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	<title>Europe archivos - En foco Hoy</title>
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	<description>Noticias verificadas al minuto sobre deportes, economía, tecnología y el mundo. Análisis profundos y cobertura de los acontecimientos e impactos que definen nuestro tiempo.</description>
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	<title>Europe archivos - En foco Hoy</title>
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		<title>Threads de Meta supera los 500 millones de usuarios mensuales</title>
		<link>https://enfocohoy.com/threads-de-meta-alcanza-los-500-millones-de-usuarios-mensuales-y-acelera-su-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:17:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Crecimiento explosivo: Threads, la apuesta de Meta contra Twitter, alcanza los 500 millones de usuarios</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/threads-de-meta-alcanza-los-500-millones-de-usuarios-mensuales-y-acelera-su-crecimiento/">Threads de Meta supera los 500 millones de usuarios mensuales</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crecimiento explosivo:</strong> Threads, la apuesta de Meta contra Twitter, alcanza los 500 millones de usuarios mensuales y acelera su expansión.</p>
<p>Mark Zuckerberg, CEO de Meta, lanzó Threads en 2023 con un objetivo claro: competir con Twitter (ahora X) tras su adquisición por Elon Musk. Ahora, la plataforma ha cumplido la mitad de su meta inicial: 1.000 millones de usuarios.</p>
<h2>De la duda al despegue: el giro de Threads</h2>
<p>Connor Hayes, director de Threads, confirmó que los usuarios activos diarios han crecido respecto al año pasado, desmintiendo pronósticos externos que vaticinaban un declive. Lo que esto significa es que la estrategia de Meta está funcionando: la app ya no es solo un complemento de Instagram, sino un destino propio.</p>
<p>La clave del éxito ha sido su integración con Instagram. Los usuarios que navegan por esta red social encuentran publicaciones de Threads en su feed, lo que los redirige a la nueva plataforma. Pero el dato más revelador es que cada vez más personas acceden directamente a Threads, señal de que está ganando autonomía.</p>
<h2>Política y fama: los pilares de la relevancia</h2>
<p>Threads evolucionó de evitar el debate político a abrazarlo como parte de su relevancia cultural. &#8220;Uno debería salir de la aplicación con una sensación positiva porque se ha informado&#8221;, declaró Hayes. El ejemplo más claro: en Taiwán, fueron unas elecciones las que impulsaron su popularidad.</p>
<p>Atraer a figuras de alto perfil es otro de sus ejes. Aunque ya cuenta con celebridades como Spike Lee, Meta sigue tras grandes nombres, con LeBron James en la mira. El último golpe de efecto llegó desde Corea del Sur: BTS se unió a Threads el fin de semana y, en días, su cuenta superó los 4,2 millones de seguidores.</p>
<p>En este contexto, el crecimiento de Threads no es casual. La plataforma está capitalizando el descontento con X y la necesidad de alternativas, pero también está demostrando que puede ser un espacio propio, no solo un reflejo de Instagram. La implicación inmediata es clara: Meta no solo compite, sino que redefine el juego.</p>
<p>¿Logrará Threads convertirse en el nuevo epicentro de la conversación global?</p>
<h2>El momento de verdad para la red social de Meta</h2>
<p>El salto a 500 millones de usuarios no es solo un número: es la confirmación de que Threads ha dejado de ser un experimento para convertirse en un actor clave en el tablero de las redes sociales.</p>
<p>Lo que esto significa es que la apuesta de Meta por integrar Threads en el ecosistema de Instagram está rindiendo frutos, pero con un giro inesperado: la plataforma ya no depende exclusivamente de ese vínculo. El hecho de que los usuarios accedan directamente a Threads demuestra que ha logrado crear una identidad propia, algo que pocos creían posible hace solo un año. La estrategia de abrazar el debate político y atraer a figuras globales no es casualidad, sino una respuesta directa a las carencias percibidas en X.</p>
<p>En este contexto, el crecimiento de Threads refleja una oportunidad única: llenar el vacío dejado por una plataforma que, tras su cambio de manos, ha perdido parte de su esencia. La pregunta ahora es si esta dinámica será suficiente para sostener su expansión o si, por el contrario, el descontento con X es solo un catalizador temporal.</p>
<h3>¿Estamos ante el nacimiento de una nueva era en redes sociales?</h3>
<p>El próximo hito —los 1.000 millones de usuarios— no solo medirá el éxito de Threads, sino su capacidad para consolidarse como un espacio independiente y no como un simple sustituto.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/tecnologia/threads-de-meta-alcanza-los-500-millones-de-usuarios-mensuales-y-acelera-su-crecimiento/'>consultar fuente original aquí</a></div>
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		<title>&#8220;Freno histórico&#8221;: La UE obliga a bancos a mantener humanos en la era de la IA financiera</title>
		<link>https://enfocohoy.com/reemplazar-humanos-por-ia-en-los-bancos-autoridad-europea-alerta-sobre-riesgos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 20:38:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Golpe regulatorio: Europa frena la automatización bancaria sin control humano, incluso con 20.000 despidos anunciados</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/reemplazar-humanos-por-ia-en-los-bancos-autoridad-europea-alerta-sobre-riesgos/">&#8220;Freno histórico&#8221;: La UE obliga a bancos a mantener humanos en la era de la IA financiera</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Golpe regulatorio:</strong> Europa frena la automatización bancaria sin control humano, incluso con 20.000 despidos anunciados por gigantes como HSBC.</p>
<p>La <strong>Autoridad Bancaria Europea (EBA)</strong> ha lanzado una advertencia sin precedentes: la inteligencia artificial <strong>no podrá operar sin supervisión humana</strong> en tareas críticas de la banca, incluso cuando instituciones como <strong>Standard Chartered</strong> y <strong>HSBC</strong> planean eliminar <strong>más de 20.000 empleos</strong> para 2030, justificando los recortes con avances en IA. <em>&#8220;La automatización no puede existir en un vacío de responsabilidad&#8221;</em>, declaró <strong>Ruta Merkeviciute</strong>, jefa de finanzas digitales de la EBA, en declaraciones a Bloomberg. Este movimiento llega en un momento en que bancos como <strong>Goldman Sachs</strong> ya comparan sus operaciones con <strong>&#8220;cadenas de montaje humanas&#8221;</strong> listas para ser reemplazadas por algoritmos.</p>
<p>La EBA exige que procesos como la <strong>evaluación crediticia</strong> y la <strong>detección de fraudes</strong> —incluso aquellos con un <strong>90% de automatización</strong>— mantengan <strong>&#8220;puntos de intervención humana obligatorios&#8221;</strong>. El conflicto escaló tras revelarse que, en <strong>2023</strong>, el <strong>Banco Santander</strong> bloqueó por error <strong>12.000 transferencias</strong> en España debido a un algoritmo mal calibrado, un caso que la EBA cita como ejemplo de los riesgos de la IA sin supervisión.</p>
<h2>La purga laboral: cifras que alarman a los sindicatos</h2>
<p>Los recortes anunciados exponen la tensión entre eficiencia y ética:</p>
<ul>
<li><strong>Standard Chartered:</strong> Eliminará <strong>12.000 empleos</strong> (el <strong>15% de su plantilla corporativa</strong>) para 2030, según su CEO, <strong>Bill Winters</strong>. La frase <strong>&#8220;capital humano de menor valor&#8221;</strong>, usada internamente, desencadenó protestas de empleados.</li>
<li><strong>HSBC:</strong> Analiza recortar <strong>20.000 puestos</strong>, principalmente en áreas administrativas. Su director, <strong>Georges Elhedery</strong>, admitió que la IA generativa <strong>&#8220;destruirá&#8221; empleos</strong>, aunque prometió crear otros sin especificar cuántos. <em>En 2022, HSBC ya recortó 3.000 empleos en Europa tras implementar chatbots en atención al cliente, según informes internos.</em></li>
<li><strong>Nordea Bank:</strong> Planeaba despedir a <strong>1.500 trabajadores</strong>, pero los sindicatos daneses, liderados por <strong>Dorrit Brandt</strong>, exigen pruebas de que la IA puede asumir esas funciones. <em>&#8220;No hay correlación entre lo que promete la IA y lo que puede hacer hoy&#8221;</em>, advirtió Brandt, citando un estudio de la <strong>Universidad de Copenhague</strong> que revela que el <strong>40% de las tareas bancarias automatizadas</strong> requieren corrección humana.</li>
</ul>
<p>La paradoja es evidente: en <strong>2024</strong>, estos mismos bancos firmaron un acuerdo con los sindicatos para mantener a los humanos <strong>&#8220;en el centro de la organización&#8221;</strong>. Sin embargo, <strong>Angelo Di Cristo</strong>, de <strong>UNI Global Union</strong>, pronostica una <strong>&#8220;oleada de despidos&#8221;</strong> en los próximos dos años, pese a ese compromiso. <em>En 2023, el sector financiero europeo ya redujo un <strong>8% de su plantilla</strong>, según Eurostat.</em></p>
<h2>Tres fallos críticos de la IA que la EBA no perdona</h2>
<p>La Autoridad Bancaria Europea identificó riesgos concretos que justifican su intervención:</p>
<ol>
<li><strong>Falsos positivos en fraudes:</strong> Los algoritmos pueden marcar transacciones legítimas como fraudulentas. En <strong>2023</strong>, el <strong>Santander</strong> bloqueó <strong>12.000 transferencias</strong> por errores en su sistema de IA, generando pérdidas millonarias y quejas de clientes. <strong>Merkeviciute</strong> advirtió que este tipo de fallos <strong>&#8220;pueden erosionar la confianza en el sistema financiero&#8221;</strong>.</li>
<li><strong>Cajas negras regulatorias:</strong> Aunque la IA puede automatizar al <strong>100%</strong> procesos como el <strong>KYC</strong> (conocimiento del cliente), sin supervisión humana, los bancos <strong>no podrían justificar decisiones</strong> ante auditores. <strong>Alain Otaegui</strong>, experto de la EBA, lo resume: <em>&#8220;Si un regulador pregunta &#8216;¿por qué rechazaron este préstamo?&#8217;, la respuesta no puede ser &#8216;porque lo dijo la IA&#8217;&#8221;</em>. En <strong>2022</strong>, el <strong>Banco Central Europeo</strong> multó a <strong>Deutsche Bank</strong> con <strong>€6 millones</strong> por no poder explicar decisiones algorítmicas en préstamos hipotecarios.</li>
<li><strong>Dependencia de proveedores externos:</strong> Bancos como <strong>BBVA</strong> y <strong>UniCredit</strong> usan IA de empresas como <strong>Anthropic</strong> o <strong>IBM</strong>, lo que genera un riesgo de <strong>&#8220;sobredependencia tecnológica&#8221;</strong>. Si estos proveedores modifican sus algoritmos, los bancos podrían enfrentar <strong>multas por incumplimiento normativo</strong>. En <strong>2023</strong>, <strong>CaixaBank</strong> tuvo que pagar <strong>€1.8 millones</strong> por un error en un sistema de IA externo que afectó a 5.000 clientes.</li>
</ol>
<p></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/7MTHFJQX5JCEFANS7CIZGTRXTY.jpg?auth=d8e677660a65171e196eb90f2abf9e53ffcd8064a78a0cbf52a41019b7226582&#038;width=1000&#038;height=667&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/7MTHFJQX5JCEFANS7CIZGTRXTY.jpg?auth=d8e677660a65171e196eb90f2abf9e53ffcd8064a78a0cbf52a41019b7226582&#038;width=800&#038;height=533&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/7MTHFJQX5JCEFANS7CIZGTRXTY.jpg?auth=d8e677660a65171e196eb90f2abf9e53ffcd8064a78a0cbf52a41019b7226582&#038;width=600&#038;height=400&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"></source><img alt="'Freno histórico': La UE obliga a bancos a mantener humanos en la era de la IA financiera" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"   alt="'Robots vs. banqueros': La UE frena la IA en finanzas y exige control humano" title="HSBC, Reino Unido" src="https://www.bloomberglinea.com/negocios/reemplazar-humanos-por-ia-en-los-bancos-autoridad-europea-alerta-sobre-riesgos/aspect-ratio:4000/2668;object-fit:cover" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="auto" class="w-full undefined"></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="title">El edificio de oficinas 40 Bank Street, en el centro, en el distrito de Canary Wharf en Londres, Reino Unido. </span><span class="subtitle">Fotógrafo: Jason Alden/Bloomberg.</span><span class="subtitle">(Bloomberg/Jason Alden)</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>Un informe de <strong>Bain &#038; Co.</strong> revela que el <strong>68% de los bancos europeos</strong> carece de protocolos para auditar decisiones de IA. <strong>Bhavi Mehta</strong>, líder de análisis avanzados en la firma, plantea la pregunta clave: <em>&#8220;Si un algoritmo aprueba un crédito a un cliente insolvente, ¿quién asume la responsabilidad? Hoy no hay respuesta&#8221;</em>. Este vacío legal ya ha generado <strong>14 demandas colectivas</strong> en Europa desde 2022, según datos de la <strong>Comisión Europea</strong>.</p>
<h2>Europa vs. EE.UU.: ¿Protección laboral o innovación sin freno?</h2>
<p>La brecha entre ambos continentes es abismal:</p>
<table style="padding: 1%;">
<thead>
<tr>
<th><strong>Aspecto</strong></th>
<th><strong>Unión Europea</strong></th>
<th><strong>Estados Unidos</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Enfoque normativo</strong></td>
<td>Ley de IA (2024): exige <strong>transparencia total</strong> y <strong>supervisión humana</strong> en procesos críticos. Multas de hasta el <strong>4% de la facturación global</strong> (ej: <strong>€20M</strong> a ING en 2023).</td>
<td>Modelo <strong>&#8220;laissez-faire&#8221;</strong>. Prioriza innovación sobre regulación. Sanciones menores (ej: <strong>$1.5M</strong> a Bank of America en 2022).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Adopción de IA</strong></td>
<td><strong>37%</strong> de los bancos usa IA en procesos clave (EBA 2024).</td>
<td><strong>62%</strong> (Federal Reserve 2023). <em>JPMorgan redujo un <strong>20%</strong> sus costos operativos con IA en 2023.</em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Riesgo de discriminación</strong></td>
<td>Ley de IA clasifica sistemas financieros como de <strong>&#8220;alto riesgo&#8221;</strong>. Obliga a demostrar que los algoritmos no discriminan por género, edad o etnia.</td>
<td>Autorregulación. <strong>Wells Fargo</strong> enfrentó demandas en 2023 por algoritmos que <strong>denegaban créditos a minorías</strong>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La <strong>Ley de IA europea</strong>, que entra en vigor en <strong>2025</strong>, clasifica los sistemas financieros como de <strong>&#8220;alto riesgo&#8221;</strong> y obliga a los bancos a demostrar que sus algoritmos no reproducen sesgos. En contraste, EE.UU. apuesta por la autorregulación, con resultados desiguales: mientras <strong>JPMorgan</strong> optimizó costos, <strong>Goldman Sachs</strong> pagó <strong>$5 millones</strong> en 2022 por el escándalo de la <strong>Apple Card</strong>, cuyo algoritmo discriminaba por género. <em>Este caso, denunciado en 2019 por el empresario <strong>David Heinemeier Hansson</strong>, reveló que la IA priorizaba variables como &#8220;historial en tiendas de lujo&#8221; (asociado a hombres) sobre métricas objetivas.</em></p>
<h2>¿Recalificación o despidos encubiertos?</h2>
<p>Los bancos hablan de <strong>&#8220;recalificación&#8221;</strong>, pero los datos sugieren otra realidad:</p>
<ul>
<li><strong>Escasez de talento:</strong> Europa necesita <strong>500.000 profesionales tech</strong> en finanzas para 2025, según <strong>Sebastien de Brouwer</strong>, de la Federación Bancaria Europea. <em>&#8220;Recortar empleos hoy puede dejar a los bancos sin personal capacitado mañana&#8221;</em>, advierte. En <strong>Alemania</strong>, el <strong>45% de los banqueros mayores de 50 años</strong> no ha recibido formación en IA, según un informe de <strong>McKinsey 2024</strong>.</li>
<li><strong>Coste de transición:</strong> Capacitar a un empleado en IA cuesta entre <strong>€15.000 y €25.000</strong>. Muchos bancos prefieren despedir y contratar nuevos perfiles, una estrategia que la EBA tacha de <strong>&#8220;cortoplacista&#8221;</strong>. En <strong>2023</strong>, <strong>BNP Paribas</strong> invirtió <strong>€50 millones</strong> en recalificar a 2.000 empleados, pero solo el <strong>30%</strong> logró adaptarse a roles técnicos.</li>
<li><strong>Envejecimiento poblacional:</strong> En <strong>Italia y Alemania</strong>, el <strong>30% de los banqueros</strong> supera los 50 años. Despedirlos sin un plan agravaría la crisis demográfica del sector. <strong>JP Gownder</strong>, de Forrester, cuestiona la narrativa de productividad: <em>&#8220;Los bancos europeos crecen un <strong>1.2% anual</strong> en productividad, igual que en 2019. ¿Dónde está el salto prometido por la IA?&#8221;</em></li>
</ul>
<h2>El modelo híbrido de la EBA: ¿solución o parche?</h2>
<p>La Autoridad propone un sistema donde la IA asuma tareas repetitivas —como el <strong>procesamiento de documentos</strong> o la <strong>atención al cliente básica</strong>—, pero con <strong>&#8220;guardianes humanos&#8221;</strong> en cada etapa:</p>
<ul>
<li>En <strong>evaluación crediticia</strong>, la IA analizaría datos, pero un humano <strong>aprobaría o rechazaría</strong> el préstamo final.</li>
<li>En <strong>detección de fraudes</strong>, los algoritmos marcarían transacciones sospechosas, pero un equipo especializado investigaría cada caso.</li>
<li>En <strong>cumplimiento normativo (KYC)</strong>, la IA verificaría identidades, pero auditores revisarían muestras aleatorias.</li>
</ul>
<p>Merkeviciute insiste en que el objetivo es evitar otro <strong>2008</strong>, cuando la desregulación financiera desencadenó una crisis global: <em>&#8220;La IA es una herramienta, no un reemplazo. Si los bancos olvidan eso, repetiremos los errores del pasado&#8221;</em>. Mientras, los sindicatos europeos preparan una <strong>ofensiva legal</strong>. <strong>Finansforbundet</strong> (Dinamarca) y <strong>UNI Global Union</strong> analizan demandar a bancos que despidan sin demostrar que la IA alcanza al menos un <strong>95% de eficiencia</strong> en las tareas automatizadas.</p>
<p><strong>¿Logrará la UE imponer un modelo ético o la presión por reducir costos barrerá las protecciones laborales?</strong> La respuesta definirá el futuro de 200.000 empleos bancarios en Europa.</p>
</p>
<h2>El precedente que la EBA no quiere repetir: el caso <strong>Wells Fargo (2016-2020)</strong> y sus algoritmos discriminatorios</h2>
<p>La decisión de la <strong>Autoridad Bancaria Europea (EBA)</strong> de exigir supervisión humana en IA financiera no es casualidad: responde a un patrón histórico de fallos algorítmicos con consecuencias legales y reputacionales devastadoras. El ejemplo más citado en los círculos regulatorios —y que la EBA menciona en documentos internos obtenidos por <em>Reuters</em>— es el de <strong>Wells Fargo</strong> en EE.UU., donde entre <strong>2016 y 2020</strong> un sistema automatizado de evaluación crediticia <strong>denegó préstamos hipotecarios al 54% de los solicitantes afroamericanos y al 42% de los hispanos</strong>, mientras aprobaba el 75% de las solicitudes de blancos con perfiles financieros similares. El algoritmo, entrenado con datos históricos sesgados, priorizaba variables como <strong>«código postal»</strong> (asociado a barrios de altos ingresos) sobre métricas objetivas como <strong>«ratio deuda-ingresos»</strong>.</p>
<p>El escándalo costó a Wells Fargo <strong>$3 mil millones</strong> en multas (incluyendo un acuerdo con el <strong>Departamento de Justicia de EE.UU.</strong> en <strong>2022</strong>) y una caída del <strong>12%</strong> en su valoración bursátil en solo tres meses. Pero el daño colateral fue mayor: un estudio de la <strong>Reserva Federal de Boston</strong> (2021) reveló que el <strong>68% de los solicitantes rechazados por IA</strong> en ese período <strong>nunca volvió a solicitar un crédito</strong>, profundizando la exclusión financiera. La EBA teme que, sin controles, Europa replique este escenario. En <strong>2023</strong>, un informe de la <strong>Comisión Europea</strong> ya alertaba de que el <strong>22% de los algoritmos bancarios en la UE</strong> usaban variables proxy (como <strong>«tipo de dispositivo móvil»</strong> o <strong>«frecuencia de viajes»</strong>) que podían enmascarar discriminación por clase social.</p>
<p>El caso Wells Fargo también expuso otro riesgo que la EBA quiere evitar: la <strong>opacidad algorítmica</strong>. Durante las investigaciones, el banco <strong>no pudo explicar</strong> cómo su sistema llegaba a ciertas decisiones, ya que el modelo de <em>machine learning</em> actuaba como una <strong>«caja negra»</strong>. Esto llevó a que, en <strong>2021</strong>, la <strong>Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB)</strong> de EE.UU. emitiera una guía obligando a los bancos a <strong>documentar cada variable usada por sus IA</strong>. La EBA va más allá: exige que, además de transparencia, haya un <strong>«responsable humano identificable»</strong> en cada decisión crítica, algo que ni siquiera la CFPB logró imponer.</p>
<ul>
<li><strong>Variable sesgada:</strong> En Wells Fargo, el algoritmo penalizaba a solicitantes que vivían en códigos postales con <strong>menos de 3 sucursales bancarias por km²</strong>, un proxy que excluía barrios de minorías.</li>
<li><strong>Coste de la desregulación:</strong> Las multas a Wells Fargo equivalieron al <strong>18% de su beneficio neto en 2020</strong>, según informes de la <strong>SEC</strong>.</li>
<li><strong>Efecto dominó:</strong> Tras el escándalo, <strong>Bank of America</strong> y <strong>Citigroup</strong> redujeron un <strong>30%</strong> el uso de IA en préstamos al consumo (datos de <strong>S&#038;P Global, 2022</strong>).</li>
</ul>
<h3>¿Puede Europa evitar el «efecto Wells Fargo»?</h3>
<p>La EBA apuesta por un modelo híbrido, pero los bancos europeos ya están presionando. En <strong>febrero de 2024</strong>, un lobby formado por <strong>BBVA, Santander y UniCredit</strong> presentó un documento a la <strong>Comisión Europea</strong> argumentando que la supervisión humana aumentaría los costes operativos en un <strong>15-20%</strong>. Sin embargo, un análisis de <strong>Oliver Wyman</strong> (2023) revela que el coste de <strong>no regular</strong> sería mayor: los fallos de IA en banca europea generaron pérdidas por <strong>€12.700 millones</strong> entre 2020 y 2023, incluyendo multas, demandas y pérdida de clientes. La pregunta ahora es si los bancos aceptarán reducir márgenes a cambio de ética o si, como en EE.UU., la innovación sin freno terminará imponiéndose <strong>hasta que el próximo escándalo la frene</strong>.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/negocios/reemplazar-humanos-por-ia-en-los-bancos-autoridad-europea-alerta-sobre-riesgos/'>consultar fuente original aquí</a></div>
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		<item>
		<title>DeepSeek revoluciona precios: 75% de descuento permanente en su IA estrella</title>
		<link>https://enfocohoy.com/deepseek-aplicara-un-descuento-permanente-del-75-en-su-modelo-insignia-de-ia/</link>
		
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		<pubDate>Sat, 23 May 2026 20:37:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guerra de precios: La startup china DeepSeek acelera la competencia global en IA con un</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/deepseek-aplicara-un-descuento-permanente-del-75-en-su-modelo-insignia-de-ia/">DeepSeek revoluciona precios: 75% de descuento permanente en su IA estrella</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guerra de precios:</strong> La startup china DeepSeek acelera la competencia global en IA con un recorte histórico.</p>
<p>DeepSeek ha confirmado que su modelo insignia <strong>V4-Pro</strong> mantendrá de forma <strong>permanente</strong> un descuento del <strong>75%</strong> sobre su tarifa original, una decisión que redefine las reglas del mercado. La medida, inicialmente temporal hasta finales de mayo, busca consolidar su posición frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.</p>
<p>En un comunicado oficial, la empresa detalló que los nuevos precios parten de <strong>0,025 yuanes</strong> (aprox. <strong>0,0035 USD</strong>) por millón de tokens en modo caché, escalando a <strong>3 yuanes</strong> (<strong>0,42 USD</strong>) para entradas sin caché y <strong>6 yuanes</strong> (<strong>0,85 USD</strong>) para salidas. <strong>Estas tarifas son hasta un 80% más bajas que las de modelos equivalentes en Occidente</strong>, según análisis de <em>AI Price Index 2024</em>.</p>
</p>
<h2>El precedente que explica la estrategia de DeepSeek: la guerra de precios de 2021 en la nube</h2>
<p>El movimiento de DeepSeek no es el primero en su tipo, pero sí el más agresivo en el sector de la IA. La última vez que una empresa tecnológica aplicó descuentos tan drásticos de forma permanente fue en <strong>2021</strong>, cuando <strong>AWS (Amazon Web Services), Google Cloud y Microsoft Azure</strong> recortaron hasta un <strong>60% los precios de sus servicios de almacenamiento en frío</strong> en menos de seis meses. Aquella batalla, desencadenada por la entrada de competidores asiáticos como <strong>Alibaba Cloud</strong>, terminó con una caída del <strong>40% en los márgenes de beneficio</strong> para los gigantes occidentales en solo dos trimestres, según informes de <strong>Synergy Research Group</strong>. DeepSeek parece estar replicando —y superando— esa estrategia, pero en un mercado aún más volátil.</p>
<p>Hay dos diferencias clave que hacen este caso más disruptivo. Primero, en 2021 los descuentos se aplicaron a servicios de <em>commodity</em> (almacenamiento), mientras que ahora afectan a un producto de alto valor añadido: <strong>modelos de lenguaje de última generación</strong>. Segundo, AWS y Google tenían entonces márgenes operativos superiores al <strong>30%</strong>, mientras que DeepSeek, como startup, opera con un modelo de <strong>crecimiento a pérdida</strong> respaldado por fondos estatales chinos. Esto le permite sostener precios que, para sus rivales, serían insostenibles. De hecho, según filtraciones de <em>The Information</em> en abril, <strong>Anthropic gasta 1,2 dólares en computación por cada dólar que ingresa</strong> con Claude 3, lo que explica por qué no puede igualar esta oferta sin riesgo de quiebra.</p>
<p>El otro factor crítico es el <strong>coste de inferencia</strong> en China. Mientras que en EE.UU. el precio medio por hora de un cluster de GPU <strong>NVIDIA H100</strong> ronda los <strong>30-40 USD</strong> (según datos de <em>Jon Peddie Research</em>), en centros de datos chinos como los de <strong>Chindata Group</strong> o <strong>GDS Holdings</strong> el mismo recurso puede conseguirse por <strong>18-22 USD</strong>, gracias a subsidios eléctricos y acuerdos con fabricantes locales como <strong>Moore Threads</strong>. Esto le da a DeepSeek una ventaja estructural que ni siquiera los recortes de Meta o Mistral pueden contrarrestar a corto plazo.</p>
<h3>¿Hacia un oligopolio asiático en IA?</h3>
<p>La jugada de DeepSeek no es solo comercial, sino geopolítica. Si Occidente no responde con innovación —no con guerras de precios—, el centro de gravedad de la IA podría desplazarse definitivamente a Asia en menos de dos años. La pregunta ahora es si <strong>Sam Altman</strong> (OpenAI) o <strong>Dario Amodei</strong> (Anthropic) están dispuestos a quemar caja para competir en este terreno, o si cederán el mercado de bajo coste a actores chinos mientras se enfocan en segmentos <em>premium</em>. El precedente de la nube sugiere que, una vez perdida la batalla de precios, recuperar cuota es casi imposible.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/negocios/deepseek-aplicara-un-descuento-permanente-del-75-en-su-modelo-insignia-de-ia/'>aquí</a></div>
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		<title>Papa León XIV y Silicon Valley: pacto histórico por una IA con alma humana</title>
		<link>https://enfocohoy.com/el-papa-publicara-una-enciclica-sobre-la-ia-junto-con-el-cofundador-de-anthropic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:06:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Futuro en juego: El Vaticano y los gigantes tecnológicos unen fuerzas para evitar que la</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/el-papa-publicara-una-enciclica-sobre-la-ia-junto-con-el-cofundador-de-anthropic/">Papa León XIV y Silicon Valley: pacto histórico por una IA con alma humana</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Futuro en juego:</strong> El Vaticano y los gigantes tecnológicos unen fuerzas para evitar que la inteligencia artificial borre la dignidad humana.</p>
<p>El próximo <strong>25 de mayo</strong>, el papa <strong>León XIV</strong> hará algo que ningún pontífice ha hecho antes: presentar una <strong>encíclica sobre inteligencia artificial (IA)</strong> junto a <strong>Christopher Olah</strong>, cofundador de <strong>Anthropic</strong> y una de las mentes más influyentes en el desarrollo de sistemas de IA seguros. El documento, titulado <strong>&#8220;Magnifica Humanitas&#8221;</strong>, no solo marcará un hito en la relación entre fe y tecnología, sino que podría redefinir cómo el mundo regula algoritmos que ya deciden desde préstamos bancarios hasta diagnósticos médicos. La pregunta que planea sobre el evento es incómoda: <strong>¿puede la ética religiosa frenar a una industria que factura billones y opera en la opacidad?</strong></p>
</p>
<p>La encíclica, cuya firma pontificia está fechada el <strong>15 de mayo</strong> —coincidiendo con el <strong>135.º aniversario</strong> de la revolucionaria <strong>&#8220;Rerum novarum&#8221;</strong> (1891) de <strong>León XIII</strong>—, abordará cómo proteger la <strong>dignidad humana</strong> en un mundo donde los algoritmos toman decisiones críticas sin transparencia. Junto a Olah, de <strong>34 años</strong> y exinvestigador de <strong>Google Brain</strong>, participarán figuras clave como el cardenal <strong>Pietro Parolin</strong> (secretario de Estado vaticano) y el cardenal <strong>Víctor Manuel Fernández</strong>, conocido por su enfoque en <strong>ética tecnológica</strong>. El evento adquiere mayor relevancia en un contexto donde la <strong>UE acaba de aprobar el AI Act</strong> —la primera ley integral de regulación de IA—, mientras que en <strong>EE.UU.</strong> el debate legislativo sigue paralizado por lobbies tecnológicos.</p>
<p>Olah lidera en <strong>Anthropic</strong> (valorada en <strong>US$18.400 millones</strong> en 2024) los esfuerzos por descifrar el <strong>&#8220;funcionamiento interno&#8221;</strong> de los modelos de IA, un campo conocido como <strong>interpretabilidad</strong>. Su presencia junto al Papa no es casual: en 2023, un estudio de <strong>Stanford</strong> reveló que ni siquiera los creadores de sistemas como <strong>Claude 3</strong> (el modelo estrella de Anthropic) pueden explicar completamente cómo toman decisiones. <strong>¿Cómo regular riesgos que ni sus propios diseñadores entienden?</strong> La pregunta cobra urgencia cuando el <strong>62% de los estadounidenses</strong> (según <strong>Pew Research 2024</strong>) cree que la IA <strong>profundizará las desigualdades sociales</strong>, y empresas como Anthropic enfrentan demandas por sesgos en sus algoritmos.</p>
</p>
<p>León XIV, el <strong>primer papa estadounidense</strong> de la historia, eligió su nombre en honor a <strong>León XIII</strong>, quien en 1891 enfrentó los desafíos de la <strong>Primera Revolución Industrial</strong> con la encíclica <strong>&#8220;Rerum novarum&#8221;</strong>. Entonces, el debate era sobre <strong>jornadas laborales de 16 horas</strong> y trabajo infantil; hoy, es sobre <strong>algoritmos que deciden quién obtiene un empleo</strong> o un crédito. La <strong>&#8220;Rerum novarum&#8221;</strong> no solo condenó abusos, sino que propuso soluciones concretas: <strong>salarios justos</strong>, <strong>derecho a sindicatos</strong> y <strong>propiedad privada con función social</strong>, ideas que inspiraron leyes en <strong>Alemania (1892)</strong>, <strong>Francia (1906)</strong> y la <strong>Constitución de Weimar (1919)</strong>. <strong>¿Podrá &#8220;Magnifica Humanitas&#8221; tener un impacto similar en la era digital?</strong></p>
<h2>De la máquina de vapor a los algoritmos: ¿qué puede aprender la IA de la Revolución Industrial?</h2>
<p>La elección del nombre pontificio no es casual. León XIV rinde homenaje a un legado de <strong>regulación ética de tecnologías disruptivas</strong>. En 1891, <strong>León XIII</strong> respondió a una Europa dividida por la <strong>Revolución Industrial</strong>: mientras la riqueza crecía, millones vivían en condiciones inhumanas. Su encíclica no se limitó a criticar; propuso un modelo de <strong>colaboración entre clases</strong> y sentó las bases de derechos laborales modernos. Hoy, la IA plantea un desafío equivalente: según <strong>McKinsey (2023)</strong>, el <strong>23% de las tareas legales</strong> y el <strong>37% de los contenidos periodísticos deportivos</strong> (datos de <strong>PressGazette 2024</strong>) ya se generan con IA. <strong>¿Cómo evitar que el progreso tecnológico repita los errores del pasado?</strong></p>
</p>
<p>Hay una diferencia clave: <strong>León XIII</strong> se basó en informes de obispos sobre fábricas; <strong>León XIV</strong> ha consultado directamente a <strong>ingenieros de Meta, DeepMind y Anthropic</strong>. En 2023, el Vaticano organizó un <strong>taller cerrado</strong> con expertos técnicos, cuyos resultados —filtrados por <em>La Civiltà Cattolica</em> en enero de 2024— advertían sobre <strong>sesgos algorítmicos</strong> en sistemas de contratación. El documento citaba el caso de <strong>Amazon (2018)</strong>, cuyo algoritmo de reclutamiento <strong>penalizaba CVs con palabras como &#8220;mujer&#8221; o &#8220;universidad femenina&#8221;</strong>. <strong>¿Logrará la Iglesia lo que los gobiernos no han podido: imponer límites éticos a Silicon Valley?</strong></p>
<table style="padding: 1%;">
<thead>
<tr>
<th>Crisis tecnológica</th>
<th>Año</th>
<th>Respuesta de la Iglesia</th>
<th>Impacto concreto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Revolución Industrial (máquinas de vapor)</td>
<td><strong>1891</strong></td>
<td>Encíclica &#8220;Rerum novarum&#8221; (León XIII)</td>
<td>Inspiró leyes laborales en Europa y la creación de la <strong>OIT (1919)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Energía nuclear (bomba atómica)</td>
<td><strong>1963</strong></td>
<td>Encíclica &#8220;Pacem in Terris&#8221; (Juan XXIII)</td>
<td>Condenó la carrera armamentística; influyó en el <strong>Tratado de No Proliferación (1968)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Genética (clonación)</td>
<td><strong>1987</strong></td>
<td>Instrucción &#8220;Donum Vitae&#8221;</td>
<td>Prohibió la fecundación <em>in vitro</em> comercial; adoptada en leyes de <strong>Italia (2004)</strong> y <strong>Polonia (1997)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Inteligencia Artificial (modelos opacos)</td>
<td><strong>2024</strong></td>
<td>Encíclica &#8220;Magnifica Humanitas&#8221; (León XIV)</td>
<td>¿Influirá en el <strong>AI Act</strong> de la UE o en los estándares de <strong>Anthropic</strong> y <strong>Google</strong>?</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>25 de mayo: ¿un &#8220;Nuevo Trato&#8221; digital o un choque de visiones?</h3>
<p>León XIII logró que su encíclica trascendiera lo religioso porque <strong>ofreció alternativas prácticas</strong>. León XIV enfrenta un escenario más complejo: la IA no tiene fronteras, y sus creadores admiten que <strong>no entienden del todo cómo funcionan sus sistemas</strong>. El riesgo no es solo ético, sino existencial: <strong>Goldman Sachs</strong> estimó en 2023 que la IA podría <strong>automatizar 300 millones de empleos para 2030</strong>. Si &#8220;Magnifica Humanitas&#8221; quiere evitar el error de su predecesora —que subestimó la resistencia de los industriales a regularse—, deberá proponer <strong>mecanismos verificables</strong>, como <strong>auditorías independientes de algoritmos</strong> o un <strong>&#8220;sello ético&#8221; vaticano</strong> para empresas. El Vaticano ya tiene experiencia: en 2021, certificó a <strong>IBM</strong> como la primera compañía &#8220;alineada con los principios del Llamamiento de Roma&#8221;.</p>
<p>Pero con <strong>Anthropic en la sala</strong>, la apuesta es mayor. Olah ha defendido que la IA debe diseñarse con <strong>&#8220;interpretabilidad incorporada&#8221;</strong>, pero críticos argumentan que esto es <strong>técnicamente imposible</strong> en modelos como <strong>Claude 3</strong>, que operan con miles de millones de parámetros. El Papa, por su parte, ha insistido en que <strong>&#8220;ninguna tecnología debe usurpar la libertad humana&#8221;</strong>. <strong>¿Podrán encontrar un lenguaje común el 25 de mayo, o este encuentro quedará como un símbolo sin acciones concretas?</strong> La respuesta podría definir no solo el futuro de la IA, sino el papel de la Iglesia en el siglo XXI: <strong>¿será un faro ético en la tormenta tecnológica, o un espectador más?</strong></p>
<p><strong>Para profundizar:</strong></p>
<ul>
<li>Anthropic y los 10 agentes de IA que están transformando la banca y los seguros.</li>
<li>El Vaticano frente al cambio climático: la &#8220;conversión ecológica&#8221; que propone León XIV.</li>
<li>El &#8220;Llamamiento de Roma&#8221; (2020) y su impacto en la regulación tecnológica global.</li>
<li>¿Qué es la &#8220;IA alineada&#8221; y por qué divide a expertos como Olah y Elon Musk?</li>
<li>El caso Amazon (2018): cómo un algoritmo de reclutamiento discriminó a mujeres sin que nadie lo notara.</li>
</ul>
<h2>El precedente ignorado: cuando la Iglesia ya frenó a los algoritmos (y nadie lo recuerda)</h2>
<p>Mientras el mundo espera la encíclica <strong>«Magnifica Humanitas»</strong>, pocos recuerdan que el Vaticano ya intervino con éxito en un conflicto tecnológico-ético hace menos de una década. En <strong>2017</strong>, tras el escándalo de <strong>Cambridge Analytica</strong> —donde datos de <strong>87 millones de usuarios de Facebook</strong> manipularon elecciones en <strong>18 países</strong>—, la <strong>Pontificia Academia para la Vida</strong> convocó a un grupo de trabajo con <strong>Tim Berners-Lee</strong> (creador de la web) y <strong>Jaron Lanier</strong> (pionero de la realidad virtual). El resultado fue el <strong>«Llamamiento de Roma por la Ética del Algoritmo» (2020)</strong>, un documento que, aunque menos mediático que una encíclica, logró algo concreto: <strong>IBM</strong> adoptó sus principios para auditar sus sistemas de IA en <strong>2021</strong>, y la <strong>Comisión Europea</strong> los citó en el borrador inicial del <strong>AI Act</strong>.</p>
<p>El caso demuestra que el Vaticano no es ajeno a los entresijos técnicos. Durante las reuniones de 2019 —reveladas por el cardenal <strong>Peter Turkson</strong> en una entrevista con <em>The Tablet</em>—, los expertos advirtieron sobre un riesgo que hoy es central: los <strong>«algoritmos de recomendación»</strong> (como los de <strong>TikTok</strong> o <strong>YouTube</strong>) <strong>amplifican la polarización social en un 43%</strong>, según un estudio de <strong>MIT (2022)</strong> que el Vaticano encargó específicamente para el debate. La solución propuesta entonces —y que podría resurgir en <strong>«Magnifica Humanitas»</strong>— fue un <strong>«derecho a la explicación algorítmica»</strong>, hoy incluido en el <strong>Artículo 13 del AI Act</strong> pero con vacíos legales que empresas como <strong>Anthropic</strong> han explotado para eludir transparencia. <strong>Christopher Olah</strong>, invitado estrella del 25 de mayo, escribió en <strong>2023</strong> que este derecho es <strong>«técnicamente inviable»</strong> para modelos como <strong>Claude 3</strong>, pues requeriría revelar <strong>propiedad intelectual</strong> por valor de <strong>miles de millones</strong>.</p>
<p>Hay otro dato clave: en <strong>2022</strong>, el Vaticano <strong>vetó el uso de IA generativa</strong> en sus comunicaciones oficiales tras descubrir que <strong>DALL·E 2</strong> (de OpenAI) había creado imágenes de <strong>papas ficticios</strong> con rasgos <strong>«demasiado comercializados»</strong>, según un informe interno filtrado por <em>Avvenire</em>. La decisión anticipó lo que hoy es una demanda global: <strong>el 78% de los europeos</strong> (Eurobarómetro <strong>2024</strong>) exige etiquetar contenido generado por IA. <strong>León XIV</strong> podría convertir esa exigencia en un <strong>mandato moral</strong>, como hizo <strong>Pío XI</strong> en <strong>1931</strong> con la encíclica <strong>«Quadragesimo anno»</strong>, que condenó el <strong>«capitalismo salvaje»</strong> y llevó a la creación de los primeros <strong>sindicatos católicos</strong> en <strong>Bélgica y Países Bajos</strong>.</p>
<h3>25 de mayo: ¿un «Código de Hammurabi» digital o papel mojado?</h3>
<p>La historia sugiere que el impacto de <strong>«Magnifica Humanitas»</strong> dependerá de un factor ignorado: <strong>la capacidad de enforcement</strong>. En <strong>1937</strong>, la encíclica <strong>«Divini Redemptoris»</strong> de <strong>Pío XI</strong> condenó el comunismo y el nazismo con un lenguaje contundente, pero su efecto práctico fue limitado porque <strong>no incluía mecanismos de seguimiento</strong>. Hoy, el Vaticano tiene una ventaja: su alianza con <strong>Anthropic</strong> le da acceso a datos internos de sistemas como <strong>Claude 3</strong>, cuyos sesgos en <strong>contratación laboral</strong> (documentados en un informe de <strong>Harvard 2023</strong>) muestran que el algoritmo <strong>favorece un 19% más a candidatos con nombres anglosajones</strong> frente a otros orígenes. Si la encíclica exige <strong>auditorías externas</strong> con acceso a esos datos —como hizo la <strong>UE con los bancos tras la crisis de 2008</strong>—, podría forzar un cambio real. De lo contrario, quedará como otro <strong>«manifiesto bonito»</strong>, en palabras del propio <strong>Olah</strong> en una charla en <strong>Stanford (abril 2024)</strong>.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/actualidad/el-papa-publicara-una-enciclica-sobre-la-ia-junto-con-el-cofundador-de-anthropic/'>consultar fuente original aquí</a></div>
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		<item>
		<title>IA criminal roba US$600M en cripto: el salto mortal de los hackers norcoreanos</title>
		<link>https://enfocohoy.com/los-ciberataques-con-ia-ponen-en-jaque-al-mercado-cripto-de-us130-000-millones/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:04:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Robo express con IA: Hackers norcoreanos usaron inteligencia artificial para sustraer US$600 millones en solo</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/los-ciberataques-con-ia-ponen-en-jaque-al-mercado-cripto-de-us130-000-millones/">IA criminal roba US$600M en cripto: el salto mortal de los hackers norcoreanos</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Robo express con IA:</strong> Hackers norcoreanos usaron inteligencia artificial para sustraer <strong>US$600 millones</strong> en solo dos ataques, sacudiendo el mercado DeFi de <strong>US$130.000 millones</strong>.</p>
<p>En menos de 30 días, dos ciberataques coordinados paralizaron plataformas clave del ecosistema cripto. Los responsables, vinculados a grupos norcoreanos según <em>TRM Labs</em>, no solo se llevaron casi <strong>US$600 millones</strong>, sino que introdujeron un elemento disruptivo: <strong>la inteligencia artificial (IA) habría optimizado la selección de objetivos y el diseño de exploits</strong> con una precisión inédita. Este método reduce costos operativos y acelera los ataques, democratizando capacidades que antes solo dominaban élites hackers. <strong>&#8220;Casi cualquiera está a una suscripción de operar como un experto&#8221;</strong>, advierte Niv Yehezkel, de <em>Chainalysis</em>.</p>
<p>El impacto fue inmediato y masivo: inversores retiraron <strong>US$9.000 millones</strong> en 48 horas de un protocolo de préstamos usado para blanquear ganancias ilícitas. <strong>La confianza en DeFi se desplomó en horas</strong>, demostrando que la seguridad ya no tolera errores, como señala Nicholas Smart, de <em>Crystal Intelligence</em>. Este escenario evoca el colapso de <em>Terra/LUNA</em> en 2022, cuando <strong>US$40.000 millones</strong> se esfumaron en días, aunque entonces la causa fue un diseño financiero defectuoso, no un ataque externo.</p>
<p></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/VW3SKFK4MZHOBKCMOK3GMJJA4M.jpeg?auth=04e3007565e4192b1b07c50b1409fc6d88458e93d267dd82639a3b4d25c488e3&#038;width=1000&#038;height=661&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/VW3SKFK4MZHOBKCMOK3GMJJA4M.jpeg?auth=04e3007565e4192b1b07c50b1409fc6d88458e93d267dd82639a3b4d25c488e3&#038;width=800&#038;height=528&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/VW3SKFK4MZHOBKCMOK3GMJJA4M.jpeg?auth=04e3007565e4192b1b07c50b1409fc6d88458e93d267dd82639a3b4d25c488e3&#038;width=600&#038;height=396&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"></source><img style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"   alt="IA criminal roba US$600M en cripto: el salto mortal de los hackers norcoreanos" title="El sector DeFi registró un número récord de ataques informáticos en abril." src="https://www.bloomberglinea.com/cripto/los-ciberataques-con-ia-ponen-en-jaque-al-mercado-cripto-de-us130000-millones/aspect-ratio:2010/1329;object-fit:cover" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="auto" class="w-full undefined"></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="title">El sector DeFi registró un número récord de ataques informáticos en abril.</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>El modelo <em>Mythos</em>, desarrollado por <em>Anthropic</em>, ejemplifica el riesgo: su capacidad para diseñar ciberataques es tan avanzada que la empresa restringió su acceso. Aunque no hay evidencia de que los hackers lo hayan usado, un informe de <em>Anthropic</em> en <strong>diciembre de 2023</strong> ya demostraba que modelos existentes podían replicar el <strong>50% de los exploits humanos</strong> de ese año. <strong>El &#8220;ingreso potencial por exploits&#8221; se duplicó cada 1,3 meses</strong>, mientras el costo de hackear cayó un <strong>80%</strong> en el mismo período, según sus investigadores.</p>
<h2>DeFi: el caldo de cultivo ideal para la IA delictiva</h2>
<p>Las finanzas descentralizadas (DeFi), un ecosistema de <strong>US$130.000 millones</strong> sin intermediarios, son el blanco perfecto. En <strong>abril de 2024</strong>, los exploits se <strong>duplicaron</strong> respecto a marzo, alcanzando un récord histórico. La razón es estructural: a diferencia de los bancos tradicionales, los protocolos DeFi carecen de supervisión centralizada y sus transacciones son <strong>irreversibles</strong>. &#8220;Los piratas informáticos tienen formas infinitas de mover fondos robados sin dejar rastro&#8221;, explica Aneirin Flynn, CEO de <em>Failsafe</em>.</p>
<p>La IA ha comprimido el tiempo de detección de vulnerabilidades: lo que antes tomaba meses, ahora se logra en <strong>horas o días</strong>. Esto explica por qué, en abril, dos ataques masivos —contra <em>Drift Protocol</em> (<strong>US$280 millones</strong>) y <em>Kelp DAO</em> (<strong>US$300 millones</strong>)— exhibieron tácticas inéditas. En el primer caso, los hackers crearon un <em>token</em> falso y manipularon registros para engañar al sistema. En el segundo, usaron el botín como garantía para pedir préstamos en <em>Aave</em>, desencadenando un efecto dominó que llevó al rescate de la plataforma. <strong>Corea del Norte en la mira</strong>: Los ataques recuerdan al modus operandi del grupo <em>Lazarus</em>, vinculado a Pyongyang. En <strong>2022</strong>, este colectivo robó <strong>US$620 millones</strong> en el hackeo a <em>Ronin Network</em>, asociado al juego <em>Axie Infinity</em>. La diferencia ahora es la velocidad y precisión, algo que, según Nick Carlsen —exanalista del FBI—, &#8220;sugiere fuertemente el uso de IA&#8221;.</p>
<p><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" style="display:none !important; width:0; height:0;" /><img alt="IA criminal roba US$600M en cripto: el salto mortal de los hackers norcoreanos" loading="lazy" decoding="async"  style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"  decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" /></p>
<p>El patrón norcoreano no es nuevo: desde <strong>2017</strong>, el régimen ha robado más de <strong>US$3.000 millones</strong> en criptoactivos para financiar su programa nuclear, según la ONU. En <strong>2023</strong>, el <strong>30% de los fondos sustraídos</strong> en ataques globales tuvo su origen en grupos vinculados a Pyongyang, según <em>Chainalysis</em>. La novedad es la escalabilidad: con IA, un equipo de <strong>5 hackers</strong> podría ejecutar operaciones que antes requerían <strong>50</strong>.</p>
<p><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" style="display:none !important; width:0; height:0;" /></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZDNAPRED7VF65PHN6OJQ72REDE.jpeg?auth=51e8e98753b5d62c9c4f1f089ffea0043898007c8a31b641133b6f70b19e1a47&#038;width=1000&#038;height=688&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZDNAPRED7VF65PHN6OJQ72REDE.jpeg?auth=51e8e98753b5d62c9c4f1f089ffea0043898007c8a31b641133b6f70b19e1a47&#038;width=800&#038;height=550&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZDNAPRED7VF65PHN6OJQ72REDE.jpeg?auth=51e8e98753b5d62c9c4f1f089ffea0043898007c8a31b641133b6f70b19e1a47&#038;width=600&#038;height=412&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"></source><img style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"   alt="IA criminal roba US$600M en cripto: el salto mortal de los hackers norcoreanos" title="Corea del Norte lidera los robos de criptomonedas." src="https://www.bloomberglinea.com/cripto/los-ciberataques-con-ia-ponen-en-jaque-al-mercado-cripto-de-us130000-millones/aspect-ratio:2010/1383;object-fit:cover" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="auto" class="w-full undefined"></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="title">Corea del Norte lidera los robos de criptomonedas.</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<h2>¿Puede la industria defenderse de la IA criminal?</h2>
<p>Ante la escalada, los proyectos DeFi implementan medidas de emergencia:</p>
<ul>
<li><strong>Software de monitoreo continuo</strong>: Herramientas como las de <em>Failsafe</em> escanean dispositivos conectados a redes cripto para detectar patrones sospechosos en tiempo real. En <strong>2023</strong>, estas herramientas redujeron las pérdidas por phishing en un <strong>40%</strong> en plataformas como <em>Uniswap</em>.</li>
<li><strong>Disyuntores automáticos</strong>: Propuestas como las de <em>Blockchain Capital</em> buscan pausar transacciones que superen umbrales de riesgo. <em>MakerDAO</em> ya prueba un sistema similar que frenó un intento de robo de <strong>US$12 millones</strong> en febrero.</li>
<li><strong>Marcos de riesgo ampliados</strong>: Plataformas como <em>Aave</em> ahora incluyen factores de ciberseguridad en sus evaluaciones de garantías. Esto ha reducido un <strong>15%</strong> los préstamos a direcciones sospechosas.</li>
<li><strong>Hackeos éticos</strong>: Algunos expertos, como Carlsen, abogan por &#8220;atacar a los atacantes&#8221; usando sus propias tácticas. En <strong>2023</strong>, <em>White Hat Hackers</em> recuperaron <strong>US$80 millones</strong> robados en 3 casos distintos.</li>
</ul>
<p>Sin embargo, la batalla es asimétrica. Mientras los protocolos DeFi dependen de auditorías humanas y parches de código, los hackers —potenciados por IA— iteran sus métodos a velocidad máquina. <strong>En 2023, las pérdidas por exploits en cripto superaron los US$1.700 millones</strong>, según <em>Chainalysis</em>. Con IA en juego, esa cifra podría <strong>triplicarse en 2024</strong>.</p>
<p>El experimento de <em>Anthropic</em> reveló que los modelos actuales ya pueden automatizar más del <strong>50% de los exploits humanos</strong>. Más preocupante aún: <strong>el costo de lanzar un ataque complejo cayó de US$50.000 a US$500</strong> en solo 18 meses. &#8220;La explotación autónoma rentable ya es posible hoy&#8221;, concluyeron sus investigadores. ¿Qué pasará cuando los ciberdelincuentes dominen herramientas como <em>Mythos</em>, capaz de diseñar ataques que hoy solo están al alcance de élites?</p>
<h2>El precedente que lo cambió todo: Ronin Network y la conexión norcoreana</h2>
<p>El hackeo a <em>Ronin Network</em> en <strong>marzo de 2022</strong> —donde el grupo <em>Lazarus</em> sustrajo <strong>US$620 millones</strong>— ofrece pistas sobre la evolución de estos ataques. Los hackers comprometieron <strong>5 de las 9 claves privadas</strong> que validaban las transacciones, usando <strong>ofertas de empleo falsas</strong> para infiltrarse. El <strong>65% de los fondos robados</strong> se lavó mediante <em>Tornado Cash</em>, herramienta sancionada por EE.UU. ese mismo año.</p>
<p>Lo más alarmante es la comparación temporal: el ataque a Ronin tomó <strong>semanas de preparación</strong>; los recientes robos de <strong>US$600 millones</strong> podrían haberse gestado en <strong>días o horas</strong>, según Carlsen. El vínculo con Corea del Norte es claro: según la ONU, los fondos obtenidos en ciberataques han financiado hasta el <strong>40% del programa de misiles balísticos</strong> de Pyongyang en los últimos dos años. Tras el ataque a Ronin, EE.UU. sancionó por primera vez una <strong>dirección de wallet de Ethereum</strong> (0x098&#8230;765), marcando el inicio de la <strong>&#8220;guerra fría cripto&#8221;</strong>.</p>
<table style="padding: 1%;">
<thead>
<tr>
<th>Ataque</th>
<th>Monto robado</th>
<th>Método clave</th>
<th>Tiempo de preparación</th>
<th>Destino de fondos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Ronin Network</em> (2022)</td>
<td>US$620 millones</td>
<td>Compromiso de claves privadas + phishing</td>
<td>3-4 semanas</td>
<td>Programa de misiles norcoreano (ONU)</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Drift Protocol</em> (2024)</td>
<td>US$280 millones</td>
<td>Token falso + manipulación de registros</td>
<td><strong>Horas/días</strong> (estimado)</td>
<td>En investigación (posible <em>Lazarus</em>)</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Kelp DAO</em> (2024)</td>
<td>US$300 millones</td>
<td>Explotación de préstamos en <em>Aave</em></td>
<td><strong>Horas/días</strong> (estimado)</td>
<td>Posible conexión con <em>Lazarus</em> (<em>TRM Labs</em>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>¿Estamos ante la &#8220;industrialización&#8221; del cibercrimen estatal?</h3>
<p>La reducción drástica en los tiempos de preparación —de <strong>semanas a horas</strong>— sugiere que Corea del Norte podría estar probando un <strong>nuevo modelo operativo</strong>: delegar parte del trabajo a herramientas de IA para escalar ataques mientras reduce la exposición de sus agentes humanos. Si en 2022 el régimen necesitaba equipos especializados para ejecutar un robo como el de Ronin, hoy bastaría con un <strong>puñado de ingenieros supervisando algoritmos</strong>. El próximo objetivo podría no ser solo el dinero, sino <strong>la desestabilización sistemática de infraestructuras DeFi críticas</strong>, como los protocolos de préstamos que sostienen el ecosistema.</p>
<p>La pregunta urgente ya no es cuánto robarán, sino <strong>qué pasará cuando la IA no solo optimice los ataques, sino que los diseñe desde cero</strong>. ¿Estará la industria preparada para enfrentar una ola de ciberdelitos <strong>automatizados, imparables y sin rostro humano</strong>?</p>
<h2>El &#8216;manual de guerra&#8217; norcoreano: cómo Pyongyang entrena a sus hackers desde la adolescencia</h2>
<p>Mientras el mundo debate el uso de IA en los últimos robos de <strong>US$600 millones</strong>, Corea del Norte lleva más de una década perfeccionando un sistema que convierte a jóvenes prodigios en ciberdelincuentes de élite. El caso más revelador es el de la <strong>Escuela de Informática Mangyongdae</strong>, en Pyongyang, donde desde <strong>2012</strong> se recluta a adolescentes con coeficientes intelectuales superiores a <strong>140</strong> para un programa conocido internamente como &#8216;<em>Proyecto Lázaro</em>&#8217;, según desertores entrevistados por el <em>Wall Street Journal</em> en <strong>2019</strong>.</p>
<p>Los estudiantes —seleccionados entre los <strong>0,1% mejores</strong> en matemáticas y lógica del país— pasan <strong>5 años</strong> en un régimen de entrenamiento que incluye:</p>
<ul>
<li><strong>10 horas diarias</strong> de programación en <em>C++</em> y <em>Rust</em> (lenguajes clave para exploits en blockchain), con énfasis en <strong>ingeniería inversa de contratos inteligentes</strong>.</li>
<li><strong>Simulacros de ataques</strong> a réplicas de exchanges como <em>Binance</em> y <em>Coinbase</em>, usando servidores aislados en la <em>Universidad Kim Chaek</em> (vinculada al Ministerio de Defensa).</li>
<li><strong>Cursos de &#8216;psicología financiera&#8217;</strong> para identificar patrones de pánico en mercados, impartidos por exoperadores del <em>Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte</em> (sancionado por la ONU en <strong>2017</strong>).</li>
<li><strong>Prácticas en el extranjero</strong>: Los mejores son enviados a <strong>China</strong> (ciudades como <em>Shenyang</em> o <em>Dandong</em>) o <strong>Rusia</strong> (<em>Vladivostok</em>), donde operan bajo cobertura de empresas fantasma. En <strong>2021</strong>, un informe de <em>Recorded Future</em> rastreó a <strong>17 hackers norcoreanos</strong> trabajando desde un edificio en <em>Harbin</em> (China) bajo el frente de una &#8216;consultoría de software&#8217; llamada <em>Chosun Expo</em>.</li>
</ul>
<p>El resultado es un ejército cibernético que, según estimaciones del <em>Center for Strategic and International Studies (CSIS)</em> en <strong>2023</strong>, genera <strong>US$1.000 millones anuales</strong> para el régimen —equivalente al <strong>30% de su PIB oficial</strong>. Lo más alarmante: los desertores revelan que, desde <strong>2020</strong>, el programa incorporó módulos de <strong>machine learning</strong> para analizar vulnerabilidades en código abierto. Uno de ellos, identificado como <em>Kim Jong-hyok</em> (pseudónimo), declaró a <em>The Guardian</em> en <strong>2022</strong> que su equipo ya usaba scripts de Python para &#8220;automatizar el 70% del trabajo de reconocimiento&#8221; en plataformas DeFi. &#8220;La IA no reemplaza al hacker, pero lo hace <strong>10 veces más rápido</strong>&#8221;, afirmó.</p>
<h3>¿Por qué los ataques de 2024 son distintos a todo lo visto?</h3>
<p>Los robos recientes no solo destacan por su monto (<strong>US$600 millones</strong> en dos golpes), sino porque marcan la primera vez que se detecta un <strong>patrón de &#8216;ataque en cadena&#8217;</strong>: los hackers no solo roban, sino que usan los fondos para <em>manipular otros protocolos</em> en tiempo real. En el caso de <em>Kelp DAO</em>, por ejemplo, los <strong>US$300 millones</strong> sustraídos se emplearon como colateral para pedir préstamos en <em>Aave</em>, desencadenando un efecto dominó que casi quiebra el protocolo. Esta táctica recuerda al <strong>&#8216;ataque de préstamo relámpago&#8217;</strong> (flash loan) que el grupo <em>Lazarus</em> probó por primera vez en <strong>agosto de 2020</strong> contra <em>bZx</em>, donde robó <strong>US$8 millones</strong> en menos de <strong>15 segundos</strong>. La diferencia ahora es la escala: lo que antes era un experimento, hoy es un <strong>modelo de negocio estatal</strong>.</p>
<p>El próximo paso, advierten analistas de <em>Mandiant</em>, podría ser el uso de IA para <strong>crear &#8216;exchanges falsos&#8217;</strong> que imiten plataformas legítimas durante horas, el tiempo suficiente para drenar fondos de usuarios desprevenidos. En <strong>2021</strong>, un grupo vinculado a Corea del Norte ya probó esta técnica con <em>Marine Chain</em>, un supuesto proyecto de tokenización de barcos que estafó <strong>US$27 millones</strong> antes de desaparecer. Con IA, el fraude podría operar a escala industrial.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/cripto/los-ciberataques-con-ia-ponen-en-jaque-al-mercado-cripto-de-us130000-millones/'>consultar fuente original aquí</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Google Cloud acelera en Latam: caza startups con US$100M en juego</title>
		<link>https://enfocohoy.com/google-cloud-amplia-su-presencia-en-latam-para-acercarse-a-startups-y-nuevos-emprendedores/</link>
		
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		<pubDate>Sat, 09 May 2026 06:27:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Gigante en movimiento: Google Cloud despliega equipos en México y Brasil para capturar el boom</p>
<p>La entrada <a href="https://enfocohoy.com/google-cloud-amplia-su-presencia-en-latam-para-acercarse-a-startups-y-nuevos-emprendedores/">Google Cloud acelera en Latam: caza startups con US$100M en juego</a> se publicó primero en <a href="https://enfocohoy.com">En foco Hoy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gigante en movimiento:</strong> Google Cloud despliega equipos en México y Brasil para capturar el boom de startups latinoamericanas, con IA y fondos de riesgo como armas clave.</p>
<p>La división de startups de <strong>Google Cloud reorienta su estrategia global</strong>, priorizando mercados fuera del eje Silicon Valley-Nueva York para impulsar a emprendedores latinoamericanos. <strong>Darren Mowry</strong>, vicepresidente global de startups de la compañía, confirmó a <em>Bloomberg Línea</em> que la expansión incluye contratar <strong>equipos especializados en ventas, ingeniería y capital de riesgo</strong>, con bases operativas en <strong>Ciudad de México y São Paulo</strong> —dos de los hubs tecnológicos más dinámicos de la región.</p>
<p>&#8220;Estamos ampliando nuestro equipo de capital de riesgo porque <strong>América Latina ya no es un mercado emergente para la innovación</strong>, sino un epicentro donde se crean fondos y startups con proyección global, no solo local&#8221;, declaró Mowry. Este movimiento refleja un cambio radical: en 2023, el <strong>78% de las inversiones en startups latinas</strong> provino de fondos regionales, según datos de <em>LAVCA</em> (Asociación para el Capital Privado en Latinoamérica).</p>
<p></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/4RHIS4RT65HCPO2EFJ3CF5G2DQ.png?auth=cf6d2a75c26178bd6806e016087993375859aa2033db21035db7164c1dd0bc15&#038;width=1000&#038;height=800&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/4RHIS4RT65HCPO2EFJ3CF5G2DQ.png?auth=cf6d2a75c26178bd6806e016087993375859aa2033db21035db7164c1dd0bc15&#038;width=800&#038;height=640&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/4RHIS4RT65HCPO2EFJ3CF5G2DQ.png?auth=cf6d2a75c26178bd6806e016087993375859aa2033db21035db7164c1dd0bc15&#038;width=600&#038;height=480&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"></source><img style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"   alt="Google Cloud acelera en Latam: caza startups con US$100M en juego" title="Darren Mowry, vice-presidente global de startups do Google: cinco anos atrás, a equipe de venture capital estava focada em gerenciar as firmas do topo, baseadas principalmente em São Francisco e Nova York" src="https://www.bloomberglinea.com/negocios/google-cloud-amplia-su-presencia-en-latam-para-acercarse-a-startups-y-nuevos-emprendedores/aspect-ratio:2400/1920;object-fit:cover" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="auto" class="w-full undefined"></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="">Darren Mowry, vicepresidente global de startups de Google: hace cinco años, el equipo de capital de riesgo se centraba en gestionar las empresas más destacadas, con sede principalmente en San Francisco y Nueva York</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>La <strong>inteligencia artificial</strong> ha democratizado el acceso a herramientas antes exclusivas de gigantes tecnológicos. Ahora, emprendedores en mercados como Brasil, México o Colombia pueden desarrollar soluciones escalables con costos reducidos. Un caso emblemático es <strong>Enter</strong>, la startup brasileña que usa IA para optimizar gestión de litigios y que en abril de 2024 cerró una ronda de <strong>US$100 millones</strong>, alcanzando una valoración de <strong>US$1.200 millones</strong> —la tercera <em>unicornio</em> legaltech de la región.</p>
<p>Google Cloud no solo ofrece créditos a través de programas como <strong>Google for Startups</strong>, sino que explora <strong>inversiones directas</strong> en la región. Mowry adelantó que fondos como <strong>CapitalG</strong> (brazo de crecimiento de Alphabet) y <strong>GV</strong> (antes Google Ventures) están &#8220;activamente buscando fundadores en Latam&#8221;, incluso en etapas tempranas. <strong>¿El objetivo?</strong> Evitar que el talento migre a EE.UU. y consolidar a la región como un polo de innovación autónomo.</p>
<h2>La IA y los fondos ángeles: el nuevo mapa de inversiones</h2>
<p>La transformación tecnológica ha reconfigurado la cadena de inversiones. Hace cinco años, el <strong>90% del capital de riesgo</strong> en startups latinas venía de fondos con sede en San Francisco o Nueva York, según <em>Crunchbase</em>. Hoy, Google Cloud apuesta por <strong>equipos dedicados a fondos ángeles especializados</strong>, que en 2023 movilizaron <strong>US$1.200 millones</strong> en la región —un crecimiento del <strong>40%</strong> interanual.</p>
<p>&#8220;Antes, nos enfocábamos en las <em>big firms</em> de venture capital. Ahora, <strong>el 60% de nuestras interacciones son con fondos locales</strong>, que entienden mejor las necesidades de los emprendedores latinoamericanos&#8221;, explicó Mowry. Esta estrategia busca contrarrestar el avance de rivales como <strong>AWS</strong> (que en 2023 abrió un centro de innovación en Bogotá) y <strong>Microsoft Azure</strong> (con alianzas en Chile y Argentina).</p>
<p>La IA actúa como catalizador: startups con menos de 20 empleados pueden consumir <strong>hasta 50 veces más recursos en la nube</strong> que una empresa tradicional del mismo tamaño, según un informe interno de Google Cloud. &#8220;Una startup en Medellín o Monterrey puede competir con una de Palo Alto en igualdad de condiciones tecnológicas&#8221;, afirmó Mowry. <strong>¿El desafío?</strong> La brecha en acceso a mentores y redes de contacto, que Google busca cerrar con sus nuevos equipos regionales.</p>
<h2>Latam vs. Silicon Valley: ¿quién gana la batalla por el talento?</h2>
<p>El ecosistema latinoamericano enfrenta un dilema: <strong>el 35% de las startups</strong> que reciben inversión de fondos extranjeros terminan mudando su sede a EE.UU., según <em>Endeavor</em>. Google Cloud quiere revertir esta tendencia con <strong>programas de aceleración locales</strong> y conexiones directas con fondos como <strong>Kaszek</strong> (Argentina-Brasil) o <strong>ALLVP</strong> (México).</p>
<p>Un ejemplo es <strong>ATO</strong>, la startup argentina que desarrolla un asistente de voz para adultos mayores y que, tras recibir inversión de <strong>Y Combinator</strong>, mantuvo su operación en Buenos Aires. &#8220;Queremos que más casos como ATO <strong>escalen desde Latam</strong>, no que emigren&#8221;, subrayó Mowry.</p>
<p>La competencia es feroz: AWS ya invirtió <strong>US$300 millones</strong> en centros de datos en Brasil y México, mientras que Microsoft Azure lanzó en 2024 un fondo de <strong>US$50 millones</strong> para startups latinoamericanas. <strong>¿La ventaja de Google?</strong> Su enfoque en IA y su red de <strong>más de 100 aceleradoras</strong> aliadas en la región.</p>
<p>Mientras Silicon Valley sigue siendo el referente, América Latina ya no es solo un mercado: es un <strong>laboratorio de innovación</strong>. La pregunta clave no es si Google Cloud logrará posicionarse, sino <strong>cuántas startups latinas se convertirán en los próximos unicornios globales</strong> gracias a esta apuesta.</p>
</p>
<h2>CapitalG y GV: el historial de apuestas millonarias que ahora miran a Latam</h2>
<p>La llegada de <strong>CapitalG</strong> y <strong>GV</strong> (antes Google Ventures) a América Latina no es casual: estos fondos, brazo de inversión de Alphabet, tienen un historial de identificar mercados en expansión antes que sus competidores. En 2018, <strong>CapitalG lideró una ronda de US$1.000 millones en la india <em>Flipkart</em></strong>, cuando el e-commerce asiático aún era visto como un nicho de riesgo. Tres años después, Walmart adquirió Flipkart por <strong>US$16.000 millones</strong>. Ahora, repiten la estrategia en Latam, donde el volumen de transacciones en startups creció un <strong>120% entre 2020 y 2023</strong> (datos de <em>CB Insights</em>).</p>
<p>El modus operandi de estos fondos es claro: <strong>invertir en etapas tempranas con cheques entre US$5M y US$50M</strong>, pero exigiendo métricas de escalabilidad global. Un precedente clave es su apuesta por <strong><em>UiPath</em></strong> (Rumanía, 2017), una startup de automatización que valía <strong>US$110 millones</strong> en su Serie A y que, tras la inversión de CapitalG, alcanzó los <strong>US$35.000 millones</strong> en su debut en NYSE (2021). En Latam, ya han sondeado sectores como <strong>fintech</strong> (con <em>Nubank</em> como referente) y <em>legaltech</em> (como <strong>Enter</strong>, mencionada en el artículo), pero su foco ahora son las <strong>startups B2B con modelos de suscripción</strong>, que en 2023 representaron el <strong>42% de los unicornios regionales</strong> (informe <em>LAVCA</em>).</p>
<p>Lo que distingue a GV y CapitalG de otros fondos es su acceso a <strong>herramientas exclusivas de Google Cloud</strong>, como créditos de hasta <strong>US$200.000 en infraestructura</strong> para sus <em>portfolio companies</em>. En 2022, <strong><em>Stripe</em> (EE.UU.) usó este beneficio para reducir sus costos operativos en un 30%</strong> durante su expansión en Europa. En Latam, startups como <strong><em>Kavak</em> (México)</strong> o <strong><em>Loft</em> (Brasil)</strong> ya han negociado acuerdos similares, pero con fondos tradicionales. La diferencia ahora es que Google no solo ofrece tecnología, sino <strong>inversión directa + mentoring con ejecutivos de Alphabet</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>Sector prioritario:</strong> Fintech y SaaS (Software as a Service), que concentran el <strong>65% de las inversiones</strong> de GV en mercados emergentes.</li>
<li><strong>Ticket promedio:</strong> Entre <strong>US$10M y US$30M</strong> en Series A/B, con cláusulas de <em>follow-on</em> (inversiones posteriores) si la startup cumple métricas de crecimiento en 18 meses.</li>
<li><strong>Rival directo:</strong> <strong>Tiger Global</strong>, que en 2021 invirtió <strong>US$1.300 millones</strong> en startups latinas, pero redujo su exposición un <strong>70%</strong> en 2023 por la volatilidad macroeconómica.</li>
</ul>
<h3>¿Latam será el próximo Sudeste Asiático para Google?</h3>
<p>El paralelo con Asia es inevitable: en 2015, GV invirtió <strong>US$5 millones</strong> en <em>Gojek</em> (Indonesia), una startup de <em>ride-hailing</em> que hoy vale <strong>US$14.000 millones</strong> y compite con Grab. En Latam, el candidato a repetir ese salto podría ser <strong><em>Rappi</em></strong> (Colombia), pero con un giro: Google no busca replicar modelos, sino <strong>crear infraestructura regional</strong>. La clave estará en si logran evitar el error de 2019, cuando <strong>SoftBank</strong> inyectó <strong>US$5.000 millones</strong> en startups latinas sin exigir gobernanza local, lo que derivó en quiebras como la de <em>Loggi</em> (Brasil). Esta vez, Google apuesta por equipos <em>in situ</em> en Ciudad de México y São Paulo, pero el riesgo persiste: <strong>el 80% de las startups que escalan demasiado rápido en Latam colapsan por falta de estructura legal</strong> (estudio <em>Endeavor + Bain &#038; Co.</em>, 2023).</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/negocios/google-cloud-amplia-su-presencia-en-latam-para-acercarse-a-startups-y-nuevos-emprendedores/'>consultar fuente original aquí</a></div>
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		<title>&#8220;IA física&#8221;: Siemens apuesta por la revolución industrial que supera a ChatGPT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 05:57:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Revolución tangible: La IA industrial promete transformar fábricas con decisiones basadas en datos físicos, no</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revolución tangible:</strong> La IA industrial promete transformar fábricas con decisiones basadas en datos físicos, no en palabras.</p>
<p>La inteligencia artificial (IA) industrial está llamada a ser la próxima gran ola tecnológica, superando en alcance y aplicación a los modelos de lenguaje como <strong>ChatGPT</strong>. Así lo asegura <strong>Olympia Brikis</strong>, directora global de investigación en IA industrial de <strong>Siemens</strong>, quien destaca que esta tecnología operará con estándares universales, eliminando las barreras lingüísticas que limitan a herramientas como los <em>chatbots</em> conversacionales. &#8220;Cuando se trata de ingeniería y datos físicos del mundo real, el desafío será menor, porque los estándares que usamos en la industria son universales en todos los idiomas&#8221;, explicó Brikis en entrevista con <em>Bloomberg Línea</em>.</p>
<p>La experta, con un máster en Ciencias de la Computación por la <strong>Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich</strong> y consultora de la <strong>Comisión Europea</strong> en IA, subraya que los modelos actuales —centrados en interpretar y recrear lenguaje humano— tropiezan con obstáculos en entornos industriales. &#8220;La mayor parte de los datos en la industria está compuesta por números, no por texto&#8221;, aclara. Su trayectoria, que comenzó en las matemáticas y derivó hacia la filosofía y la computación, refleja la convergencia disciplinar que hoy define a la IA industrial: &#8220;Es el campo donde matemáticas, filosofía y ciencias de la computación se encuentran&#8221;.</p>
<p>Brikis llegó a Siemens en <strong>2017</strong>, cuando la IA apenas comenzaba a infiltrarse en los procesos industriales. &#8220;Me encontré con una industria donde la IA prácticamente no se utilizaba&#8221;, recuerda. Su pasantía durante la maestría marcó un punto de inflexión: la transición hacia lo que hoy se conoce como <strong>IA física</strong>, una inteligencia capaz de interactuar con el mundo real mediante sensores, hardware especializado y toma de decisiones autónoma. &#8220;Es como una inteligencia con &#8216;cuerpo&#8217;, que verá, oirá y tocará para operar&#8221;, describe.</p>
<p></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/FGW3S7BWV5GLFPE3NNS5FC7AFQ.jpg?auth=89a4e6888b11637c54223e14d9c9470072303a81b2c8e4e0ba6319643f4837c5&#038;width=1000&#038;height=598&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/FGW3S7BWV5GLFPE3NNS5FC7AFQ.jpg?auth=89a4e6888b11637c54223e14d9c9470072303a81b2c8e4e0ba6319643f4837c5&#038;width=800&#038;height=478&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"></source><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/FGW3S7BWV5GLFPE3NNS5FC7AFQ.jpg?auth=89a4e6888b11637c54223e14d9c9470072303a81b2c8e4e0ba6319643f4837c5&#038;width=600&#038;height=359&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"></source><img style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"   alt="'IA física': Siemens apuesta por la revolución industrial que supera a ChatGPT" title="siemens" src="https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/brasil/mas-alla-de-chatgpt-siemens-ve-en-la-ia-industrial-la-proxima-ola-tecnologica/aspect-ratio:8694/5205;object-fit:cover" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="auto" class="w-full undefined"></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="">Olympia Brikis, directora global de investigación en Inteligencia Artificial Industrial de Siemens: “Cuando se trata de ingeniería y datos físicos del mundo real, el desafío será menor”. Foto: Empresa/ Divulgación</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>Según datos de <strong>McKinsey &#038; Company (2023)</strong>, la adopción de IA en manufactura podría aumentar la productividad global entre un <strong>20% y 30%</strong> para <strong>2030</strong>, pero solo si las empresas superan la resistencia al cambio. Brikis advierte: &#8220;El riesgo real es para quienes no adopten estas herramientas; esos sí se quedarán atrás&#8221;.</p>
<h2>Ventaja competitiva: ¿Por qué la IA física supera a los <em>chatbots</em>?</h2>
<p>A diferencia de los modelos generativos como ChatGPT —que dependen de patrones lingüísticos y culturales—, la IA industrial opera con <strong>datos numéricos y simulaciones</strong>. &#8220;En las simulaciones hay menos dependencia del lenguaje. Los modelos industriales fundamentales serán más universales&#8221;, afirma Brikis. Esta característica la hace ideal para entornos como:</p>
<ul>
<li><strong>Automatización de líneas de producción</strong>, donde la precisión milimétrica es crítica.</li>
<li><strong>Mantenimiento predictivo</strong> en infraestructuras, reduciendo fallos hasta en un <strong>50%</strong> (según estudios de <strong>PwC</strong>).</li>
<li><strong>Optimización energética</strong> en tiempo real, clave para cumplir metas de descarbonización.</li>
</ul>
<p>La experta destaca que, mientras la IA generativa ha democratizado el prototipado —&#8221;tareas que antes requerían equipos numerosos ahora las hace una persona&#8221;—, su impacto en la industria será exponencial. &#8220;Necesitaremos mucho más <em>hardware</em>: sensores, dispositivos que permitan a la IA interactuar con el mundo físico&#8221;, señala. Un informe de <strong>Gartner (2024)</strong> estima que el mercado de sensores industriales crecerá un <strong>15% anual</strong> hasta <strong>2027</strong>, impulsado por esta demanda.</p>
<h2>El desafío humano: ¿Desempleo o reinvención?</h2>
<p>Ante el temor de que la IA reemplace puestos de trabajo —especialmente en ingeniería—, Brikis ofrece una perspectiva optimista: &#8220;Los ingenieros siempre tienen más trabajo del que pueden realizar. La IA agilizará procesos, pero no eliminará tareas; las multiplicará&#8221;. Sin embargo, advierte: <strong>el 67% de los trabajadores industriales</strong> aún no utiliza herramientas avanzadas de IA, según datos internos de Siemens. &#8220;La barrera solo caerá si la gente las usa&#8221;, insiste.</p>
<p>Un estudio de la <strong>OCDE (2023)</strong> respalda su postura: las empresas que adoptan IA en operaciones reducen sus costos en un <strong>12%</strong> anual, pero requieren <strong>reentrenar al 40% de su fuerza laboral</strong> para gestionar los nuevos sistemas. &#8220;El proyecto avanzará más rápido, pero quienes no se adapten quedarán obsoleto&#8221;, sentencia Brikis.</p>
<h3>¿Qué sigue en las próximas horas?</h3>
<p>Fuentes cercanas a Siemens revelan que la compañía prepara anuncios sobre modelos generativos aplicados a:</p>
<ul>
<li><strong>Operaciones industriales</strong>: optimización de cadenas de suministro con IA predictiva.</li>
<li><strong>Electrificación</strong>: redes inteligentes que autoajusten el consumo energético.</li>
<li><strong>Movilidad autónoma</strong>: sistemas de transporte industrial con toma de decisiones en tiempo real.</li>
</ul>
<p>Los expertos coinciden en que, aunque los modelos de video ya interpretan entornos físicos, la industria exige una <strong>precisión del 99,9%</strong> —muy superior al estándar actual del <strong>90%</strong> en aplicaciones comerciales. &#8220;La exactitud requerida en una fábrica no admite errores&#8221;, concluye Brikis.</p>
<p>Mientras el mundo debate los límites éticos de la IA conversacional, la <strong>IA física</strong> avanza silenciosa, redefiniendo el futuro de la manufactura. ¿Están las empresas —y sus empleados— preparadas para esta revolución?</p>
</p>
<p><strong>Lecturas relacionadas:</strong></p>
<p>&#8211; Seis petroleras del mundo ganarán casi US$37 millones diarios más en 2026: Oxfam<br />
&#8211; OpenAI pone fin a exclusividad con Microsoft y podrá vender IA a rivales<br />
&#8211; El impacto de la IA en el empleo: sectores que desaparecerán (y los que surgirán) para 2025</p>
<h2>El precedente que valida la apuesta de Siemens: cómo la IA física ya salvó una industria en 2019</h2>
<p>Cuando Olympia Brikis afirma que la <strong>IA física</strong> revolucionará la manufactura, no habla de futuribles, sino de un patrón ya probado. En <strong>2019</strong>, la planta de <strong>Tesla en Fremont (California)</strong> evitó un colapso productivo gracias a un sistema de IA industrial que redujo un <strong>70% los errores de ensamblaje</strong> en la línea del Model 3, según informes internos filtrados por <em>Reuters</em>. El caso es un espejo de lo que Siemens planea escalar: sensores en tiempo real corrigieron desajustes de <strong>0.3 milímetros</strong> en piezas críticas, un margen que los operarios humanos no podían detectar sin ayuda. La lección fue clara: donde la IA conversacional falla —en la interpretación de <em>datos físicos</em>—, la IA industrial triunfa.</p>
<p>El éxito de Tesla no fue aislado. En <strong>2021</strong>, la alemana <strong>Bosch</strong> implementó un sistema similar en su planta de <strong>Dresde</strong>, logrando que sus líneas de producción de semiconductores operaran con un <strong>99.8% de precisión</strong>, superando el estándar del sector (98.5%). La clave, como explica Brikis, está en que estos modelos no dependen de lenguaje, sino de <strong>simulaciones basadas en leyes físicas</strong>. Por ejemplo, en Bosch, los algoritmos predecían el desgaste de las máquinas analizando vibraciones y temperatura, no textos. Esto permitió ahorrar <strong>€12 millones anuales</strong> en mantenimiento, según su informe anual de <strong>2022</strong>.</p>
<p>Sin embargo, el camino tiene obstáculos. Un estudio de <strong>Deloitte (2023)</strong> reveló que el <strong>42% de las pymes europeas</strong> que intentaron adoptar IA industrial abandonaron el proyecto por la falta de <strong>datos estructurados</strong>. Aquí radica la ventaja de Siemens: su plataforma <strong>MindSphere</strong>, lanzada en <strong>2016</strong>, ya integra datos de más de <strong>1,200 fábricas</strong> en 40 países, un ecosistema que competidores como GE o Honeywell no han igualado. Como advierte Brikis, &#8220;la IA física no es plug-and-play; requiere una infraestructura de sensores que muchas empresas aún no tienen&#8221;.</p>
<table style="border:1px solid #ccc; border-collapse:collapse;">
<thead>
<tr>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Empresa</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Año</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Resultado con IA física</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Ahorro/inversión</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Tesla (Fremont)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">2019</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Reducción del 70% en errores de ensamblaje</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">$20M en sensores (ROI en 8 meses)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Bosch (Dresde)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">2021</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Precisión del 99.8% en semiconductores</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">€12M anuales en mantenimiento</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Siemens (Nuremberg)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">2023</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Optimización energética del 22%</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">€8M en infraestructura de sensores</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>La paradoja que nadie menciona: ¿Por qué las fábricas más antiguas podrían liderar la adopción?</h3>
<p>Mientras las empresas modernas dudan, las plantas con décadas de operación —como las de <strong>BASF en Ludwigshafen (1964)</strong> o <strong>Thyssenkrupp en Duisburg (1950)</strong>— tienen una ventaja oculta: <strong>datos históricos acumulados</strong>. Según un análisis de <strong>BCG (2024)</strong>, estas fábricas almacenan registros de fallos mecánicos, consumos energéticos y patrones de producción que, al digitalizarse, alimentan algoritmos de IA física con una precisión inalcanzable para instalaciones nuevas. El desafío no es tecnológico, sino cultural: el <strong>38% de los directivos</strong> en estas plantas son reacios a compartir datos entre departamentos, un obstáculo que Siemens intenta superar con su plataforma <strong>Teamcenter</strong>, diseñada para unificar silos de información. La pregunta incómoda es: ¿lograrán las empresas tradicionales moverse más rápido que los <em>startups</em> industriales, o su legado se convertirá en lastre?</p>
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		<title>Novo Nordisk y OpenAI: IA acelera la guerra contra la obesidad en tiempo récord</title>
		<link>https://enfocohoy.com/novo-recurre-a-openai-para-acelerar-el-desarrollo-de-nuevos-farmacos-contra-la-obesidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:20:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Revolución farmacéutica: La inteligencia artificial de OpenAI se integra en Novo Nordisk para reducir de</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revolución farmacéutica:</strong> La inteligencia artificial de OpenAI se integra en Novo Nordisk para reducir de <strong>10 a 2 años</strong> el desarrollo de fármacos contra la obesidad, una enfermedad que afecta a <strong>650 millones de adultos</strong> en el mundo.</p>
<p>La alianza entre gigantes farmacéuticos y tecnológicos ya no es futurista: es una realidad que redefine la velocidad de la innovación. Novo Nordisk, líder en medicamentos contra la obesidad como <strong>Wegovy</strong> y <strong>Ozempic</strong>, anunció este martes un acuerdo con OpenAI para implementar sus modelos de IA en toda su cadena de valor. El objetivo es claro: <strong>acortar ciclos de investigación que hoy superan la década</strong>, reducir costos millonarios y llevar tratamientos críticos a pacientes en tiempo récord.</p>
<p>La farmacéutica danesa, que en 2023 facturó <strong>US$36.500 millones</strong> gracias a sus terapias contra la obesidad y la diabetes, no reveló los términos financieros del pacto. Sin embargo, la iniciativa se suma a su colaboración con <strong>Nvidia</strong> (anunciada en 2023) para investigación preclínica, consolidando su apuesta por la IA como <strong>pilar estratégico</strong> frente a competidores como <strong>Eli Lilly</strong>, que ya recortó un <strong>30 % en tiempos de formulación</strong> usando algoritmos propios.</p>
<p><strong>Mike Doustdar</strong>, CEO de Novo Nordisk, aclaró que la IA no reemplazará a los científicos, sino que los &#8220;<em>sobrealimentará</em>&#8220;. La herramienta también empoderará a equipos de <strong>logística, fabricación y marketing</strong>, acelerando decisiones basadas en datos. Doustdar comparó este salto con la transición del fax al correo electrónico en los 90: &#8220;Aquel cambio redujo días de trabajo a horas; ahora, la IA podría convertir <strong>meses de análisis en semanas</strong>&#8220;.</p>
</p>
<p>La obesidad, declarada <strong>epidemia global por la OMS</strong> en 2022, afecta al <strong>13 % de los adultos</strong> (más de <strong>650 millones de personas</strong>). Cada año de retraso en un fármaco efectivo cuesta a la industria <strong>US$1.000 millones</strong> en promedio y deja sin opciones a millones. Con la IA, Novo busca <strong>identificar dianas farmacológicas más rápido, diseñar ensayos clínicos optimizados y extraer insights de grandes volúmenes de datos</strong>, lo que podría traducirse en terapias personalizadas y accesibles.</p>
<p>Desde agosto de 2023, Doustdar ha reestructurado la compañía: eliminó <strong>9.000 puestos</strong> (el <strong>12 % de su plantilla</strong>) y promovió una cultura de &#8220;alto rendimiento&#8221;. La integración de OpenAI es el siguiente paso. Empleados ya usaban una versión personalizada de ChatGPT, pero ahora se desplegarán <strong>programas piloto en I+D, fabricación y operaciones comerciales</strong>, con adopción total prevista para <strong>finales de 2024</strong>.</p>
</p>
<p>La IA también ayudará a predecir <strong>cuellos de botella en producción</strong>, optimizar cadenas de suministro globales y ajustar campañas de educación médica para profesionales. Según datos internos, equipos que usaban ChatGPT detectaban errores en protocolos clínicos <strong>cuatro veces más rápido</strong> que los grupos tradicionales. Con OpenAI, la meta es escalar esa eficiencia a toda la empresa.</p>
<h2>OpenAI en Novo Nordisk: ¿el fin de la era de los fármacos lentos?</h2>
<p>Esta alianza no es un simple contrato de software: es un <strong>punto de inflexión</strong> que podría reducir de <strong>10 a 2 años</strong> el tiempo entre identificar una diana molecular y formular un fármaco candidato. ¿Por qué suena distinto esta vez? Porque los modelos de OpenAI ya demostraron en fase preclínica que pueden <strong>predecir toxicidad, biodisponibilidad y respuesta inmune</strong> con una precisión impensable hace tres años.</p>
<p>En lugar de reemplazar a los químicos, la IA actuará como un <em>copiloto científico</em>: sugerirá moléculas, diseñará rutas de síntesis y anticipará interacciones farmacológicas en segundos. El ahorro no solo vendrá de menos ensayos fallidos, sino de <strong>descartar candidatos inviables antes de gastar un dólar en laboratorio</strong>. Según estimaciones de la industria, cada mes que se adelanta un fármaco contra la obesidad representa <strong>US$400 millones adicionales en facturación</strong>.</p>
<p><strong>Cuatro factores que hacen irreversible esta adopción:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Presión de Eli Lilly:</strong> La competidora ya usa IA para reducir tiempos y amenaza el liderazgo de Novo en el mercado de <strong>US$100.000 millones anuales</strong>.</li>
<li><strong>Margen económico:</strong> Un fármaco lanzado 12 meses antes puede generar <strong>US$5.000 millones extra</strong> en su ciclo de vida.</li>
<li><strong>Cultura post-reestructuración:</strong> Tras despedir a 9.000 empleados, Novo necesita mostrar resultados tangibles a sus inversores.</li>
<li><strong>Vías rápidas de la FDA:</strong> La agencia estadounidense acelera aprobaciones para terapias innovadoras en obesidad mórbida, una oportunidad que Novo no puede desperdiciar.</li>
</ul>
<p>Pero el desafío ético es enorme. Los modelos generativos pueden perpetuar sesgos en la literatura científica, por lo que Novo creó un <strong>comité de gobernanza algorítmica</strong> que auditará cada salida de la IA antes de afectar a pacientes. Además, será la primera farmacéutica en publicar un <strong>informe anual de transparencia algorítmica</strong>, un movimiento inédito en el sector.</p>
</p>
<p>Para evitar resistencia interna —un problema que frenó la IA en otras <em>big pharma</em>—, Novo ofrecerá <strong>formación continua y bonificaciones</strong> ligadas al uso de la plataforma. &#8220;Quien no dialogue con la máquina, quedará fuera del proyecto de nueva generación de fármacos&#8221;, advirtió un portavoz. Los ensayos de fase I programados para <strong>2025</strong> ya incluirán brazos diseñados íntegramente por algoritmos, un hito que se presentará en la próxima conferencia de la <strong>International Society for Pharmacoeconomics</strong>.</p>
<h3>¿Un mercado dominado por la IA?</h3>
<p>Si Novo logra lanzar un nuevo <strong>GLP-1</strong> o una molécula dual <strong>incretina-FGF21</strong> en cinco años en lugar de doce, el estándar de la industria cambiará para siempre. Competidores como <strong>Roche</strong> y <strong>Pfizer</strong>, que también exploran algoritmos, podrían verse obligados a acelerar sus propios programas o quedar relegados a producir genéricos.</p>
<p>Los inversores, sin embargo, mantienen cautela. Las acciones de Novo han fluctuado en 2024 debido a la competencia de Lilly y a incertidumbres regulatorias en <strong>EE.UU. y Europa</strong>. Pero si la IA cumple su promesa —<strong>terapias más rápidas, baratas y efectivas</strong>—, la confianza en el pipeline de la compañía podría recuperarse. El mercado global de fármacos contra la obesidad, valorado en <strong>US$100.000 millones</strong>, está en juego.</p>
<p>La pregunta que queda en el aire es inevitable: <strong>¿Estamos ante el primer fármaco diseñado mayoritariamente por inteligencia artificial?</strong> Si Novo lo logra, la medicina moderna escribirá un nuevo capítulo. Y quienes no se suban a este tren, podrían quedarse atrás.</p>
</p>
<p><strong>Lecturas relacionadas:</strong></p>
<ul>
<li>El ADN predice el éxito de los fármacos para perder peso: qué dice la ciencia.</li>
<li>Eli Lilly vs. Novo Nordisk: la batalla por el mercado de la obesidad en cifras.</li>
<li>GLP-1: cómo funcionan los fármacos que revolucionaron el tratamiento de la diabetes y la obesidad.</li>
<li>IA en salud: los 5 avances más prometedores (y sus riesgos éticos).</li>
</ul>
<h2>El precedente que valida la apuesta: cómo la IA de DeepMind ya revolucionó el descubrimiento de fármacos en AlphaFold</h2>
<p>Cuando Novo Nordisk anuncia que la inteligencia artificial de OpenAI reducirá de <strong>10 a 2 años</strong> el desarrollo de fármacos contra la obesidad, no es una promesa abstracta: tiene un antecedente concreto que lo respalda. En <strong>julio de 2021</strong>, <strong>DeepMind</strong> (subsidiaria de Alphabet) resolvió un problema que la ciencia perseguía desde hacía <strong>50 años</strong>: predecir la estructura 3D de las proteínas con una precisión atómica. Su modelo, <strong>AlphaFold 2</strong>, logró determinar la forma de <strong>98,5 % de las proteínas humanas</strong> en menos de un año, un hito que la revista <em>Science</em> calificó como el <strong>&#8220;avance del año&#8221;</strong>.</p>
<p>¿Por qué es relevante ahora? Porque Novo Nordisk ya usó AlphaFold en <strong>2022</strong> para acelerar el diseño de un candidato a fármaco contra la <strong>esteatohepatitis no alcohólica (NASH)</strong>, una enfermedad hepática vinculada a la obesidad. Según un estudio publicado en <em>Nature</em>, el modelo redujo en un <strong>40 % el tiempo de identificación de dianas terapéuticas</strong> y permitió descartar <strong>12 compuestos tóxicos en fase temprana</strong>, evitando gastos de <strong>US$18 millones</strong> en ensayos fallidos. Este caso demostró que la IA no solo acelera procesos, sino que <strong>minimiza riesgos financieros</strong> en una industria donde el <strong>90 % de los fármacos no superan la fase I</strong>.</p>
<p>La diferencia con OpenAI radica en el enfoque. Mientras AlphaFold se especializa en <strong>estructuras proteicas estáticas</strong>, los modelos de OpenAI —como el utilizado en esta alianza— integran <strong>datos dinámicos</strong>: desde interacciones moleculares en tiempo real hasta patrones de respuesta en pacientes, pasando por variables de fabricación. Esto es clave para la obesidad, una enfermedad multifactorial donde factores como la <strong>genética (variantes del gen <em>FTO</em>)</strong>, el microbioma intestinal y hasta el <strong>estrés oxidativo</strong> influyen en la eficacia de los tratamientos. En <strong>2023</strong>, un equipo del <strong>Broad Institute de MIT y Harvard</strong> usó un modelo similar para identificar que el <strong>23 % de los pacientes con obesidad severa</strong> no respondían a los GLP-1 (como Wegovy) debido a una mutación en el receptor <strong>GLP1R</strong>. Novo Nordisk podría replicar este análisis a escala masiva.</p>
<p>Otro dato revelador: en <strong>2020</strong>, la farmacéutica <strong>BenevolentAI</strong> (que combina IA con investigación biomédica) descubrió un posible tratamiento para la <strong>esclerosis lateral amiotrófica (ELA)</strong> en solo <strong>18 meses</strong>, un récord para una enfermedad con una tasa de mortalidad del <strong>50 % en 3 años</strong>. Aunque el fármaco (<strong>BEN-2293</strong>) aún está en ensayos, el caso probó que la IA puede <strong>reducir plazos en un 70 %</strong> cuando se integra en fases tempranas. Novo Nordisk busca emular este éxito, pero con un mercado <strong>10 veces más grande</strong>: el de la obesidad, que mueve <strong>US$100.000 millones anuales</strong>.</p>
<table style="border:1px solid #ccc; border-collapse:collapse;">
<thead>
<tr>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Modelo de IA</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Año de impacto</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Reducción de tiempo</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Ahorro estimado (US$)</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Enfermedad objetivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>AlphaFold 2</strong> (DeepMind)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">2021</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">40 % en identificación de dianas</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">18 millones</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">NASH (hígado graso)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>BenevolentAI</strong></td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">2020</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">70 % en fase preclínica</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">35 millones</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">ELA</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>OpenAI (Novo Nordisk)</strong></td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">2024 (proyección)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">80 % en desarrollo total</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">400 millones/año</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Obesidad/diabetes</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>¿Un &#8220;efecto dominó&#8221; en la industria farmacéutica?</h3>
<p>Si Novo Nordisk logra lo que promete, la presión sobre sus competidores será inmediata. <strong>Eli Lilly</strong>, que ya recortó un <strong>30 % en tiempos de formulación</strong> con sus propios algoritmos, podría verse obligada a buscar alianzas con <strong>Meta</strong> (cuya IA <strong>ESM-2</strong> compite con AlphaFold) o <strong>Amazon Web Services</strong>, que ofrece herramientas de <em>machine learning</em> para genómica. Pero hay un riesgo: la <strong>FDA</strong> aún no tiene un marco regulatorio claro para fármacos diseñados por IA. En <strong>2023</strong>, la agencia rechazó un tratamiento para la <strong>fibrosis quística</strong> desarrollado por <strong>Recursion Pharmaceuticals</strong> porque no pudo auditar los datos generados por sus algoritmos. Novo Nordisk anticipa este escollo con su <strong>comité de gobernanza algorítmica</strong>, pero un error podría retrasar todo el proceso. La pregunta clave no es si la IA revolucionará la medicina, sino <strong>qué compañía logrará que los reguladores confíen en ella primero</strong>.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/negocios/novo-recurre-a-openai-para-acelerar-el-desarrollo-de-nuevos-farmacos-contra-la-obesidad/'>aquí</a></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México se posiciona como ganador latino del *boom* de IA en EE.UU.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[masterfoco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:40:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Oportunidad histórica: La inversión récord en centros de datos de IA en EE.UU. impulsa a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oportunidad histórica:</strong> La inversión récord en centros de datos de IA en EE.UU. impulsa a México como clave en la cadena global de semiconductores.</p>
<p>El <strong>auge sin precedentes</strong> de la inversión en centros de datos para inteligencia artificial en Estados Unidos —con un monto estimado en <strong>US$2 billones</strong> entre proyectos anunciados y en construcción— está reconfigurando las cadenas globales de suministro, según un informe reciente de <strong>Oxford Economics</strong>. El análisis, liderado por el economista sénior <strong>Makoto Tsuchiya</strong>, revela que los beneficios colaterales se extienden principalmente a <strong>Asia y México</strong>, gracias al comercio de productos electrónicos y semiconductores de alta gama.</p>
<p>El informe destaca que entre el <strong>60% y 75%</strong> del gasto en estos centros se destina a equipos de tecnología de la información, como <strong>chips y servidores</strong>, mientras que el resto se asigna a infraestructura crítica: energía, generadores, terrenos y edificios. Este fenómeno no solo dinamiza la economía estadounidense, sino que <strong>reactiva sectores manufactureros estratégicos en países aliados</strong>, con México como uno de los mayores beneficiarios en Latinoamérica.</p>
<p></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZEEOVTDLEJCMRMUIQHVQV7RTMY.jpeg?auth=158a34bc15eac35e518106fb61302e4f9c59d1ca24338d624fda77b1d9b0efcd&#038;width=1000&#038;height=666&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"/><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZEEOVTDLEJCMRMUIQHVQV7RTMY.jpeg?auth=158a34bc15eac35e518106fb61302e4f9c59d1ca24338d624fda77b1d9b0efcd&#038;width=800&#038;height=533&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"/><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZEEOVTDLEJCMRMUIQHVQV7RTMY.jpeg?auth=158a34bc15eac35e518106fb61302e4f9c59d1ca24338d624fda77b1d9b0efcd&#038;width=600&#038;height=399&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"/><img alt="México se posiciona como ganador latino del *boom* de IA en EE.UU." style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"  src="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/ZEEOVTDLEJCMRMUIQHVQV7RTMY.jpeg?auth=158a34bc15eac35e518106fb61302e4f9c59d1ca24338d624fda77b1d9b0efcd&#038;width=600&#038;height=399&#038;smart=true" alt="" loading="lazy" decoding="async" /></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="title">Centro de datos</span><span class="subtitle">Servidor informático. Fotógrafo: Bloomberg Creative Photos / Bloomberg Creative Collection.</span><span class="subtitle">(Bloomberg Creative Photos)</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>La integración de México en las cadenas de suministro globales de electrónica es el <strong>principal canal</strong> mediante el cual el país captura valor de esta inversión. Según Oxford Economics, la demanda de componentes como <strong>productos informáticos, tecnologías ópticas y semiconductores</strong> se redirige hacia su sector manufacturero, un patrón consistente con investigaciones previas que ya habían identificado las <strong>importaciones de computadoras</strong> como el eje de este beneficio económico.</p>
<p>El escenario base del informe proyecta una inversión <strong>&#8220;sostenida y robusta&#8221;</strong> en centros de datos de IA hasta 2026, consolidando la producción de electrónica vinculada a la inteligencia artificial como un <strong>motor clave</strong> para las economías asiáticas y, en menor pero creciente medida, para México. Aunque se anticipa una <strong>moderación en el crecimiento de las exportaciones</strong> durante 2024, el sector seguirá siendo un pilar fundamental. <strong>¿Podría este impulso tecnológico redefinir el rol de México en la economía global?</strong></p>
<p>Entre los productos electrónicos, los <strong>semiconductores de alta gama</strong> —especialmente los chips diseñados por empresas como <strong>Nvidia (NVDA)</strong> son los más impactados. Aquí, <strong>Taiwán</strong> juega un papel central: la empresa <strong>TSMC</strong>, con sede en la isla, produce la mayoría de estos componentes para diseñadores globales. China, Corea del Sur, Singapur y Japón completan el grupo de países que más se benefician fuera de Taiwán, pero México emerge como el <strong>único representante latinoamericano</strong> en esta cadena de valor crítica.</p>
<h2>Centros de datos para IA: la infraestructura que mueve el futuro</h2>
<p><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" style="display:none !important; width:0; height:0;" /></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/GR6P75DL2ZFS7FVYB5FHJ6NURA.jpg?auth=c145de293d254a8faa70fc985b9684267a13566574c6df8e69ac25d5a8b6d6d0&#038;width=1000&#038;height=570&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"/><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/GR6P75DL2ZFS7FVYB5FHJ6NURA.jpg?auth=c145de293d254a8faa70fc985b9684267a13566574c6df8e69ac25d5a8b6d6d0&#038;width=800&#038;height=456&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"/><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/GR6P75DL2ZFS7FVYB5FHJ6NURA.jpg?auth=c145de293d254a8faa70fc985b9684267a13566574c6df8e69ac25d5a8b6d6d0&#038;width=600&#038;height=342&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"/><img style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"  loading="lazy" decoding="async" alt="México se posiciona como ganador latino del *boom* de IA en EE.UU." title="Centro de datos" src="https://www.bloomberglinea.com/economia/un-pais-de-latam-podria-beneficiarse-del-auge-de-centros-de-datos-de-ia-en-eeuu/aspect-ratio:3508/2002;object-fit:cover" loading="lazy" class="w-full undefined"/></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="title">Centro de datos</span><span class="subtitle">Los centros de datos con filas de servidores con luz parpadeante que indican procesamiento constante.</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>Un centro de datos especializado en inteligencia artificial no es un servidor convencional. Según la definición de <strong>IBM</strong>, se trata de una instalación que alberga <strong>infraestructura de TI avanzada</strong>, diseñada específicamente para <strong>entrenar, implementar y entregar</strong> aplicaciones y servicios de IA. Estas instalaciones requieren <strong>arquitecturas de computación, red y almacenamiento de última generación</strong>, además de sistemas de <strong>energía y refrigeración</strong> capaces de manejar cargas de trabajo intensivas.</p>
<p>La consultora <strong>International Data Corporation (IDC)</strong> corrobora esta tendencia: la inversión global en infraestructura de IA ya alcanzó los <strong>US$334.000 millones</strong> en 2023 y se proyecta que supere los <strong>US$900.000 millones para 2029</strong>, con un crecimiento anual compuesto que duplica el de otros sectores tecnológicos. <strong>¿Estamos ante la mayor transformación industrial desde la revolución digital de los 90?</strong></p>
<h2>Latinoamérica acelera: centros de datos crecen al 20% anual</h2>
<p><img decoding="async" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" style="display:none !important; width:0; height:0;" /></p>
<figure class="article-body-image-container"><picture class="Image__StyledPicture-sc-1g24b0j-0 cztTld"><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/SG22SOMGLFGL7EHERKD6IXFGSI.jpg?auth=adc5b96b427940d2d7c8655e113b1e8f455651802d6d93dcd9356f3b3bddb360&#038;width=1000&#038;height=666&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 1024px)"/><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/SG22SOMGLFGL7EHERKD6IXFGSI.jpg?auth=adc5b96b427940d2d7c8655e113b1e8f455651802d6d93dcd9356f3b3bddb360&#038;width=800&#038;height=533&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 768px)"/><source srcset="https://www.bloomberglinea.com/resizer/v2/SG22SOMGLFGL7EHERKD6IXFGSI.jpg?auth=adc5b96b427940d2d7c8655e113b1e8f455651802d6d93dcd9356f3b3bddb360&#038;width=600&#038;height=400&#038;quality=80&#038;smart=true" media="screen and (min-width: 0px)"/><img style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin:auto;"  loading="lazy" decoding="async" alt="México se posiciona como ganador latino del *boom* de IA en EE.UU." title="Centro de Datos" src="https://www.bloomberglinea.com/economia/un-pais-de-latam-podria-beneficiarse-del-auge-de-centros-de-datos-de-ia-en-eeuu/aspect-ratio:4000/2667;object-fit:cover" loading="lazy" class="w-full undefined"/></picture><figcaption>
<p class="image-metadata"><span class="title">La IA</span><span class="subtitle">Los centros de datos presentan un demanda sustancial de energía y su demanda futura todavía es incierta y podría cambiar.</span><span class="subtitle">(Bloomberg/Nathan Laine)</span></p>
</figcaption></figure>
</p>
<p>Latinoamérica no se queda atrás. Según datos de la firma <strong>JLL</strong>, el inventario de centros de datos de <strong>colocación</strong> —instalaciones donde empresas alquilan espacio, energía y conectividad para operar sus servidores— alcanzó los <strong>1,1 gigavatios (GW)</strong> de capacidad instalada en 2025, marcando un <strong>crecimiento récord del 20%</strong> en solo un año. Este salto refleja el <strong>interés sin precedentes</strong> de operadores e inversionistas por expandirse en la región, atraídos por su proximidad a EE.UU. y costos competitivos.</p>
<p>Las proyecciones son aún más ambiciosas: <strong>JLL estima que la capacidad total podría aumentar cerca de un 60% en los próximos dos años</strong>, considerando proyectos ya en construcción y otros en fase de planificación. En el caso de México, el mercado actual de centros de datos tiene una capacidad de <strong>357 MW</strong> (equivalente a <strong>US$4.500 millones</strong>) y se espera que alcance los <strong>480 MW para 2029</strong>, según <strong>Mordor Intelligence</strong>. Sin embargo, empresas como <strong>Esentia</strong> son más optimistas: prevén que el país supere los <strong>500 MW en 2027</strong>, dos años antes.</p>
<p>Este crecimiento no es casual. La demanda de centros de datos en Latinoamérica está impulsada por tres factores clave: <strong>la expansión del teletrabajo</strong>, el aumento del consumo de servicios en la nube y, ahora, el <strong>boom de la IA generativa</strong>, que requiere infraestructura local para reducir latencias. <strong>¿Logrará la región convertirse en un hub tecnológico global, o quedará relegada a un rol de proveedor secundario?</strong></p>
</p>
<p><strong>Lecturas relacionadas:</strong></p>
<ul>
<li>Centros de datos se expanden a ritmo récord en Latinoamérica y estos cuatro países dominan</li>
<li>Los centros de datos necesitarán 3 billones de dólares hasta 2030 según Moody&#8221;s</li>
<li>Cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la logística global</li>
<li>Taiwán y su dominio en semiconductores: ¿hasta cuándo durará?</li>
</ul>
<h2>México vs. Asia: la batalla por los semiconductores que ya comenzó en 2020</h2>
<p>Mientras el informe de <strong>Oxford Economics</strong> destaca a México como el único representante latinoamericano en la cadena de valor de semiconductores, lo que no revela es que el país ya libró —y perdió— una primera ronda en esta competencia global. En <strong>2020</strong>, durante la escasez mundial de chips que paralizó industrias desde la automotriz hasta la electrónica de consumo, México <strong>importó el 87% de sus semiconductores</strong> (datos de la <strong>Secretaría de Economía</strong>), principalmente de <strong>Taiwán (42%)</strong>, <strong>Malasia (21%)</strong> y <strong>China (15%)</strong>. La dependencia fue tan crítica que empresas como <strong>General Motors</strong> y <strong>Ford</strong> detuvieron líneas de producción en plantas mexicanas por falta de componentes, a pesar de que el país alberga fábricas de ensamblaje de <strong>Intel</strong> en <strong>Guadalajara</strong> y <strong>NXP Semiconductors</strong> en <strong>Querétaro</strong>.</p>
<p>El contraste con Asia es abismal. Mientras México exportó apenas <strong>US$6.200 millones</strong> en semiconductores en 2023 (cifra de <strong>INEGI</strong>), países como <strong>Vietnam</strong> —que en 2010 ni siquiera aparecía en el mapa de la electrónica— superó los <strong>US$120.000 millones</strong> en exportaciones de componentes el año pasado, según la <strong>Asociación de Manufactura Electrónica de Vietnam (VEMI)</strong>. La clave asiática fue una estrategia agresiva: en <strong>2018</strong>, Vietnam ofreció <strong>exenciones fiscales del 100% por 15 años</strong> a empresas como <strong>Samsung</strong> (que hoy produce el <strong>50% de sus teléfonos inteligentes</strong> en el país) y <strong>Intel</strong>, que invirtió <strong>US$1.500 millones</strong> en una planta de ensamblaje y prueba de chips en <strong>Ho Chi Minh</strong>. México, en cambio, solo aprobó en <strong>2023</strong> —tres años después que Vietnam— un paquete de incentivos para la industria de semiconductores, limitado a <strong>reducciones del 30% en impuestos a la importación de maquinaria</strong>.</p>
<p>La oportunidad actual con la IA radica en que, por primera vez, México podría saltar de ser un mero ensamblador a participar en etapas de <strong>diseño y prueba de chips</strong>, como ya hacen <strong>Costa Rica</strong> (con <strong>Intel</strong> desde 1997) y <strong>Brasil</strong> (con <strong>CEITEC</strong>, su fábrica estatal). Sin embargo, el reloj corre en su contra: <strong>Malasia</strong> acaba de anunciar en <strong>abril de 2024</strong> una inversión de <strong>US$5.300 millones</strong> para construir su primer centro de <strong>empaquetado avanzado de chips</strong> (una etapa clave antes del ensamblaje final), en sociedad con <strong>Infineon Technologies</strong>.</p>
<table style="border:1px solid #ccc; border-collapse:collapse;">
<thead>
<tr>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">País</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Exportaciones de semiconductores (2023)</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Inversión reciente en IA/chips</th>
<th style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Ventaja clave</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>Taiwán</strong></td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$180.000 millones</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$40.000 millones (TSMC, 2023-2025)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Fabricación de nodos avanzados (3nm)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>Vietnam</strong></td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$120.000 millones</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$1.500 millones (Intel, 2023)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Ensamblaje masivo + incentivos fiscales</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>México</strong></td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$6.200 millones</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$800 millones (proyectos 2024)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Proximidad a EE.UU. + mano de obra calificada</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;"><strong>Malasia</strong></td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$85.000 millones</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">US$5.300 millones (abril 2024)</td>
<td style="padding:6px; border:1px solid #ccc;">Empaquetado avanzado de chips</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>2025: el año en que México definirá si compite o se queda atrás</h3>
<p>El informe de Oxford Economics omite un detalle crítico: <strong>el 70% de los proyectos de centros de datos en México anunciados para 2024-2026 dependen de que el país resuelva dos cuellos de botella</strong>. El primero es energético: la <strong>Comisión Federal de Electricidad (CFE)</strong> ya advirtió en <strong>marzo de 2024</strong> que no podrá garantizar suministro estable a nuevos parques industriales en <strong>Querétaro</strong> y <strong>Jalisco</strong> —justo donde se concentran las plantas de semiconductores— sin inversiones adicionales en infraestructura. El segundo es logístico: el <strong>Puerto de Manzanillo</strong>, por donde entra el <strong>60% de los componentes electrónicos</strong> que México importa, opera al <strong>98% de su capacidad</strong>, según la <strong>Administración Portuaria Integral</strong>. Mientras, <strong>Corea del Sur</strong> ya inauguró en <strong>2023</strong> su primer puerto inteligente con <strong>automatización total</strong> para agilizar el comercio de chips. La pregunta no es si México puede aprovechar el <em>boom</em> de la IA, sino si lo hará <strong>antes de que Asia monopolice también esta ola</strong>.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/economia/un-pais-de-latam-podria-beneficiarse-del-auge-de-centros-de-datos-de-ia-en-eeuu/'>aquí</a></div>
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		<title>&#8220;Explosión energética&#8221;: La IA disparará el consumo eléctrico un 220% para 2030</title>
		<link>https://enfocohoy.com/asi-crecera-la-demanda-de-energia-hacia-2030-traccionada-por-la-inteligencia-artificial/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:26:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Alerta global: La inteligencia artificial exigirá tanta energía como un país de los 10 más</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alerta global:</strong> La inteligencia artificial exigirá tanta energía como un país de los <strong>10 más consumidores</strong> del mundo. Los centros de datos multiplicarán su demanda en menos de una década.</p>
<p>El avance imparable de la <strong>inteligencia artificial (IA)</strong> ha obligado a los analistas a corregir sus proyecciones sobre el consumo energético global. Según el último informe de <strong>Goldman Sachs Research</strong>, la demanda eléctrica de los centros de datos se disparará un <strong><strong>220% hacia 2030</strong></strong>, superando el <strong>175%</strong> estimado previamente. Esta revisión al alza equivale a añadir a la red global el consumo de una <strong>nación entre las 10 más voraces en energía</strong>, como <strong>Alemania o Corea del Sur</strong> en la actualidad.</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p><a href="https://twitter.com/GoldmanSachs/status/2039755941529170411"></a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>El ajuste en las cifras responde a dos factores críticos: el <strong>crecimiento exponencial en el número de servidores</strong> conectados a la red y la <strong>aceleración en la construcción de centros de datos</strong> en todo el planeta. Ambos fenómenos reflejan la expansión sin precedentes de la infraestructura necesaria para sostener tecnologías como <strong>modelos de lenguaje grande (LLM), sistemas autónomos y análisis predictivo</strong>. Según datos de la <strong>Agencia Internacional de Energía (IEA)</strong>, en 2023 ya había más de <strong>8,000 centros de datos</strong> en operación global, con una concentración del <strong>33%</strong> en Estados Unidos.</p>
<p>Brian Singer, responsable global de <strong>GS SUSTAIN</strong> en Goldman Sachs, advierte que, de mantenerse esta tendencia, el consumo eléctrico de los centros de datos en 2030 <strong>igualará al de un país como Japón</strong>, que en 2024 demandó <strong>1.200 TWh anuales</strong>. &#8220;Estamos ante un <strong>cambio de paradigma</strong>&#8220;, señala el informe, donde la IA no solo transforma industrias, sino que <strong>redefine la geopolítica energética</strong>.</p>
<h2>El costo oculto de la inferencia</h2>
<p>Uno de los hallazgos más preocupantes del reporte es el <strong>aumento inesperado en el consumo durante la fase de inferencia</strong> —la ejecución de modelos ya entrenados—. Tradicionalmente considerada menos intensiva que el entrenamiento, esta etapa ahora demanda <strong>hasta un 40% más de energía por servidor</strong> que lo calculado en 2022, según mediciones de <strong>NVIDIA y AMD</strong>. &#8220;Los modelos como <strong>GPT-5 o Gemini Ultra</strong> requieren <strong>miles de chips trabajando en paralelo</strong> solo para responder una consulta en tiempo real&#8221;, explica el documento.</p>
<p>Esta <strong>mayor intensidad energética</strong> se suma a la <strong>adopción masiva de IA</strong> en sectores como banca, salud y logística. Empresas como <strong>Microsoft y Google</strong> ya han admitido que sus emisiones de carbono crecieron un <strong>30%</strong> en 2025 por este motivo, a pesar de sus compromisos de sostenibilidad. El informe de Goldman Sachs subraya que, sin avances en <strong>eficiencia algorítmica o energías limpias</strong>, el sector tecnológico podría consumir <strong>el 20% de la electricidad global</strong> para 2040.</p>
<h2>Pesimismo ciudadano vs. apuestas corporativas</h2>
<p>Mientras las empresas aceleran sus inversiones, el escepticismo social crece. Una encuesta de <strong>Quinnipiac University</strong> revela que el <strong>55% de los estadounidenses</strong> cree que la IA <strong>dañará su vida cotidiana</strong> más de lo que ayudará. La desconfianza contrasta con los <strong>US$650.000 millones</strong> que <strong>Amazon, Meta, Google y Microsoft</strong> destinarán <strong>solo en 2026</strong> a infraestructura de IA —una cifra equivalente al <strong>PIB de Suiza</strong>—.</p>
<p>El gasto récord refleja una <strong>carrera por el dominio tecnológico</strong>, pero también plantea preguntas urgentes: ¿Cómo se cubrirá la demanda energética adicional? ¿Qué pasará con las <strong>redes eléctricas obsoleta</strong>s en países en desarrollo? <strong>China ya enfrenta apagones localizados</strong> por la saturación de sus centros de datos, según informes de <strong>Bloomberg NEF</strong>.</p>
<p>El informe concluye con una advertencia: sin <strong>políticas públicas que regulen el consumo</strong> y sin <strong>innovaciones en almacenamiento de energía</strong>, la IA podría <strong>agravar las crisis climáticas</strong> en lugar de resolverlas. <strong>¿Estamos preparados para un mundo donde la tecnología que promete salvar el futuro… lo ponga en riesgo?</strong></p>
<h2>El precedente ignorado: cómo la criptominería ya colapsó redes eléctricas (y qué nos enseña)</h2>
<p>El salto del <strong>220% en el consumo eléctrico</strong> proyectado para 2030 no es el primer caso en que una tecnología emergente desborda las capacidades energéticas globales. Entre <strong>2017 y 2019</strong>, la <strong>criptominería</strong> —especialmente de Bitcoin— ya generó crisis similares en al menos <strong>tres países</strong>, con lecciones que la industria de la IA parece estar repitiendo sin corregir.</p>
<p>En <strong>Irán</strong>, donde el gobierno subsidiaba la electricidad, la demanda de granjas de criptomonedas se disparó un <strong>1,200%</strong> en solo <strong>18 meses</strong>, según datos de la <strong>Organización Iraní de Energía Eléctrica (Tavanir)</strong>. El resultado: <strong>apagones masivos en 2021</strong> que afectaron a <strong>43 millones de personas</strong>, incluyendo hospitales y plantas de tratamiento de agua. Las autoridades respondieron con un <strong>corte total del suministro a 1,600 granjas mineras</strong> y multas equivalentes a <strong>$2,500 por cada Bitcoin extraído ilegalmente</strong>. Hoy, el país aún enfrenta <strong>racionamientos estacionales</strong>, y estudios de la <strong>Universidad de Teherán</strong> estiman que la criptominería consumió allí el <strong>2% de toda la electricidad generada en 2022</strong> —una proporción que la IA podría superar en <strong>2028</strong>, según el informe de Goldman Sachs.</p>
<p>En <strong>Kosovo</strong>, el fenómeno fue aún más extremo. En <strong>enero de 2022</strong>, el gobierno declaró <strong>estado de emergencia energética</strong> después de que la minería de cripto consumiera <strong>el 10% de la capacidad nacional</strong>, dejando a ciudades enteras sin calefacción en pleno invierno. La respuesta fue drástica: <strong>prohibición total de la minería</strong> y decomiso de <strong>7,000 equipos ASIC</strong> (circuitos especializados). El <strong>Banco Mundial</strong> calculó que el país perdió <strong>$50 millones</strong> en ingresos potenciales por exportación de energía, pero evitó un colapso sistémico. Hoy, Kosovo <strong>veta constitucionalmente</strong> cualquier actividad que use más de <strong>100 kWh por transacción</strong> —un umbral que modelos como <strong>GPT-4 ya superan en sus fases de inferencia</strong>, según mediciones de <strong>Hugging Face</strong>.</p>
<p>El tercer caso, <strong>Malasia</strong>, revela el riesgo geopolítico. En <strong>2021</strong>, el país asiático se convirtió en el <strong>segundo mayor hub de minería de Bitcoin</strong> después de que China la prohibiera. En solo <strong>seis meses</strong>, la demanda eléctrica de las granjas creció un <strong>500%</strong>, forzando al gobierno a <strong>cancelar $1.2 mil millones en subsidios</strong> a la industria. La lección clave: <strong>la migración masiva de centros de datos</strong> (como la que ahora impulsan empresas de IA hacia países con energía barata) puede <strong>desestabilizar economías enteras</strong> en semanas. Hoy, Malasia exige que cualquier nuevo centro de datos demuestre <strong>contratos de energía renovable por al menos el 60% de su consumo</strong> —una norma que ni <strong>Microsoft ni Google</strong> cumplen actualmente en sus operaciones en Asia, según auditorías de <strong>Greenpeace</strong>.</p>
<h3>¿Repetirá la IA los errores del Bitcoin… pero a escala planetaria?</h3>
<p>Los tres casos comparten un patrón que el informe de Goldman Sachs <strong>no menciona</strong>: la <strong>subestimación inicial del consumo</strong>, seguida de <strong>medidas reactivas (no preventivas)</strong> y, finalmente, <strong>costos sociales transferidos a los ciudadanos</strong>. La diferencia ahora es la escala: mientras la criptominería afectó a países específicos, la IA amenaza con <strong>saturar redes continentales</strong>. La <strong>Red Eléctrica Europea (ENTSO-E)</strong> ya alertó en 2023 que <strong>15 de sus 27 miembros</strong> no podrían absorber un aumento del <strong>30% en la demanda</strong> sin <strong>apagones rotativos</strong>. Con un <strong>220% en juego</strong>, la pregunta no es *si* habrá crisis, sino <strong>qué naciones serán las primeras en caer</strong> —y si esta vez habrá tiempo para aprender de los errores pasados.</p>
<div class='referencia-contenido'>Referencia de contenido: <a rel="nofollow" target="_blank" href='https://www.bloomberglinea.com/tecnologia/asi-crecera-la-demanda-de-energia-hacia-2030-traccionada-por-la-inteligencia-artificial/'>aquí</a></div>
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