Archive for the ‘Ingeniería’ Category

Nueva imagen país

Lunes, mayo 20th, 2013

Ingenieros uruguayos procesan imágenes mediante fórmulas matemáticas y posicionan al país como un ejemplo en la región. Sus investigaciones se traducen en aplicaciones prácticas.

Tomer Urwicz

El País digital

Una imagen vale más que mil palabras pero menos que una fórmula matemática. Por detrás de su celular con cámara de fotos o su programa digital para retocar imágenes, hay miles de ingenieros que estuvieron aplicando ecuaciones, cuentas y conceptos computacionales. Y dentro de estos muchos profesionales, varios son uruguayos.

Es que este país es, según el prorrector de investigación de la Universidad de la República Gregory Randall, potencia regional en el área de la Ingeniería Eléctrica especializada en procesar imágenes. Aunque parezca algo abstracto, un conjunto de números y letras combinadas pueden resolver problemas de resolución, de calidad y de movimiento en una fotografía. No se trata de meras investigaciones para obtener un título de maestría o doctorado, en todo caso son intentos de acercarse, por ejemplo, a una posible cura contra el virus del Sida.

Cuando uno piensa en un ingeniero eléctrico se imagina a un sujeto rodeado de cables, armando o desarmando antenas, o con muchos enchufes en medio de un laboratorio. Nada de esto ocurre en este caso. Son profesionales que trabajan directamente en una (o varias) computadoras y desde ahí resuelven problemas para aplicaciones útiles, de la vida cotidiana.

Es así que hoy confluyen en el Grupo de Tratamiento de Imágenes de la Facultad de Ingeniería (Universidad de la República) dos generaciones de ingenieros que combinan estudios nacionales y extranjeros y cuyas investigaciones de maestrías y doctorados son atractivos para empresas e institutos. A continuación Domingo presenta cuatro de los últimos proyectos.

Crioelectromicroscopía. Bajo este nombre se conoce al tratamiento de una imagen tridimensional de una partícula diminuta, como un virus. Esta técnica permite visualizar cómo es la forma geométrica que tiene una bacteria (o un virus) y que no pude verse con microscopios. Hay algunos microorganismos, como los del Sida, del que aún no se conoce a ciencia cierta su tamaño y forma. ¿Para qué sirve saber estos aspectos? Para crear vacunas y, por tanto, llegar a una cura.

¿Qué hizo el uruguayo Federico Lecumberry? En su tesis doctoral elaboró una nueva metodología para reconstruir la forma geométrica de algunas proteínas (puede aplicarse a virus también) que siguiendo determinadas hipótesis permiten alcanzar niveles de resolución de imágenes mucho mayores. La tecnología pasó de captar 40 ngström a 10. Así se configuró un mapa válido para algunos virus. “Todavía falta cambiar algunas hipótesis para llegar a aplicarlo al virus del Sida”, explica el ingeniero. Con otras imágenes, como la macromolécula ya conocida que figura en la imagen 3, funcionó. La investigación, que demoró dos años, fue publicada a fines de 2012 y varios institutos y laboratorios ya han solicitado el software para aplicarlo a sus problemas.

Síntesis de imágenes realistas. Imagine que a usted le describen de forma perfecta una habitación. Conoce todos los detalles, dónde está cada objeto, las luces, los materiales y reflejos. Se le propone reconstruir ese ambiente con una cámara virtual. El problema que se plantea es uno de los principales dolores de cabeza de las grandes compañías de animaciones digitales y audiovisuales del mundo.

Hasta el momento se resuelve simulando cuadro a cuadro (foto a foto) cómo se propaga la luz (ver dónde rebotan los rayos y cuántos de ellos llegan a la cámara). Pero si se quiere simular muchos efectos, para que sea realista, se necesitan muchas horas de trabajo, mucha energía en las computadoras y mucha mano de obra. A modo de ejemplo, hacer de forma realista solo un cuadro en alta definición (HD) puede demorar a una persona un día. En una película digital se utilizan 25 cuadros por segundo, por lo que sería una cantidad enorme de días para llegar a un segundo de filmación.

El ingeniero uruguayo Mauricio Delbracio encontró un método que permite tomar pocas muestras de la imagen original y luego mejorarla con la aplicación de algoritmos en pocos minutos. El resultado: se aceleró el proceso entre 10 y 20 veces. “Va a tener impacto y cualquier empresa grande de animación, como Disney, podría interesarse en este proceso”, dice el ingeniero.

Colonoscopía virtual. En Uruguay mueren dos personas cada día por cáncer de colon. Sin embargo, con una detección precoz se podría evitar el 90% de los fallecimientos, según cifras del Registro Nacional del Cáncer. El ingeniero Marcelo Fiori se centró, justamente, en las técnicas de detección de pólipos colorrectales. En concreto, elaboró un nuevo método para reconocer en forma virtual posibles tumores y ayudar al médico en esa evaluación.

De acuerdo al prototipo, a partir de imágenes del abdomen, se reconstruye el órgano y se subdivide en partes que son analizadas en profundidad. Un clasificador determina si hay anomalías, el propio software permite colorear la zona, por lo que el médico no pierde de vista ningún posible caso de pólipo (que puede ocasionar cáncer). Las ventajas: la técnica sería, de poder ingresar al mercardo, menos invasiva que la clásica fibrocolonoscopía (donde se introduce una cámara y se recorre el órgano). “Tiene cierta invasión porque se debe inflar el colon para la captación de las imágenes”, explica. Es de más bajo costo y es más adecuada para las campañas que realizan estudios ambulantes. Y, por último, este método permite explorar el colon completo sin importar posibles obstrucciones que no facilitarían el acceso de una cámara.

Fotografía computacional. Cecilia Aguerrebere rompió la premisa fotográfica de que “no se puede tomar una foto a contraluz”. Esta ingeniera, especializada en mejorar las funciones de una cámara a través de fórmulas matemáticas, resolvió cómo evitar un contraste extremo en una foto, aun en movimiento. Ella logró hacer un balance automático de las zonas más oscuras y más claras con la sola utilización de pocas imágenes con distinto tiempo de exposición a la luz. De este modo, logra como resultado una imagen que recupera la mayoría de la información que se perdería en los ejemplos que la componen (ver foto 2). Estas técnicas (HDR) se utilizan en celulares, procesamientos de imágenes en computadoras y otras tantas tareas en las que la matemática está al servicio social.

INGENIERÍA

La época en que lo esencial no es invisible a los ojos

¿Por qué Uruguay se destaca en el procesamiento de imágenes? Mucho tiene que ver con la poca cantidad de recursos e infraestructura que se necesita para investigar en esta área. Pero otro tanto se asocia a que se ha revalorizado el sentido de la vista. Hoy las imágenes inundan la ciudad, la televisión, tabletas, computadoras, publicidades, el diseño y el cine. Cada vez más personas tienen su propia cámara de fotos digital y siglas como “HD” son de uso popular. Eso implica un mercado fértil para los ingenieros recién graduados en el área, o bien el interés de universidades extranjeras para generar convenios de investigación con institutos locales. Aunque, como casi todo en la academia, tiene su origen en impulsos personales. El retorno de los ingenieros que habían estado en el exilio en Suecia fue el primer embrión para la formación de esta especialización en Uruguay. Pero el verdadero espaldarazo fue a mediados de la década de 1990 con la llegada de Francia de Gregory Randall, hoy prorrector de investigaciones de la Universidad de la República. Él, especialista en ingeniería eléctrica, motivó el surgimiento del Grupo de Tratamiento de Imágenes. A eso se le sumaron graduados de posgrados en el exterior (como el actual coordinador Pablo Musé), le siguieron profesionales formados en cotutela (exterior y Universidad de la República) y en la actualidad productos genuinos uruguayos. El Grupo cuenta con 12 doctorados en el exterior: cuatro regresaron a Uruguay, tres se quedaron en otros países y cinco están haciendo estudios postdoctorales.

Detección de pólipos

Las tres imágenes superiores muestran tres tipos diferentes de pólipos detectados con la fibrocolonoscopía clásica. En las tres del medio, figura como se ve la reconstrucción de pólipos en 3D. Las últimas tres son ejemplos de candidatos a pólipos detectados por el software de Marcelo Fiori.

Paso para cura del Sida

Con los mismo datos, pero con un procedimiento distinto, Federico Lecumberry llegó a visualizar una misma secuencia de proteínas en una resolución mucho mayor: de 30 ångström (a la izquierda) a 8 ångström (a la derecha). Si se logra romper la barrera de los 3 ångström, se podrá conocer el virus del Sida.

Animar en menos tiempo

Es un dragón en movimiento. A la izquierda se ve la imagen original con puntos y más difusa (ruido). A la derecha el mismo dibujo procesado con algoritmos que diseñó el ingeniero Mauricio Delbracio. “Con esto ayudamos al medio ambiente porque se utiliza menos energía”, explica.

El fin del contraste

¿Cuántas veces sacó una foto de un atardecer y le quedó el objeto en negro y la luz de fondo? Es que el rango dinámico de una cámara de fotos es menor al ojo humano. Cecilia Aguerrebere logró un método, en base a técnicas existentes, que permite en forma computacional equilibrar las luces.

Portal Timbó: Science Direct

Miércoles, julio 11th, 2012

ScienceDirect

ScienceDirect.com

(Recuerden que el acceso a la base de datos, lo hacemos desde el Colegio ,  está habilitado el uso de las bases a través del Portal Timbó)

ScienceDirect es una de las bases de datos científica a texto completo más importantes, que ofrece artículos de revistas y capítulos de libros de más de 2500 revistas peer-review y 11000 libros. Tiene actualmente más de 9.5 millones de artículos/capítulos, una base de contenido que crece a una ritmo de 0.5 millones de adiciones por año.

La plataforma ofrece funcionlidades de búsqueda y recuperación sofisticadas que permiten a los usuarios maximizar la efectividad de su proceso de descubrimiento de conocimiento (knowledge discovery process). Colecciones disponibles de ScienceDirect:

Freedom Collection: conjunto de todas las revistas de copyright Elsevier (cerca de 1650 revistas) actualmente disponibles en ScienceDirect. Acceso año corriente + 4 años anteriores acumulativamente. Inicio 2004.

Por más información sobre ScienceDirect puede consultarse el siguiente enlace.

Jounals Backfiles pre-95: la colección comprende, por área de conocimiento, todos los títulos de revistas y contenidos disponibles con anterioridad a 1995, y se remontan hasta lo que los derechos de copyright le permiten a Elsevier (a menudo hasta el volúmen 1 de la publicación, y hasta el año 1823). Actualmente el archivo alcanza un total de cerca de 4:200.000 artículos.

Intermediate Journal Backfiles 2003:
backfile para el año 2003 de las revistas con mayor consumo.

Por más información sobre los backfiles puede consultarse el siguiente enlace.

Fuente: Portal Timbó


ScienceDirect Tutoriales


Los autos inteligentes salvarán vidas

Viernes, septiembre 17th, 2010

Mark Ward BBC News, Tecnología

Auto

Los sistemas informáticos podrían permitir a los servicios de emergencia reaccionar con mayor rapidez.

Los autos pronto podrían llamar, ellos mismos, a los servicios de emergencia en caso de accidente.  Los sensores incorporados en los vehículos del futuro también podrían permitir que los servicios de emergencia puedan saber la gravedad del accidente y cuántas personas participaron.

Las predicciones salieron a la luz en un simposio sobre procesadores inteligentes, donde los expertos concluyeron que el creciente número de computadoras de a bordo también podría traer grandes cambios en la forma de conducir.

“El coche, probablemente, será el objeto más computarizado que tengamos en el futuro” según Steve Wainwright, director europeo de Freescale Semiconductor, que fabrica muchos de los chips que van dentro de los sistemas de control de los automóviles.

Según Wainwright, un auto promedio tiene entre 25 y 30 unidades de control electrónico de a bordo y los coches de gama alta contienen hasta 80. Estas pequeñas computadoras controlan la estabilidad, la distribución de energía, la seguridad y muchos sistemas más.

Mejores pilotos

Auto eléctrico


Cada vez más, estos sistemas ayudan a aumentar la habilidad de las personas para conducir y para que esa tendencia continúe las tecnologías como los sistemas de detección de choques y de radar deben volverse más accesibles.

“Todos los que sentimos que somos mejores conductores de lo que éramos hace 10 años, estamos recibiendo más ayuda de la que nos damos cuenta”, dijo el especialista en el Future World Sympoisum, una conferencia organizada por el Instituto Nacional de Microelectrónica del Reino Unido.   Los autos eléctricos obligan a controlar la carga con exactitud.

Para Paul Burnley, analista de la empresa de investigación del mercado automotriz SBD, los autos del futuro serán los primeros en reaccionar después de un accidente.  Mediante sensores instalados en su interior, podrán enviar datos sobre su ubicación y el número de ocupantes de un automóvil y así permitir a los servicios de urgencia responder con mayor rapidez “y evaluar el riesgo de lesiones graves a los ocupantes”.

Estos sistemas inteligentes para auto serán esenciales a medida que muchos se pasan de los autos de gasolina a los vehículos híbridos y eléctricos, señala Burnley.

La mentalidad de “subirse al auto y que te lleve a donde quieras” se terminará con los autos eléctricos, ya que sólo mediante sensores se puede determinar con exactitud la distancia que puede recorrer el vehículo con la carga que tiene en la batería y la ubicación de la estación de carga más cercana.  Steve Wainwright cree que la unificación creciente de los automóviles y las computadoras tiene el potencial de hacer la conducción más segura y más verde.

Ya, dijo, Estados Unidos ha destinado un espectro radioeléctrico para los sistemas de comunicación entre automóviles, lo que sugiere que el futuro habrá más diálogo entre los conductores sobre las condiciones de la carretera. Europa también está considerando qué frecuencia de radio va a utilizar para este tipo de comunicaciones.  La apertura de este canal de diálogo podría allanar el camino para que los vehículos estén conectados electrónicamente y viajen juntos en caravana.

Ya han comenzado a aparecer los llamados Sistemas Integrados de Transporte (SIT), capaces de reunir a los vehículos en una caravana, dictarles las rutas a seguir y permitir que el tráfico intenso de las ciudades pueda circular mucho más rápido.

Libertades

Velocímetro

Las investigaciones sugieren que el aumento de la velocidad media de vehículos urbanos de 20 a 30 km. por hora podría ahorrar alrededor de 1.900 millones de horas a nivel mundial, explica Wainwright.  Sin embargo, dijo, el obstáculo para llegar a estos sistemas de trabajo tiene poco que ver con la tecnología.

Un aumento de la velocidad ahorraría dinero y tiempo.  ”Las principales cuestiones claramente no son tecnológicas, sino sociales”, dijo. “Es la libertad de moverse por la carretera en contraste con una ruta predeterminada con algún nivel de control”.

Los SIT podrían hacer que conducir sea más seguro y reducir el número de muertes en la carretera, señala Wainwright, pero sólo si existe la voluntad política para que el sistema funcione.  ”Es una cuestión de libertades individuales”, afirma.

El hombre que inventó el celular

Lunes, abril 26th, 2010

El hombre que inventó el teléfono celular

Martin Cooper, inventor del celular

El primer celular creado en 1973 pesaba más de dos kilos.

Martin Cooper puede no ser un nombre famoso, pero su invento es conocido por más de la mitad de la población mundial que cuenta con un teléfono celular.

El concepto de un teléfono de mano estaba en su cerebro cuando era niño y, con la ayuda de un equipo de Motorola, el primer auricular de telefonía móvil nació en 1973. Pesaba más de dos kilos.

Cuando, parado en una calle de Nueva York, realizó su primera llamada telefónica desde un prototipo de celular, no podría haber sido capaz de concebir el éxito que alcanzaría su invento.

Hoy en día la industria de telecomunicaciones móviles se ha extendido a lo largo de todo el globo, desarrollando una gran colección de tecnologías para celulares.

US$10.000

Cooper, de 81 años, le contó al programa de tecnología Click de la BBC que producir el primer celular Motorola costó el equivalente a un millón de dólares actuales.

“Tuvimos prácticamente que cerrar todas las actividades de ingeniería y poner a toda nuestra compañía a trabajar en el teléfono y la infraestructura para hacer que funcionase”, explicó el estadounidense.

“Incluso en 1983, un celular costaba unos US$4.000, lo que sería el equivalente a más de US$6.500 en nuestros días”.

La vida de la batería era de 20 minutos, pero entonces eso no era un gran problema porque no podías sostener el teléfono durante tanto tiempo

Martin Cooper, inventor del celular.

Cooper indicó que su equipo se encontró con el desafío de apiñar miles de partes en un teléfono pequeño por primera vez. “Los diseñadores industriales hicieron un gran trabajo, pero una vez que los ingenieros habían producido el primer celular, teníamos un dispositivo de más de un kilo y medio”.

“Una parte muy sustancial del primer teléfono era la batería, que pesaba cuatro o cinco veces la de un celular actual”, continuó.

“La vida de la batería era de 20 minutos, pero entonces eso no era un gran problema porque no podías sostener el teléfono durante tanto tiempo”, afirmó.

Una vez que se comenzaron a producir los celulares, el principal obstáculo fue adaptar la pequeña infraestructura para realizar llamadas móviles que entonces se utilizaba en teléfonos en coches.

“El gran desafío era crear una red que entonces sólo necesitaba tres megahercios de espectro, el equivalente al que usaban cinco canales de televisión para emitir en todo el mundo”, indicó Cooper.

Traer libertad

Cooper y su equipo soñaban con el día en que cada uno podría tener su celular.

Celular

Más de la mitad de la población de la Tierra tiene un celular.

“De hecho, bromeábamos diciendo que en el futuro cuando alguien naciera se le asignaría un número de celular y, si no contestabas, estabas muerto”.

“No teníamos ni idea de que tan solo 35 años después, más de la mitad de las personas de la Tierra tendrían un celular y que se regalarían teléfonos a cambio de casi nada”.

Los auriculares de mano fueron producidos originalmente para ayudar a los doctores y a los enfermeros a mejorar sus comunicaciones.

“Esperábamos que los teléfonos pudieran traer libertad y más seguridad a sus usuarios, pero las implicaciones sociales que tendrían era algo que se nos escapaba hace algo más de cuatro décadas”, declaró.

“Entonces no teníamos ni idea que cosas como Facebook o Twitter, y todos esos conceptos, ocurrirían”, afirmó.

Una nueva generación de los llamados teléfonos inteligentes han revolucionado la industria de los celulares y ha cambiado completamente la forma en que las personas utilizan la telefonía.

“Una monstruosidad”

La tecnología en los auriculares ha sufrido un cambio de enfoque, para incluir funciones como convertirse en una radio o televisión portátil, un navegador de internet o una cámara, entre otras cosas.

Al condensar tantas tecnologías en un solo aparato, Cooper piensa que los operadores y fabricantes de telefonía móvil han convertido el celular en “una monstruosidad”.

Aplicaciones para celulares

El celular se ha convertido en un pequeño ordenador portátil.

“El libro de instrucciones es más grande y más pesado que el propio aparato. La buena tecnología es intuitiva, pero los celulares actuales te obligan a convertirte en un ingeniero para llegar a entenderlos”.

Sin embargo, todavía disfruta probando las nuevas tecnologías de los teléfonos inteligentes porque quiere ser capaz de entender las inovaciones que están ocurriendo en el mercado de la telefonía.

Mientras la tecnología de los celulares alcanza la cuarta generación, con nuevas aplicaciones por descubrir, el inventor del aparato dice que “el futuro de la telefonía celular será mejorar la vida de las personas. Lo más importante, en mi opinión, será la oportunidad de revolucionar el sector de la salud”, añadió.

Cooper aportó su visión futurista: “El celular a largo plazo será algo que vendrá incrustado bajo nuestra piel, bajo la oreja, junto a un computador muy poderoso que es, en realidad, tu esclavo”.

fuente BBC

line-cent