes en WhatsApp, y era un día especial. Ahora esa cifra se repite cada día, por lo que es posible que el 31 de diciembre de este año la cosa se multiplique, y más aún si tenemos en cuenta que muchos estaremos encerrados en casa sin poder reunirnos con la familia, por lo que la videoconferencia de Whatsapp será exprimida hasta el final.
Si retrocedemos un poco más en el tiempo, Facebook Messenger y WhatsApp juntos se utilizaron para intercambiar 60 mil millones de mensajes al día a principios de 2016. iMessage y FaceTime también está batiendo récords, peor no han publicado cifras, igual que con WeChat, que aunque tiene más de mil millones de usuarios sigue sin informar el volumen diario de mensajes.
Los números de mensajes diarios en Whatsapp se han duplicado desde 2014, cuando “solo» tenía 500 millones de usuarios. WhatsApp ahora tiene más de 2 mil millones de usuarios, y parece que su uso no frena.
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Nuevo material OLED permitiría 10.000 píxeles por pulgada
Tener una TV con una densidad de píxeles inmensa puede no tener mucho sentido en el día a día, pero cuando hablamos de pantallas que están muy cerca de nuestro rostro, como las de Realidad Virtual, se hace necesario pensar en este tema.
Ahora hay novedades en el sector. En la carrera por crear pantallas cada vez más brillantes y detalladas, los investigadores han alcanzado un nuevo hito. Una nueva arquitectura OLED, basada en una tecnología diseñada originalmente para paneles solares ultradelgados, ahora puede empaquetar una cantidad considerable de 10.000 píxeles por pulgada (ppi), logrando un nivel de resolución que supera con creces el que se encuentra actualmente en los teléfonos inteligentes y televisores de vanguardia.
Es el resultado de una colaboración entre investigadores de la Universidad de Stanford y el Instituto de Tecnología Avanzada de Samsung, quienes han aprovechado un material llamado ‘metafotónico’ que puede controlar la luz de una nueva manera.
Los televisores OLED comerciales tienen actualmente una densidad de píxeles de aproximadamente 100 a 200ppi, mientras que la resolución de los nuevos teléfonos inteligentes es de aproximadamente 400 a 500ppi. Llegar a 10.000 es una salvajada, y conseguiría además ser más brillantes y mostrar una mejor precisión del color, mientras que su producción cuesta menos.
Las pantallas de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) se basan en pequeños compuestos orgánicos que emiten luz cuando son estimulados por una corriente eléctrica. En las pantallas OLED para teléfonos inteligentes, cada emisor en la pantalla generalmente produce uno de los colores primarios y luego se aplica contra una hoja de metal que filtra los diodos correctos para controlar la composición de cada píxel. Las pantallas de televisión, por otro lado, utilizan OLED blancos, que emiten los tres colores primarios a la vez. Luego se colocan filtros sobre los emisores para determinar el color final del diodo, con el fin de producir el píxel correcto.
Ambos métodos tienen sus defectos: las láminas de metal gruesas aplicadas a los diodos de colores limitan la escala de la pantalla, mientras que los filtros de color aplicados a los emisores blancos consumen más energía.
Los diseños de paneles solares ayudan a pensar de otra forma con los llamados ‘metamateriales’, usados para manipular la luz en el diseño de células solares ultradelgadas. Pueden crear una capa base llamada ‘metasuperficie óptica’, que está hecha de metal reflectante y dispersa con pilares microscópicos que juntos “arrugan» la superficie de la capa.
Gracias a sus diferentes tamaños y disposiciones, pueden manipular las diferentes longitudes de onda específicas de las luces rojas, azules y verdes. Cuando la luz blanca cae sobre los pilares, estos a su vez pueden “asignar» un color primario específico a los diodos opuestos a ellos. De esta manera, diferentes patrones de pilares en la metasuperficie definen diferentes colores.
De momento, en los prototipos presentados, han conseguido mayor pureza del color y un doble aumento en la eficiencia de la luminiscencia, usando así menos energía.
Una densidad ultra alta de 10.000 píxeles por pulgada cumple con los requisitos de las micropantallas de próxima generación que se pueden fabricar en gafas o lentes de contacto, por lo que estaremos atentos al avance de esta impresionante tecnología.
Podéis leer más sobre ella en news.stanford.edu.
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