El MIT desarrolla dos técnicas para garantizar la seguridad de los convertidores analógicos a digital

Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) han demostrado que los convertidores analógicos a digital en dispositivos inteligentes, que codifican señales de sensores en valores digitales que pueden procesarse computacionalmente, son susceptibles de sufrir un ataque cibernético mediante el canal lateral de potencia. Para garantizar su seguridad, los investigadores han conseguido desarrollar dos técnicas de protección.

Mit estudio.
Ambas técnicas utilizan un circuito llamado compresor que permite comparar el voltaje de entrada con el umbral.

Según este estudio, publicado en el IEEE Journal of Solid-State Circuits, un hacker podría medir la corriente de la fuente de alimentación del convertidor de analógico a digital y utilizar el aprendizaje automático para reconstruir con precisión los datos de salida.

En las dos técnicas, los investigadores muestran que los convertidores de analógico a digital también son susceptibles a una forma más sigilosa de ataque de canal lateral y describen técnicas que bloquean efectivamente ambos ataques. Sus técnicas son más eficientes y menos costosas que otros métodos de seguridad.

Los ataques de canal lateral electromagnético no son invasivos, ya que se utiliza una sonda electromagnética que puede monitorizar la corriente eléctrica sin tocar el dispositivo. Los investigadores demostraron que un ataque de canal lateral electromagnético era tan efectivo como un ataque de canal lateral de potencia en un convertidor de analógico a digital, incluso cuando la sonda se mantenía a 1 centímetro de distancia del chip.

Uso de un comparador

Para frustrar estos ataques, los investigadores agregaron la aleatorización al proceso de conversión de ADC. En esta primera técnica, un ADC toma un voltaje de entrada desconocido, quizás de un sensor biométrico, y lo convierte en un valor digital. Para hacer esto, un tipo común de ADC establece un umbral en el centro de su rango de voltaje y usa un circuito llamado comparador para comparar el voltaje de entrada con el umbral. Si el comparador decide que la entrada es mayor, el ADC establece un nuevo umbral en la mitad superior del rango y vuelve a ejecutar el comparador.

Este proceso continúa hasta que el rango desconocido se vuelve tan pequeño que puede asignar un valor digital a la entrada. El ADC generalmente establece umbrales utilizando condensadores, que consumen diferentes cantidades de corriente eléctrica cuando se encienden.

Un atacante puede monitorizar las fuentes de alimentación y usarlas para entrenar un modelo de aprendizaje automático que reconstruye los datos de salida con una precisión sorprendente. Para evitar esto, se utilizó un generador de números aleatorios para decidir cuándo cambia cada condensador. Esta aleatorización hace que sea mucho más difícil para un hacker correlacionar las fuentes de alimentación con los datos de salida. Su técnica también mantiene el comparador funcionando constantemente, lo que evita que se determine cuándo comenzó y terminó cada etapa de la conversión.

Segunda técnica: doble comparador y algoritmo

Para la segunda técnica, se desarrolló un ADC que aleatoriza el punto de partida del proceso de conversión. Este método utiliza dos comparadores y un algoritmo para establecer aleatoriamente dos umbrales en lugar de uno, por lo que hay millones de formas posibles en que un ADC podría llegar a una salida digital, siendo casi imposible correlacionar la forma de onda de una fuente de alimentación con una salida digital.

Usar dos umbrales y dividir el chip en dos mitades no solo permite puntos de inicio aleatorios, sino que también elimina cualquier penalización de velocidad, lo que le permite funcionar casi tan rápido como un ADC estándar.

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ETSI publica una especificación sobre los factores de QoE de los servicios en la red de banda ancha

El grupo de red fija de quinta generación (ISG F5G) del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI, por sus siglas en inglés) ha publicado la nueva especificación ETSI GS F5G 005: ‘Factores de experiencia de servicio de alta calidad’. Esta especificación estudia los factores de calidad de la experiencia (QoE) de extremo a extremo para los servicios a través de la red de banda ancha.

Banda ancha.
La ETSI GS F5G 005 se centra en la evaluación de QoE, basada en mediciones realizadas en la red y los niveles de aplicación.

Esta especificación se centra en la evaluación de QoE, basada en mediciones realizadas en la red y los niveles de aplicación, y resume los requisitos y recomendaciones para F5G QoE. Entre las principales conclusiones de esta especificación, destacan los indicadores clave de calidad medibles (KQI) en el nivel de aplicación, la especificación de los indicadores clave de calidad medibles a nivel de red en los diferentes segmentos de la red y la especificación de diferentes mecanismos y enfoques para medir o mejorar la QoE.

Asimismo, en la especificación se abordan varios enfoques de medición para indicadores clave de rendimiento y métodos de evaluación de QoE, incluidos algunos enfoques novedosos como la evaluación de QoE basada en inteligencia artificial y la segmentación de red.

Importancia de la QoE

Una QoE alta refleja el rendimiento general de los servicios desde la perspectiva del usuario final, al tiempo que analiza los factores generales que afectan el rendimiento del servicio e identifica las dimensiones generales de alta QoE para cada servicio, principalmente utilizando la realidad virtual (VR) como punto de referencia para las aplicaciones F5G.

La QoE combina componentes objetivos y medibles, como métricas en la red y las condiciones de la plataforma de servicio requeridas para que un servicio específico funcione correctamente, y componentes subjetivos, como las expectativas del usuario del servicio, la experiencia previa del usuario o las preferencias personales del usuario.

La calidad de la experiencia es un factor importante en el éxito de los servicios F5G y se espera que sea un diferenciador clave entre las ofertas de servicios de la competencia. Los suscriptores de servicios y aplicaciones de red son cada vez más sensibles a la medida en que un servicio cumple con sus expectativas de rendimiento, operabilidad, disponibilidad y facilidad de uso.

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Schneider Electric participa en el desarrollo de la calculadora EC3 que incluye tecnología BIM

El especialista en transformación digital de la energía y la automatización Schneider Electric junto con RIB han participado en el desarrollo de la calculadora de carbono de la construcción (EC3), creada por la organización sin ánimo de lucro Building Transparency. Esta herramienta de acceso abierto y gratuito tiene el objetivo de reducir el impacto del carbono integrado y permitir que el sector AEC (arquitectura, ingeniería y construcción) sea más eficiente y sostenible, aprovechando la unión de la sostenibilidad y la digitalización, con la última evolución del modelado de información para edificios (BIM).

Schneider Electric respalda el uso de la calculadora de carbono de la construcción
La calculadora de carbono de la construcción incorpora las mediciones de carbono en el análisis BIM.

La tecnología BIM juega un papel cada vez más crítico en el diseño y creación de un entorno edificado más descarbonizado, al tomar decisiones basadas en datos y tener más transparencia en todo el ciclo de vida.

Medición del carbono en el análisis BIM

La calculadora de carbono de la construcción (EC3) integra una base de datos de declaraciones ambientales de productos (DAP) digitales verificadas por terceros, que se pueden utilizar para realizar evaluaciones y comparativas de sostenibilidad. Esta tecnología permite a los actores del sector medir mejor y tener en cuenta el carbono incorporado en el análisis BIM.

Por otro lado, la herramienta tiene el potencial de revolucionar la forma en la que los proveedores de materiales de construcción, los desarrolladores y los contratistas rastrean la cantidad de carbono incorporado. Así, al analizar los materiales de producción, los stakeholders pueden evaluar las emisiones de carbono generales de un proyecto.

Con esta información pueden tomar decisiones basadas en conocimientos como, por ejemplo, adquirir alternativas de materiales bajos en carbono o, en el caso de entidades reguladoras, establecer límites de carbono incorporados.

Herramienta de código abierto

La herramienta permite que, por primera vez, miles de DAPs digitales estén disponibles en una base de datos gratuita y de código abierto. Gracias al patrocinio de varias entidades, la calculadora sigue siendo de uso gratuito.

RIB software ha desarrollado recientemente iTWO costX, que permite a los clientes usar los datos de las bibliotecas de tasas de carbono, como EC3 y RICS, para calcular el carbono incorporado de los componentes de los edificios. La oferta de Schneider Electric proporciona transparencia sobre los datos de CO2 en todo el proceso para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de cero neto.

Tras adquirir RIB recientemente, esta colaboración refuerza aún más la experiencia de Schneider Electric en edificios inteligentes y libres de carbono.

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El Museo Nacional de Oslo integra iluminación individual en sus salas gracias a la tecnología de Zumtobel

El nuevo Museo Nacional de Oslo (Noruega) ha incluido la tecnología de Zumtobel para disponer de iluminación individual en cada una de las salas. Inaugurado en junio de 2022 y diseñado por el arquitecto Klaus Schuwerk de Kleihues+Schuwerk, Zumtobel desarrolló y entregó la iluminación interior y exterior del edificio del museo, incluidos los espacios públicos que lo rodean, integrando el museo en el animado centro de la ciudad de Oslo.

Nuevo Museo Nacional de Oslo.
Zumtobel ha colaborado en el desarrollo de la iluminación para que se adaptara al estilo del museo.

Construido en una superficie de 54.600 metros cuadrados, los materiales utilizados en el nuevo Museo Nacional son pizarra, piedra caliza, vidrio, mármol, bronce, latón y roble claro y oscuro, materiales sólidos y de alta calidad que contribuyen a la luminosidad de la instalación.

La iluminación del edificio debía ser tan sofisticada como los materiales de construcción. Para ello, Zumtobel no solo trabajó en estrecha colaboración con los diseñadores de iluminación de Rambøll, Per Øyvind Løbach y Kathrine Hjelmeset, sino también con el arquitecto principal Klaus Schuwerk de Kleihues+Schuwerk.

Light Hall y claraboyas artificiales

Entre los aspectos más destacados del concepto de iluminación planificado por Rambøll e implementado por Zumtobel, se encuentran los tragaluces en las salas de exposiciones. Además, el Light Hall, ubicado en la parte superior del museo, está construido de capas retroiluminadas de vidrio y mármol, en una superficie de 2.400 metros cuadrados y con una altura interior de siete metros.

Las claraboyas artificiales de las salas de exposiciones se basan en el techo de luz Cieluma de Zumtobel y se desarrollaron en estrecha colaboración con expertos en acústica. Además de sus propiedades de emisión de luz y su amplia gama de opciones de diseño, Cieluma también tiene un efecto de absorción de sonido.

El techo de luz que atraviesa la sala actúa como un dosel de luz sobre las cabezas de los visitantes del museo. En línea con el concepto Double Dynamic Lighting, que aporta una luz dinámica y activa al interior de la habitación.

Además de las áreas de exhibición reales, la solución de iluminación multicapa de Zumtobel también incluye todas las áreas públicas, las salas multimedia, las bibliotecas, los guardarropas, las oficinas, el almacén de arte, los ascensores, la sala de arte para niños, el vestíbulo, el restaurante y la cocina, la tienda, la sala de conferencias habitaciones, los huecos de escalera, las fachadas y las zonas exteriores.

La iluminación aplicada en el conservatorio se basa en las luminarias Mirel conectadas en el sistema de fila continua Tecton y las lámparas de luz diurna, garantizando unas condiciones de iluminación óptimas.

Temperatura de color

La solución de iluminación creada especialmente para los espacios de exhibición en el nuevo Museo Nacional de Oslo ahora combina un techo ligero con doble capa de tejido, así como luminarias LED de última generación y MacAdam 2 para una consistencia de color, particularmente alta. Por su parte, tunableWhite de Zumtobel lleva la dinámica de la luz del día a los espacios de exhibición y hace posible adaptar la temperatura de color con precisión a las exhibiciones en la sala.

Respecto a los alrededores del nuevo edificio del museo, se ha utilizado la iluminación de Thorn, marca perteneciente al Grupo Zumtobel.

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El Tokyo Tech crea un transmisor-receptor para alimentar de forma inalámbrica los dispositivos IoT

Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Tokio (Tokyo Tech) ha desarrollado un dispositivo para la transmisión simultánea de energía y señal 5G, que se alimenta de forma totalmente inalámbrica y tiene una alta eficiencia de conversión de potencia a grandes distancias y ángulos.

Prototipo del receptor 5G.
El dispositivo desarrollado por los investigadores de Tokyo Tech dispone de dos modos: modo receptor y modo transmisor.

A medida que las redes 5G comiencen a conectarse, se espera un aumento asociado en la escala de la red de IoT. Con tantos dispositivos en la red, existe una necesidad creciente de fabricar dispositivos con alimentación inalámbrica que puedan funcionar con señales 5G.

La producción de tales dispositivos ha enfrentado los mismos obstáculos que sufren muchos dispositivos inalámbricos: distancias de transmisión cortas y una dirección fija desde la cual se puede recibir la energía.

Funcionamiento del transmisor-receptor 5G

Para resolver estos obstáculos, los investigadores de Tokyo Tech han creado un dispositivo inalámbrico para redes 5G, que cuenta con dos modos: modo receptor y modo transmisor. En el modo receptor, el dispositivo recibe una señal 5G y una señal de potencia de ondas milimétricas. Esta señal de potencia activa el dispositivo y le proporciona energía, para ingresar al modo de transmisión y enviar una señal 5G en la misma dirección desde la que la recibió inicialmente.

Por lo tanto, este tipo de dispositivo puede comunicarse fácilmente y ser parte del IoT sin necesidad de un punto de conexión separado, a diferencia de la mayoría de los dispositivos actuales del IoT para interiores. El transmisor-receptor puede generar energía en una amplia gama de ángulos y distancias y, por lo tanto, no sufre los desafíos que enfrentan los dispositivos inalámbricos anteriores.

En algunas de las pruebas realizadas por los investigadores, los resultados demostraron que a medida que la dirección del haz aumenta de 0º a 45º durante la transmisión de energía inalámbrica, el dispositivo actual puede continuar generando un 46% de energía, un porcentaje mucho más alto que los dispositivos anteriores que se degradarían a un pequeño porcentaje, al tiempo que logra más del doble de la distancia alcanzada por los dispositivos más antiguos.

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2N publica una guía electrónica sobre la comunicación de emergencia en ascensores

El fabricante checo 2N ha publicado el nuevo libro electrónico ‘Comunicación de emergencia en ascensores: Guía para fabricantes de ascensores y proveedores de servicios y mantenimiento’, que ayudará a conocer a los profesionales del sector cómo afectará el fin de las redes 2G y 3G en el área de la comunicación de emergencia para ascensores.

Libro electrónico de 2N.
Los profesionales del sector aprenderán cómo afecta a la comunicación de ascensores el fin de las redes 2G y 3G.

“La industria de los ascensores se encuentra ante cambios significativos, gracias a la transición a una nueva red, comenzando una nueva era de comunicación de ascensores. La ventaja es que el desarrollo tecnológico y la transición a la tecnología IP ofrecen a los fabricantes, empresas de servicios y usuarios una mayor eficiencia, fiabilidad y ahorro de costos”, explica Pavel Kotek, director de Ventas de la División de Ascensores de 2N.

La nueva guía describe cómo hacer el cambio tecnológico de la manera más elegante posible, sin obstáculos ni costos innecesarios. Al mismo tiempo, se describe en detalle los tres tipos más comunes de proyectos de modernización de comunicaciones de ascensores.

Se trata de instalaciones modernizadas, proyectos para varios huecos que requieren modularidad y modernos ascensores inteligentes. Todo ello se complementa con productos específicos y casos prácticos seleccionados.

Tipos de pasarelas para ascensores de 2N

Algunas de las soluciones que dispone el fabricante 2N en su catálogo son las pasarelas IoT 2N LiftGate y 2N EasyGate IP. La primera pasarela es capaz de mantener la comunicación con el exterior mediante el uso de una tarjeta SIM de datos o con un puerto WAN convencional, ya que combina las funciones de un enrutador LTE, una fuente de alimentación de reserva, un convertidor de 2 hilos a IP y un conmutador, en una sola unidad.

Por su parte, la pasarela 2N EasyGate IP funciona con la tecnología 4G y ofrece la posibilidad de realizar una comunicación de voz o datos a través de la red móvil, gracias a la conexión de un comunicador analógico de un ascensor.

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Los edificios municipales de Murcia contarán con nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la participación en la convocatoria de ayudas a la movilidad eléctrica Moves III, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, que permitirá la instalación de 11 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en los edificios municipales de la ciudad. Este proyecto contará con una inversión total de 87.331 euros, subvencionados en la cantidad de 47.442 euros.

Punto de recarga de vehículos eléctricos.
En total se implementarán 11 nuevos puntos de recarga en diferentes edificios municipales de la ciudad.

Mediante este proyecto, el ayuntamiento, a través de la Agencia Local de la Energía de Murcia (ALEM), tiene el objetivo de seguir ampliando la red de puntos de recarga en edificios municipales, de acuerdo con la demanda realizada hasta la fecha por diferentes servicios.

Los nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos dispondrán de una potencia de 7,4 kW, para conseguir un ratio de beneficio/coste lo más alto posible; atenderán a la demanda de los servicios municipales, en función de su disponibilidad de vehículos eléctricos; y ofrecerán a los trabajadores municipales la posibilidad de poder recargar tanto vehículos particulares si fuese posible, en función de la producción de renovables del edificio en cuestión, como de la flota municipal de vehículos eléctricos, siempre dentro de diferentes dependencias municipales.

Además, de acuerdo con la demanda realizada hasta la fecha por diferentes servicios, se pretende instalar cinco bancadas para la recarga vinculada de vehículos de movilidad personal (VMP).

Ubicación de los nuevos puntos de recarga

Los puntos de recarga estarán instalados en los bomberos de Espinardo, en el Centro de Iniciativas Municipales, Protección Civil de Murcia, edificio de Puerta Nueva, biblioteca José Saramago, en las comisarías de la Policía Local de Los Martínez del Puerto, La Alberca (con dos bancadas VMP), Alquerías (con una bancada VMP), El Esparragal (con una bancada VMP) y La Flota, así como en la Plaza de Abastos de El Carmen.

Recientemente, el Ayuntamiento de Murcia ha instalado nueve puntos de recarga convencional, de 7,4 kW de potencia unitaria, en los centros municipales de Abenarabi (tres puntos), Policía Local del Infante (tres puntos) y Bomberos del Infante (tres puntos), subvencionados en otras convocatorias de Moves.

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Los climatizadores WindFree de Samsung integran opciones de control inteligente con IA

Las opciones de control inteligente, la funcionalidad Freeze Wash y la tecnología de climatización WindFree ofrecen un mayor confort y eficiencia energética en el sistema de climatización WindFree Pure 1.0 de Samsung Climate Solutions, que incluye un filtro electrostático PM 1.0 que funciona como purificador de aire y proporciona una climatización sin corrientes de aire. La gama Samsung de montaje en pared optimiza el proceso de enfriamiento gracias también a su función AI Auto Comfort, una solución de inteligencia artificial que posibilita un uso más eficiente del aire acondicionado.

Climatizadores Samsung.
El modelo WindFree Pure 1.0 aplica la inteligencia artificial para un uso más eficiente del aire.

AI Auto Comfort analiza las condiciones ambientales, las temperaturas y modos de enfriamiento preferidos por los usuarios e incluso la meteorología exterior para aplicar automáticamente la configuración más adecuada.

Las unidades pueden controlarse y supervisarse en remoto utilizando la aplicación Samsung SmartThings que permite al usuario encender y apagar el climatizador, seleccionar los modos de enfriamiento preferidos, programar el funcionamiento e incluso monitorizar el consumo de energía. Con el control de voz de Samsung Bixby, el usuario puede utilizar los comandos de voz para controlar la unidad a través del smartphone.

Asimismo, este sistema cuenta con un sensor integrado de detección del movimiento (Motion Detect Sensor o MDS) que sigue los movimientos de los usuarios para garantizar un enfriamiento eficiente, evitando gastos innecesarios de energía. Si no hay nadie en la habitación, el sensor lo detecta y cambia automáticamente los ajustes del climatizador para subir ligeramente la temperatura o activar el modo en reposo.

La generación de climatizadores WindFree de montaje en pared utiliza el compresor Digital Inverter Boost que permite al usuario mantener la temperatura interior deseada, sin necesidad de encender y apagar continuamente la unidad, reduciendo el consumo de energía. Las unidades superiores de la gama WindFree Elite cuentan con una etiqueta energética de A+++ para SEER y SCOP, la máxima clasificación de energía que puede obtenerse en Europa.

Freeze Wash

El modelo WindFree Pure 1.0 incluye, de manera exclusiva, la funcionalidad Freeze Wash. Con esta característica, el intercambiador de calor de la unidad interior se enfría a -15ºC para cubrirla con escarcha. Cuando se activa el modo de descongelación, el hielo fundido elimina ciertos tipos de bacterias que se encuentran en el intercambiador de calor. Con la aplicación SmartThings se puede enviar una notificación cuando sea necesario para limpiar el intercambiador de calor con la funcionalidad Freeze Wash.

Además, cuenta con una pantalla nueva y avanzada desde la que se puede controlar fácilmente la calidad del aire interior.  El sensor láser, instalado en la pantalla, mide las concentraciones de PM 10, PM 2.5 y PM 1.0 en el aire interior. También, se limpia solo con una función basada en la inteligencia artificial. La calidad del aire se muestra automáticamente en la pantalla a partir de la concentración más alta que se haya detectado y se expresa a través de cuatro niveles/colores: muy buena (azul), buena (verde), deficiente (amarilla) y muy deficiente (rojo).

Enfriamiento en tres pasos

Los climatizadores con la tecnología WindFree utilizan un sistema de enfriamiento de tres pasos. En el primero, la temperatura disminuye rápidamente en el modo ‘enfriamiento rápido’. En el segundo, se emplea una función de deshumidificación para ajustar el nivel óptimo de humedad. Finalmente, cuando se alcanza la temperatura deseada, se activa el modo de enfriamiento WindFree para mantener estos valores y asegurar un nivel óptimo de confort.

En el modo WindFree, el aire fresco se distribuye de manera suave y uniforme a través de miles de micro orificios creando un estado de ‘climatización sin corrientes de aire’. De esta forma, permite a las personas vivir, trabajar y relajarse cómodamente sin ráfagas desagradables de aire frío.

La gama de climatizadores de Samsung Climate Solutions se presenta en variantes diferentes, de las cuales tres incluyen la tecnología de enfriamiento WindFree para una climatización sin corrientes de aire, complementada con nuevas tecnologías inteligentes para una mayor eficiencia energética y confort.

Aire purificado

El modelo WindFree Pure 1.0 está equipado con un filtro electrostático PM 1.0 que funciona como purificador de aire, capturando el polvo ultrafino de hasta 0,3 μm/micras, al tiempo que esteriliza determinados tipos de bacterias atrapadas gracias a un precipitador electrostático. Tiene dos componentes principales que se cargan y recogen polvo y ciertos tipos de bacterias.

El descargador del cepillo genera iones negativos y los dos componentes principales, por su parte, aplican una carga negativa a las partículas de polvo y a determinados tipos de bacterias, de forma que se adhieren firmemente al electrodo de tierra debido a la fuerza electrostática del colector.

El filtro PM 1.0 es semilavable lo que ofrece a los usuarios la ventaja de disfrutar de un aire más fresco y limpio mientras ahorran en el gasto de mantenimiento adicional que supondría el cambio de filtro.

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Nuevo ecosistema bluetooth para el control de accesos en hoteles inteligentes de Zennio

La domótica es una de las tecnologías innovadoras que se está asentando con fuerza en las viviendas y los edificios inteligentes, así como en los hoteles inteligentes. En estos últimos cada vez son más comunes, gracias a la rentabilidad y las ventajas que proporciona esta tecnología, destacando una mayor eficiencia energética o un aumento de la sensación de confort de los propios clientes. El fabricante español Zennio continúa mejorando sus productos para aportar más ventajas a los hoteles inteligentes, como el nuevo ecosistema bluetooth para Z-Access.

Ecosistema bluetooth para Z-Access.
Entre las ventajas que aporta el ecosistema bluetooth para Z-Access, destacan una reducción del uso de la tarjeta y de los contactos entre personas, y una agilización de los procesos.

La aplicación Z-Access, que permite a los empleados de un hotel la grabación de las tarjetas de acceso, incorpora la posibilidad de apertura de puertas vía bluetooth a través del smartphone y con la aplicación Zennio Key. Esto permite a las propiedades hoteleras incluir dentro de su check-in online el envío de la llave de la habitación al teléfono del huésped antes de su llegada al hotel, evitando así colas incómodas en la recepción.

Esta novedad se une a una gama de soluciones para los hoteles de Zennio, entre los que se encuentran los sistemas de gestión de edificios (BMS), para el control y la automatización de los procesos de hotel, las pantallas y los pulsadores táctiles desde los que ofrecer al huésped un control total de su habitación, los sensores de presencia que reaccionan al movimiento y la ocupación, así como el control de accesos.

Ventajas del ecosistema bluetooth

El nuevo ecosistema bluetooth para Z-Access ofrece una serie de ventajas adicionales a las cadenas hoteleras, entre las que destacan una reducción del uso de la tarjeta, lo cual es un sistema óptimo para los hoteles que carecen de recepcionistas, la reducción del contacto entre personas, y la agilización de procesos.

De esta forma, Zennio abre la puerta al bluetooth y perfecciona sus dispositivos de control de accesos IWAC (In-Wall Access Control) e IDAC (In-Door Access Control), con el objetivo de mejorar la experiencia de los huéspedes.

Para los gestores de los hoteles que quieran conocer con más detalles y probar esta tecnología, Zennio les invita a visitar Zennio WOW Showroom, ubicado en Madrid, que dispone de una recreación de un hotel inteligente.

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El 29% de las empresas europeas usó sistemas conectados IoT en 2021, según un informe de Eurostat

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha publicado los datos de la encuesta comunitaria sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas, que reflejan que la adopción de nuevas tecnologías inteligentes conlleva cambios para las empresas de la Unión Europea. Concretamente, en 2021 el 29% de las compañías europeas utilizó dispositivos o sistemas IoT y el 8% usó al menos una tecnología de inteligencia artificial (IA).

Gráfica.
Según la encuesta, las empresas europeas que utilizaron la tecnología IoT en 2021 fueron el 29%. Fuente Eurostat.

La encuesta comunitaria sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas se realiza anualmente desde 2002 para recopilar datos sobre el uso de las TIC, Internet, la administración electrónica y el comercio electrónico.

Entre los datos correspondientes a 2021, destaca que el 29% de las empresas de la Unión Europea utilizó dispositivos o sistemas conectados que se pueden supervisar o controlar en remoto a través de tecnología IoT. En la mayoría de los casos, se aplicó a la seguridad de las instalaciones (72%) y, en menor medida, a la gestión del consumo de energía (30%) y al mantenimiento (24%).

Austria se sitúa a la cabeza en el uso empresarial del IoT (51%), seguida de Eslovenia (49%), Finlandia y Suecia (ambos con un 40%). Por el contrario, los porcentajes más bajos se registran en Rumanía (11%), Bulgaria (15%) y Estonia (17%).

Aplicación de la tecnología de IA

El 8% de las compañías europeas utilizó en 2021 al menos una de las siguientes tecnologías de IA: análisis del lenguaje escrito (text mining), conversión del lenguaje hablado en un formato legible por máquina (reconocimiento de voz), generación de lenguaje natural escrito o hablado, reconocimiento de objetos o personas a partir de imágenes, aprendizaje automático para el análisis de datos, automatización de diferentes flujos de trabajo o para ayudar en la toma de decisiones o tecnologías que permiten a las máquinas moverse físicamente observando su entorno y tomando decisiones autónomas.

Gráfica.
Solo el 8% de las empresas europeas aplicaron en 2021 la inteligencia artificial. Fuente: Eurostat.

Entre los Estados miembros, Dinamarca registró el mayor porcentaje (24%). Le siguen Portugal (17%) y Finlandia (16%). Al final de la lista se encuentran Rumania (1%) y Polonia, Hungría, Chipre, Estonia y Bulgaria (todos con un 3%).

En el caso de España, se sitúa en la media de la Unión Europea con un 27% de empresas que hizo uso de tecnología IoT y un 8% de la IA el pasado año 2021.

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