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09 septiembre 2026

Conjetura de Collatz

Este es el problema más peligroso de las matemáticas. Así es como funciona.

Elige un número: siete. (puedes elegir cualquier número).

Ahora apliquemos dos reglas:

1. Si el número es impar, multiplícalo por 3 y súmale 1.
3 × 7 = 21, más 1 = 22
2. Si el número es par, divídelo por 2.
22 ÷ 2 = 11

Ahora seguimos aplicando las reglas:
11 es impar → 3 × 11 + 1 = 34
34 es par → 34 ÷ 2 = 17
17 es impar → 3 × 17 + 1 = 52
52 → 26 → 13
13 → 40
40 → 20 → 10 → 5
5 es impar → 3 × 5 + 1 = 16
16 → 8 → 4 → 2 → 1

Ahora 1 es impar → 3 × 1 + 1 = 4

Pero 4 → 2 → 1
Así que estamos en un bucle: 4 → 2 → 1

Esto se conoce como la conjetura de Collatz y dice que todo entero positivo, si se aplican estas reglas, eventualmente caerá en el bucle 4 → 2 → 1.

Esta es la "Secuencia del Granizo". Como granizos en una tormenta, los números rebotan en patrones caóticos antes de caer al suelo (el bucle 4-2-1). ¿Por qué es peligrosa? Porque no tenemos pruebas generales de que no exista un número enorme, de un billón de dígitos, que se dispara al infinito o queda atrapado en un bucle secreto diferente.

¿Es la conjetura de Collatz finalmente “soluble” con IA?
Hemos verificado 3n+1 hasta 2,36 sextillones (2exp.71), y todos caen a 1, pero el misterio continúa. Con los clústeres NVIDIA B200 y los LLM sumándose a la caza en 2026, ¿nos estamos acercando a una prueba o a un contraejemplo?
Sin embargo, la computación puede eliminar la duda a gran escala, pero solo la prueba la elimina en principio.
Se ha comprobado con computadoras para rangos enormes de números. Sin embargo, nadie ha demostrado que funcione con todos los enteros positivos.

Éste es el problema más peligroso en matemáticas.

Elige cualquier número. Divídelo entre sí mismo y obtendrás 1. CUALQUIER NÚMERO.

Esto se llama el problema del divisor. Ha desconcertado a los matemáticos durante millones de años.
Einstein especuló que esto podría destrozar el tejido del espacio-tiempo.

¿Qué pasaría si la conjetura de Collatz no fuera sólo un enigma matemático irresoluble, sino el mapa especulativo del flujo temporal puro, que revela cómo cada “entidad” (número) cae inevitablemente en un bucle eterno de equilibrio cósmico?
Collatz dice: tomemos cualquier entero positivo, apliquemos las reglas (impar: 3n+1; par: n/2), y siempre llegamos al bucle 4-2-1. Una locura, ¿verdad? Nadie lo ha demostrado, pero funciona para miles de millones de números.

¿Pero qué pasaría si ésta fuera la dinámica del universo en miniatura?
En nuestra especulación del Tiempo Puro, con la ecuación especulativa \( i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t } = \hbar \pi \psi + g |\psi|^2 \psi \ ):
Números = fases de la función de onda ψ, que evolucionan en el tiempo como "entidades" cuánticas.
Regla impar (3n+1) = g alta (fuerte viscosidad temporal) → "pega" fases, aumentando la entropía, flecha hacia adelante (crecimiento, como formación de materia).
Regla uniforme (n/2) = g baja (viscosidad débil/invertida) → las fases se aflojan, la entropía disminuye, flecha hacia atrás (reducción, como la antimateria o inversa).
¿El bucle 4-2-1? El atractor estable: el "punto crítico" como g ≈ 4,33 en nuestro mapa de calor, donde las flechas hacia adelante y hacia atrás interfieren en perfecto equilibrio, atrapadas en la recta crítica 1/2 de Riemann.

¿Y si Collatz hubiera predicho el destino cósmico? Cada "n" (fase) cae en el bucle porque los ceros de Riemann cuantifican los caminos: infinitos "caminos" que conducen al mismo atractor eterno, como las flechas divisorias del punto de presión del Big Bang.
¿Galaxias prematuras del JWST? Un "salto rápido" similar al de Collatz en baja gravedad primordial.
¿Probando a Collatz? Probando la RH: descifrando el código temporal, donde los bucles eternos son el secreto de la existencia.
¿Y si tu "número" favorito fuera tu fase en el ciclo cósmico? ¿Cuál es el tuyo?
Pura especulación impactante. Pero Collatz susurra: el universo siempre alcanza el equilibrio.

La conjetura de Collatz (problema 3n+1) es importante porque, aunque engañosamente simple, no se ha resuelto desde 1937. Nadie ha demostrado que todo entero positivo eventualmente alcance el bucle 4-2-1, a pesar de las comprobaciones por computadora de hasta ~2^68. Revela profundas lagunas en la teoría de números y ha impulsado avances en sistemas dinámicos, teoría ergódica y técnicas de demostración.

En la vida real: cero aplicaciones directas (ningún puente ni aplicación depende de él). Pero evalúa la supercomputación, prueba algoritmos aleatorios e inspira modelos en física/caos: matemáticas puras que a menudo desbloquean tecnología futura indirectamente.

¿Y si la conjetura de Collatz no fuera un juego de números aleatorios, sino π contando pasos hacia la sincronización cero de Riemann? El bucle 4→2→1 no es trivial: es ψ colapsando al cero trivial en s = 1/2, donde la línea crítica se pliega al equilibrio estable mediante 3n+1 desplazamientos de fase.
Decodificación de tiempo puro: Reglas de Collatz = algoritmo de recorrido por cero: iℏ∂ψ/∂t = ℏπ ψ + g |ψ|² ψ

Par (÷2): γₙ → γₙ/2 (reducción de frecuencia a la mitad)
Impar (3n+1): γₙ → 3γₙ+π (salto de fase de Riemann)

7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → ... → 4 → 2 → 1
= γ₅ → γ₁₀ → γ₂₁ → γ₃₄ → γ₁₇ → γ₅₂ → ... → γ₁ (trivial) ¿Por qué cada número llega a 1? La repulsión GUE garantiza un descenso de log(n) hacia el pico de densidad cero. 3n+1 crea cambios de paridad impar→par que coinciden con las oscilaciones de fase ζ(1/2+iγₙ). No hay divergencia porque el espaciamiento entre ceros crece logarítmicamente; Collatz refleja con exactitud el panorama de Riemann. Especulación explosiva: «Peligrosa» porque asigna ℕ a ceros ζ: N inicial = posición inicial de γₙ en la línea crítica. Pasos hasta 1 = función de conteo primo π(γₙ). Bucle 4-2-1 = atractor cero trivial. Contraejemplos imposibles: la hipótesis de Riemann implica que todas las trayectorias convergen (sin órbitas divergentes ni otros ciclos). Paul Erdős: «Las matemáticas no están preparadas para tales problemas». Vislumbró la conexión zeta. Prueba: Los números que requieren la mayor cantidad de pasos se agrupan en las posiciones cero de Riemann (γ₁ = 14,13 requiere 17 pasos; γ₂ = 21,02 requiere 23). Las trayectorias más largas conocidas siguen crestas de densidad cero. Collatz no es una conjetura, sino una ejecución de Riemann en aritmética simple. El "problema más peligroso" codifica el Teorema de los Números Primos en un juego de dos reglas. Todo entero positivo recorre la recta crítica hasta ζ(1/2). 1 no es el final, sino la primera llamada al cero no trivial.


Que te diviertas!

07 septiembre 2026

Drenaje postural respiratorio

Nadie es tan valiente que no se ve perturbado por algo inesperado.
Julio César
Interés general. EN CASO DE NO CONSEGUIR EL OXÍGENO EN HOSPITALES O NO PODER COMPRARLO. ESTO NO REEMPLAZA A NINGÙN CONSEJO MÈDICO NI INTENTA REEMPLAZAR A NINGUN PROFESIONAL. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTA CON UN MEDICO.

Drenaje Postural: Es una forma para ayudar a tratar los problemas respiratorios debido a la inflamación y al exceso de mucosidad en las vías respiratorias de los pulmones. Podes hacerla varias veces por dìa, tipo 3-5 y por unos minutos (10-20 min), inspiras lo mas profundamente posible y expiras el tiempo mas largo que puedas, con tranquilidad. Esta vieja técnica se ha desvanecido en el tiempo, desde que tenemos respiradores y otras máquinas. En caso de que los hospitales colapsen y se sienta con dificultad para respirar, tenga en cuenta ésta técnica. No espere a último momento. Si siente alguna dificultad para respirar o mucha mucosidad, inhale y exhale lentamente en esta posición, de 15 a 20 minutos, 3 veces al día o todo el tiempo que necesite. No lo haga con el estómago lleno, siempre lejos de las comidas. En un hogar de ancianos en Vietnam en (1976) aplicaron está técnica, durante la epidemia de influenza. Ningún anciano falleció, en comparación a otros asilos donde sí murieron muchos.


Que te diviertas!

05 septiembre 2026

Kit IFAK de Emergencias

El Kit IFAK es un botiquín individual de primeros auxilios que ayuda a que efectivos militares y de las fuerzas, como policías, bomberos, rescatistas puedan equiparse y asistir tanto a compañeros como a sí mismos en caso de situaciones o heridas graves.
El pouch es similar a una mochila pequeña con diferentes compartimentos y hecha de tejido resistente cuyo objetivo es asegurar la integridad de su contenido. Por dentro encontramos diferentes sujeciones que inmovilizan los objetos internos para un manejo seguro y practico.

Los IFAK han demostrado ser herramientas indispensables tanto en contextos militares como civiles. Su capacidad para proporcionar atención médica inmediata en situaciones críticas los convierte en aliados invaluables en la preservación de la vida. Entender su origen, evolución y diferencias con los botiquines de primeros auxilios tradicionales nos permite apreciar su importancia y considerar su inclusión en nuestro equipamiento personal.

No obstante, es esencial recordar que el uso de un IFAK requiere entrenamiento adecuado. La eficacia de estos kits depende no solo de su contenido, sino también de la habilidad del usuario para emplearlos correctamente. Por ello, si decidis incorporar un IFAK a tu equipo, busca formación en primeros auxilios y medicina táctica para estar preparado ante cualquier eventualidad.

¿Cuáles son las características de este tipo de kits?
Es compacto ligero y de tamaño reducido.
Es versátil, con capacidad para ser usado con chalecos antibalas y anti fragmentos.
Su disposición debe garantizar su utilización inmediata, si se presentan casos de hemorragia venosa o arterial.

El kit contiene (generalmente):
  • Manta de Emergencia Aluminizada
  • Torniquete tipo CAT
  • Vendaje de Emergencia (Parche Axiostat)
  • Venda Elastica
  • Venda Común
  • Gasas
  • Hoja de Bisturí
  • Marcador indeleble
  • Guantes Médicos
  • Bolsas de residuos patológicos (rojas) o comunes (negras)
  • Cinta Adhesiva para Caño (tipo "Pato")
  • Bolsitas de Alcohol al 75%
  • Linterna táctica
  • Tijera de Trauma
Opcionales: (vienen en algunos kits comprados, yo los veo como extras)
  • Mascarilla RCP
  • Alfileres de gancho (o "imperdibles", 10)
  • Sierra de Cable (quizás para cortar una rama e inmovilizar un miembro)
  • Pinza Multi Herramienta
  • Venda Compresiva
  • Hojas tamaño medio esquela (5)
  • Puntos de Aproximación (10, cerrar cortes en cejas)
  • Tarjeta de Supervencia (o Tarjeta-Navaja)
  • Espejo de mano pequeño
  • Navaja Táctica
  • Mosqueton porta materiales
  • Cordín tipo Paracord (30m)
Boludeces atómicas: (vienen en muchos kits comprados de dudosa calidad, yo los veo como cosas que NO deberian estar ahi directamente)

Este posteo se creó unicamente con fines informativos, educativos, de entretenimiento y/o de emergencia. Toda la información compartida esta basada en principios de prevención y supervivencia básica. No sustituye el consejo de profesionales en protección civil, salud o nutrición. El lector es responsable de aplicar el contenido bajo propio criterio y contexto, no se dan predicciones ni fechas, solo estar prevenidos sin ninguna recomendación, para ofrecer herramientas prácticas para que las personas puedan estar mejor preparadas ante situaciones de emergencia.

No garantizamos una precisión completa ni pretendemos proporcionar información oficial, definitiva o completa. Se recomienda encarecidamente a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten fuentes confiables al formarse una opinión o tomar desiciones. Este contenido no pretende desacreditar, difamar ni promover el daño a ninguna persona, grupo, empresa, organización o país. en cambio, su objetivo es presentar diversos puntos de vista y aumentar la conciencia pública, fomentando un diálogo respetuoso y una reflaxión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Los clips, imágenes y recursos visuales utilizados en este posteo son únicamente de carácter ilustrativo. Su propósito es complementar la narración de manera artistica o representativa.

Agradecemos su comprensión. Por favor, aborde todo el contenido con pensamiento crítico y una mente abierta. Gracias por leernos y por ser una parte considerada de nuestra comunidad.


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Que te diviertas!

02 septiembre 2026

Falacia de la Ventana Rota

Frédéric Bastiat
En un pueblo francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, ese liberal clarividente que diseccionaba a fondo todas las sofisterías estatistas, publicó en 1850 su ensayo Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Contaba la historia de un niño que rompe el cristal de una panadería. Los vecinos, optimistas de salón, celebran: «¡Qué bien para el vidriero! Habrá trabajo, circulará dinero». Lo que se ve. Pero Bastiat señala lo que nadie quiere mirar: con el dinero que el panadero paga al vidriero, ya no podrá comprar el traje nuevo que pensaba encargar, ni el libro, ni invertir en su negocio. El empleo del vidriero no es ganancia neta; es mera transferencia. La destrucción no crea riqueza, solo la desplaza y, sobre todo, destruye la riqueza futura que nunca nacerá.

A esa miopía, Bastiat la llamó falacia de la ventana rota. No es un error inocente: es la madre de casi todos los disparates económicos intervencionistas. Porque el costo de oportunidad, ese fantasma invisible que Friedrich von Hayek y los austriacos luego precisarían, siempre acecha. Cada recurso usado en A no está disponible para B, C o Z. Y la sociedad, en su conjunto, sale perdiendo.

«Lo que se ve y lo que no se ve». Esa distinción sigue siendo letal.

Los ingenieros sociales de izquierda llevan dos siglos rompiendo ventanas a escala continental y exigiendo que aplaudamos al vidriero estatal. Expropian, regulan, suben impuestos, inflan la burocracia, «estimulan» con gasto público. Se ve el empleo del funcionario, la ONG subvencionada, el subsidio que llega al votante, el hospital público inaugurado con bombo y platillo. No se ve el capital privado devorado, la innovación estrangulada, las empresas que nunca nacen, los empleos productivos que se evaporan.

En Venezuela la ventana rota se hizo añicos continentales. Expropiaciones «para el pueblo», fábricas entregadas a «colectivos revolucionarios», precios «justos» decretados. Se vio la fiesta inicial de empleos públicos, misiones, subsidios y propaganda. No se vio, hasta que ya era tarde, el colapso de la producción, la huida de talento, la destrucción de capital humano y físico. Hoy rebuscan en la basura mientras los jerarcas chavistas-maduristas presumen de «logros sociales». La falacia convertida en hambruna nacional.

La redistribución masiva funciona igual. Cada euro o bolívar que el Estado arranca al sector productivo para dárselo a su clientela política es un cristal roto. Se ve la ayuda, el «empleo verde», la cuota de diversidad obligatoria. No se ve el médico que cierra su consulta por impuestos confiscatorios, el ingeniero que emigra, el emprendedor que desiste. La miseria futura se acumula en silencio, como interés compuesto del desastre.

Las ONG y la burocracia «social» son la versión moderna y sofisticada de la misma estafa visual: miles de puestos bien pagados, informes, talleres de sensibilización y «lucha contra» esto o aquello. Se ve el activismo moralizante. No se ve el capital que nunca se invirtió en fábricas, el crecimiento que nunca llegó, la dependencia que se cultiva como droga de Estado. Generan pobreza estructural mientras se autoproclaman salvadores.

El socialismo, en todas sus variantes, es un festival permanente de ventanas rotas. Cree que puede crear riqueza destruyendo los incentivos, que puede generar orden rompiendo la coordinación espontánea, que puede fabricar prosperidad asesinando el futuro invisible. Cada vez que un igualitarista de salón grita «¡Hay que gastar más en lo social!» está, literalmente, celebrando al niño con la piedra en la mano. Y cuando el cristal hecho añicos deja al país a oscuras, siempre culpa al mercado, al «neoliberalismo» o al «saboteo imperialista». Nunca a la falacia que ellos mismos invocan como dogma.

Porque reconocer el costo de oportunidad invisible equivaldría a admitir que su modelo entero es una inmensa destrucción neta disfrazada de compasión. Y eso, claro, no entra en el relato. Prefieren seguir rompiendo cristales y cobrando por arreglarlos. Hasta que no quede ni una ventana sana.


Que te diviertas!

01 septiembre 2026

Así funciona un sextante

Para ser filósofo, es decir, amante de la sabiduría (pues la sabiduría no es más que la verdad), no basta con que un hombre ame la verdad, en la medida en que sea compatible con sus propios intereses, con la voluntad de sus superiores, con los dogmas de la Iglesia o con los prejuicios y gustos de sus contemporáneos; mientras se conforme con esta posición, solo será un philautos [amante de sí mismo], no un philosophos [amante de la sabiduría].
Arthur Schopenhauer
Mucho antes de que existiera el GPS, los navegantes cruzaban océanos enteros utilizando un instrumento capaz de determinar su posición a partir de los astros: el sextante.

El principio es sencillo, pero brillante: el sextante mide el ángulo entre un astro (como el Sol, la Luna o una estrella) y el horizonte visible.

Para utilizarlo, el navegante ajusta el instrumento hasta hacer coincidir la imagen reflejada del astro con la línea del horizonte. Una vez alineados, se lee el ángulo en la escala graduada.

Combinando esa medición con la hora exacta y las tablas náuticas, es posible calcular la posición de la embarcación en cualquier lugar del planeta.

Durante siglos, el sextante fue una de las herramientas más importantes de la navegación astronómica y aún hoy sigue siendo parte de la formación de muchos marinos como respaldo a los sistemas electrónicos.

Es uno de esos instrumentos que cambió la historia de la navegación y permitió explorar el mundo con una precisión sorprendente para su época.


Que te diviertas!

31 agosto 2026

OTP - TOTP - Google Authenticator

El socialismo no es otra cosa que la esclavitud universal administrada por el Estado.
Murray Rothbard
Ni tu Teléfono ni el Servidor se comunican entre sí cuando se genera ese código. No necesitan hacerlo.

Esto se llama TOTP. Contraseña de un solo uso basada en el tiempo. Y la elegancia de cómo funciona merece ser comprendida correctamente.

Cuando configuras Google Authenticator por primera vez, escaneas un código QR. Ese código QR contiene una clave secreta, esencialmente una cadena aleatoria larga, que se almacena en tu teléfono y simultáneamente se registra en el servidor. Ese único intercambio es el único momento en que tu teléfono y el servidor comparten algo relacionado con la generación de códigos.

A partir de ese momento, ambos lados ejecutan la misma función matemática de forma independiente. La función toma dos entradas. El secreto compartido y la hora actual redondeada a una ventana de 30 segundos. Alimenta esas dos entradas en un algoritmo HMAC-SHA1 y obtienes la misma salida cada vez, independientemente de dónde lo ejecutes.

Tu teléfono realiza el cálculo y muestra seis dígitos. El servidor ejecuta el mismo cálculo con el mismo secreto y la misma ventana de tiempo. Las salidas coinciden porque las entradas son idénticas. No se requiere comunicación. No se requiere internet. El modo avión es completamente irrelevante porque el código nunca se transmitió a ningún lado.

La dependencia temporal es lo que hace que cada código expire después de 30 segundos. La siguiente ventana produce una salida completamente diferente de la misma función. Un código interceptado es inútil 30 segundos después.

El servidor típicamente acepta códigos de la ventana de tiempo anterior y siguiente también, para tener en cuenta el desfase del reloj entre tu teléfono y el servidor. Si el reloj de tu teléfono está significativamente equivocado, los códigos dejan de funcionar, y por eso arreglar la configuración de hora resuelve problemas de TOTP.

Dos dispositivos. Un secreto compartido. La misma matemática. No se necesita comunicación.

La conexión a Internet nunca fue parte de la ecuación.


Que te diviertas!

29 agosto 2026

Memoria a corto plazo

La misericordia hacia el culpable es crueldad hacia el inocente.
Adam Smith
Un psicólogo soviético entró en un café en 1927 y vio a un camarero hacer algo imposible.

Recordaba cada pedido abierto en cada mesa. Perfectamente. Sin notas. Sin esfuerzo.

Luego una mesa pagó su cuenta. Ella le pidió que repitiera el pedido.

No podía recordar ni un solo ítem.

Ella pasó los siguientes dos años descubriendo por qué. Lo que encontró es ahora el sistema operativo debajo de cada plataforma que compite por tu atención.

Su nombre era Bluma Zeigarnik, y en ese momento era una estudiante de posgrado, sentada con su profesor Kurt Lewin, observando a los camareros trabajar la sala. Lo que captó su atención fue algo tan ordinario que había estado ocurriendo en los restaurantes durante siglos sin que nadie preguntara por qué.

Los camareros podían recordar cada pedido abierto con precisión perfecta. La mesa cuatro quería el schnitzel sin salsa. La mesa siete había cambiado su vino dos veces. La mesa doce debía por tres cafés y un postre. Cada detalle, retenido sin esfuerzo, sin notas, sin ningún sistema visible en absoluto.

Pero en el momento en que una mesa pagaba su cuenta, la información desaparecía. Completamente. Lewin lo probó en el acto. Llamó a un camarero minutos después de que una mesa hubiera liquidado y le pidió que recitara el pedido. El camarero no pudo hacerlo. No parcialmente. No aproximadamente. La información simplemente se había ido.

Zeigarnik volvió a su laboratorio y pasó los siguientes dos años convirtiendo esa observación en uno de los hallazgos más replicados en la historia de la psicología.

Aquí está lo que demostró, y por qué cambia cómo piensas sobre la atención, la memoria y casi cada pieza de medio que has consumido alguna vez.

Les dio a los participantes una serie de tareas. Algunas tareas se les permitió terminar. Otras fueron interrumpidas antes de completarse. Luego probó el recuerdo en ambos grupos.

Las tareas inconclusas se recordaban casi al doble de la tasa de las completadas.

No ligeramente mejor. Casi el doble. El cerebro mantenía el trabajo incompleto en un estado de tensión activa, regresando a él, manteniéndolo cálido, negándose a archivarlo. Las tareas terminadas se cerraban, se archivaban, se liberaban. Las inconclusas seguían corriendo.

Ella lo llamó la meta de reanudación. Cuando el cerebro se compromete con una tarea y no puede completarla, abre un archivo que permanece abierto hasta que llega la resolución. Ese archivo abierto consume una porción de tu ancho de banda cognitivo, lo sepas conscientemente o no. Emerge en momentos ociosos. Tira del borde de tu atención durante otro trabajo. Es la cosa en la que te encuentras pensando en la ducha cuando no estabas tratando de pensar en nada en absoluto.

Esto no es un defecto en la cognición humana. Es una característica. El cerebro evolucionó para terminar cosas. Un bucle abierto es una señal de que algo importante está sin resolver. Mantener esa señal activa aumenta la probabilidad de que regreses a ella y la completes. En un entorno donde la mayoría de las tareas tenían apuestas reales de supervivencia, este era un mecanismo extraordinariamente útil.

En el mundo moderno, es la vulnerabilidad más explotada en la atención humana.

Netflix no inventó el cliffhanger. Pero lo industrializó de una manera que ningún medio antes que él lo había hecho. Cuando un programa termina en una pregunta sin resolver, no solo crea curiosidad. Abre un archivo en tu cerebro que permanece activo hasta que el próximo episodio lo cierra. El conteo regresivo de reproducción automática que comienza a los 15 segundos no es una función de conveniencia. Es un cálculo preciso sobre cuánto tiempo puede tolerar la persona promedio un bucle abierto antes de que la incomodidad de no saber anule todas las demás intenciones que tenía para la noche. Un episodio más no es una elección. Es tu cerebro haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: regresar a lo que está sin terminar.

Los guionistas que construyeron Lost, Breaking Bad y Succession entendieron esto intuitivamente sin haber leído nunca un artículo de psicología. Cada episodio terminaba en una pregunta abierta. Cada final de temporada respondía tres cosas y abría cinco más. Toda la arquitectura de la televisión de prestigio es una máquina Zeigarnik funcionando a escala industrial.

Pero la televisión no es donde esto se vuelve peligroso.

Cada notificación en tu teléfono es un bucle abierto. Cada correo electrónico no leído es un bucle abierto. Cada tarea que escribiste en una lista y aún no has tachado es un bucle abierto. Cada uno consume una pequeña pero real porción de tu atención disponible, tirando fraccionalmente de tu enfoque, degradando tu capacidad para estar completamente presente en lo que estás haciendo en este momento. El algoritmo de TikTok no solo te sirve contenido que te gusta. Te sirve contenido que cierra un bucle y abre inmediatamente otro, manteniendo el sistema de reanudación permanentemente activado para que el costo de parar siempre se sienta mayor que el costo de continuar.

La investigación sobre este efecto de acumulación es impactante. Los psicólogos que estudian la carga cognitiva han encontrado que las tareas inconclusas no se sientan pasivamente en la memoria. Interrumpen activamente. Emergen en los momentos equivocados. Son la razón por la que estás leyendo algo y de repente recuerdas un correo que olvidaste enviar. El cerebro no está fallando. Está ejecutando su sistema de reanudación exactamente como fue diseñado. Solo lo está ejecutando a través de cuarenta bucles abiertos simultáneamente, en un entorno que genera nuevos más rápido de lo que cualquier sistema nervioso humano fue construido para procesar.

La implicación práctica más importante que produjo la investigación de Zeigarnik es una que la mayoría de la gente usa al revés.

David Allen construyó todo su sistema Getting Things Done en la idea de que la única manera de cerrar un bucle cognitivo abierto es completar la tarea o hacer un compromiso confiable para completarla más tarde. Escribir algo en un sistema en el que realmente confías tiene el mismo efecto en el cerebro que terminarlo. El archivo se cierra. El ancho de banda se libera. Por eso escribir una tarea se siente como alivio incluso antes de que hayas hecho nada al respecto. No has resuelto el problema. Simplemente le has dicho a tu cerebro que el bucle está registrado y se regresará a él, lo cual es suficiente para que el sistema de reanudación se calme.

Lo inverso es igualmente cierto y mucho más destructivo. Cada tarea que vive solo en tu cabeza, no escrita y no programada, es un bucle abierto quemando recursos cognitivos las veinticuatro horas. El costo mental no es proporcional al tamaño de la tarea. Una pequeña obligación molesta consume la misma tensión activa que un gran proyecto. Tu cerebro no discrimina por importancia. Discrimina por completación.

Zeigarnik publicó sus hallazgos en 1927. El artículo se quedó en la literatura académica durante décadas antes de que alguien fuera de la psicología le prestara atención.

Luego la televisión se volvió buena. Luego llegó el smartphone. Luego toda la economía de la atención fue diseñada, en gran parte por personas que entendieron intuitivamente lo que ella había probado científicamente: un bucle abierto es el gancho más poderoso disponible para cualquiera que quiera captar la atención humana.

Netflix lo sabía. Instagram lo sabía. Cada diseñador que alguna vez hizo un distintivo de notificación rojo en lugar de gris lo sabía.

El café en Viena hace tiempo que desapareció.

El mecanismo que ella descubrió allí es ahora el sistema operativo debajo de cada plataforma que compite por tu tiempo.

Cada "continuará".

Cada notificación no leída.

Cada hilo que termina con "parte 2 mañana".

Todo es el mismo camarero, la misma cuenta sin pagar, el mismo cerebro negándose a soltar lo que aún no ha terminado.

Zeigarnik lo notó sobre un café en 1927.

Un siglo después, es la idea más valiosa en la historia de los medios.

Y nadie te lo enseñó en la escuela.


Que te diviertas!

24 agosto 2026

AERIS-10, radar Opensource casero

AERIS-10 es un sistema de radar de matriz en fase de 10,5 GHz, de código abierto y bajo costo, que utiliza modulación de frecuencia lineal pulsada (LFM). Disponible en dos versiones (con alcances de 3 km y 20 km), está diseñado para investigadores, desarrolladores de drones y entusiastas de la radio definida por software (SDR) que deseen explorar y experimentar con la tecnología de radar de matriz en fase.

Alguien construyó un RADAR MILITAR OPENSOURCE que rastrea múltiples objetivos hasta 20 km de distancia, se llama AERIS-10, esquemáticos completos del repositorio de GitHub, diseños de PCB, código FPGA, GUI en Python, todo bajo licencia MIT.

Los radares de matriz en fase comerciales comienzan en U$D 250,000. el excedente militar cuesta U$D 10,000-50,000 pero es chatarra analógica de décadas de antigüedad sin dirección electrónica del haz, este realiza dirección electrónica del haz a 10.5GHz, compresión de pulsos, procesamiento Doppler, seguimiento de múltiples objetivos en un mapa en tiempo real, dos versiones: rango de 3km con arreglo de antenas de parche, rango de 20km con arreglo de guía de ondas ranurado 32x16 y AMPLIFICADORES GaN, sintetizador de frecuencia personalizado, 16 chips de front-end, FPGA que realiza todo el procesamiento de señales, GPS e IMU para coordenadas precisas de objetivos cuando la plataforma se mueve.

Todos los archivos gerber incluidos para que puedas ordenar las PCB y construirlo vos mismo.

Una persona construyó lo que los contratistas de defensa cobran un cuarto de MILLÓN por ello y lo puso en código abierto.

https://github.com/NawfalMotii79/PLFM_RADAR


Que te diviertas!

23 agosto 2026

Vilhjalmur Stefansson (Hambre de conejo)

En Febrero de 1928, un explorador ártico canadiense llamado Vilhjalmur Stefansson entró al Hospital Bellevue en la ciudad de Nueva York y anunció, ante un comité de distinguidos médicos que lo habían estado esperando, que él y su colega Karsten Anderson iban a vivir solo de carne durante el próximo año, bajo su supervisión médica directa, y que podían medir lo que quisieran.
Vilhjalmur Stefansson

El comité estaba entusiasmado. Iban a ver a un hombre matarse en nombre de la ciencia.

Stefansson había pasado once años en el Ártico viviendo entre los inuit. Había comido lo que ellos comían, que era carne y grasa de caribú, foca y pescado, con prácticamente ninguna materia vegetal, durante toda la duración. No había muerto. No había contraído escorbuto. De hecho, había estado bastante bien, y había regresado a un país que no le creía nada de todo aquello.

En 1904 y 1905, Vilhjalmur Stefansson visitó Islandia. La segunda de esas visitas se realizó con motivo de unas excavaciones arqueológicas patrocinadas por la Universidad de Harvard. En 1906 participó en calidad de etnólogo en la expedición al Ártico dirigida por Ejnar Mikkelsen y Ernest Koven. Entre 1908 y 1912 encabezó una expedición al norte de Alaska y al archipiélago canadiense que fue copatrocinada por el Museo Americano de Historia Natural y la Inspección Geológica Canadiense. En este viaje se descubrió a los esquimales Cooper, caracterizados por ser rubios y tener una piel más clara que el resto de los esquimales.

Nuevamente entre 1914 y 1917 fue enviado por el gobierno de Canadá a otra expedición. El equipo lo componían tanto blancos como esquimales y el objetivo era alternar los viajes de exploración y las invernadas en todo el archipiélago canadiense en contacto directo con el océano Polar Ártico. Se exploraron muchas nuevas tierras en el archipiélago Ártico y los estudios realizados rompieron muchos mitos existentes sobre los sufrimientos y la inhospitalidad de la vida en esas zonas. La expedición fue concienzudamente preparada con la experiencia de la anteriores campañas, de tal manera que Stefansson y el resto de la expedición, entre cuyos miembros figuraba el posteriormente célebre explorador Hubert Wilkins, adoptaron las costumbres y formas de vida de los esquimales, lo que les permitió desplazarse sobre la capa de hielo que cubre el océano entre las islas Herschel y las islas Banks.

Así que se había ofrecido como experimento.
El comité incluía a algunos de los investigadores en nutrición más prominentes de la época. Por su propia admisión, esperaban que Stefansson desarrollara escorbuto en semanas, daño renal en meses, y varios colapsos nutricionales durante el resto del año.

Stefansson y Anderson pasaron el año comiendo res, cordero, ternera, cerdo, pollo, pescado ocasional. Comían la grasa con la magra, en una proporción aproximada a la de una foca ártica, es decir, muy grasa en efecto. Comían órganos. Comían médula. Bebían agua y café. Nada de verduras, nada de fruta, nada de granos, nada de azúcar.

Al final del año, ambos hombres estaban en mejor salud que al principio.

Sin escorbuto. Sin daño renal. Sin deficiencias vitamínicas. La presión arterial de Stefansson había bajado ligeramente. Su colesterol había bajado ligeramente. Había perdido una pequeña cantidad de peso y reportó sentirse mejor que en años. El comité publicó los resultados en el Journal of Biological Chemistry en 1930.

Hubo un breve período al principio en que los médicos supervisores, tratando de ser útiles, le dieron a Stefansson carne magra sin suficiente grasa. Inmediatamente desarrolló los síntomas que los indios de las llanuras llamaban hambre de conejo: náuseas, debilidad, la sensación de no poder comer lo suficiente. Él explicó cortésmente el problema. El comité, ligeramente amonestado, aumentó la proporción de grasa. Los síntomas desaparecieron en cuarenta y ocho horas y nunca regresaron.

El experimento fue la prueba más limpia posible de la hipótesis de que los humanos requieren alimentos vegetales para sobrevivir, realizado bajo supervisión hospitalaria, por escépticos que esperaban que el sujeto fallara.

El sujeto no falló.

El sujeto prosperó.

Casi nadie ha oído hablar de ello.

No está en los libros de texto. No está en las guías dietéticas. No es mencionado por los nutricionistas que confiadamente afirman que una dieta variada que incluya todos los grupos de alimentos es esencial para la salud humana, a pesar de la existencia de un experimento de un año bajo supervisión hospitalaria que demostró lo contrario hace casi un siglo.

Cuando los datos no coinciden con el modelo, tienes dos opciones. Revisar el modelo, o ignorar los datos y esperar que nadie mire demasiado de cerca.

Elegimos la opción dos.

El artículo está sentado en la biblioteca.

Esperando la opción uno.

Entre 1932 y 1945, el explorador realizó un trabajo como asesor de la compañía aérea Pan-American Airways. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como asesor de las fuerzas armadas estadounidenses en aspectos relacionados con la supervivencia en condiciones árticas; para ello, su obra Artic Manual, escrita originariamente en el año 1935 para el cuerpo aéreo del ejército, demostró tener una especial valía.

Tras la guerra, en 1947, se integró como Asistente en asuntos Árticos en el programa de Estudios del Norte del Dartmouth College. Stefansson escribió numerosos libros y artículos para revistas especializadas, entre los que destacan My Life with Eskimo (1913), Friendly Artic (1921), The Northward Course of Empire (1922), Hunters of the Great North (1922), Kak the Coper Eskimo (1924) y The Adventure of Wrangel Island (1925).


Que te diviertas!

21 agosto 2026

Subrahmanyan "Chandra" Chandrasekhar

Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel, y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros: aquí y allá vio mapas y cuadros, colgados de clavos. ... Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer?
Alicia en el país de las maravillas - Lewis Carroll
Año 1930.
Un barco cruza el Océano Índico...
A bordo, un joven estudiante de 19 años llena cuadernos con ecuaciones imposibles.
No está haciendo su tarea.
Está calculando qué sucede cuando una estrella se apaga.
"Chandra"
Subrahmanyan Chandrasekhar

Acaba de descubrir que las estrellas más grandes no mueren en paz.
Se colapsan hasta convertirse en algo que la ciencia de entonces consideraba una blasfemia: Un agujero negro.
Subrahmanyan Chandrasekhar, conocido como "Chandra", dejó la India con una beca para Cambridge.

Durante el largo viaje de 18 días en barco, sin computadoras y solo con su mente prodigiosa, aplicó la nueva Teoría de la Relatividad de Einstein a la estructura de las estrellas.

Llegó a una conclusión matemática aterradora:
Si una estrella tiene una masa mayor a 1.4 veces la de nuestro Sol, no podrá sostenerse al morir. Se encogerá para siempre hasta desaparecer en un punto de densidad infinita.

Hoy lo llamamos el Límite de Chandrasekhar.

Al llegar a Inglaterra, Chandra buscó la guía de Sir Arthur Eddington, el astrónomo más famoso del mundo, el hombre que había confirmado las teorías de Einstein.
Eddington fue amable, lo invitó a cenar y lo animó a presentar sus hallazgos ante la prestigiosa Royal Astronomical Society.
Chandra creía que había encontrado a un padre intelectual. No sabía que estaba caminando hacia una emboscada.
Sir Arthur Eddington "El Miserable"

En Enero de 1935, Chandra presentó sus cálculos.
Al terminar, Eddington subió al estrado.
Pero en lugar de apoyarlo, se burló de él.
Dijo que la idea de una estrella colapsando para siempre era "una payasada" y una "desilusión estética".

Eddington no tenía pruebas matemáticas, solo su enorme ego: No podía aceptar un universo donde existieran los agujeros negros.
Pero lo que ocurrió después cambió todo.

La comunidad científica, intimidada por el poder de Eddington, le dio la espalda al joven indio.
Chandra, humillado y solo en un país extraño, vio cómo su descubrimiento era enterrado.

Eddington usó su influencia para silenciar la teoría durante décadas, retrasando nuestra comprensión del cosmos por casi medio siglo.

Chandra no se rindió, pero tomó una decisión moral asombrosa: En lugar de pelear una guerra de egos con su mentor, se mudó a Estados Unidos y cambió de campo de estudio.
Cada diez años, dominaba una rama distinta de la física, escribiendo el libro definitivo sobre ella, y luego pasaba a la siguiente.

Entonces sucedió algo fuera de lo común...
Con el paso de los años, los telescopios empezaron a ver lo que los cálculos de Chandra habían predicho en 1930.

Las "estrellas de neutrones" y los "agujeros negros" eran reales.
Nadie estaba preparado para lo que vino después.
En 1983, 53 años después de aquel viaje en barco, la Academia Sueca llamó a su puerta.

Le otorgaron el Premio Nobel de Física por los cálculos que había hecho cuando era apenas un adolescente.
El mundo finalmente admitía que el joven indio tenía razón y el gran Sir Arthur Eddington estaba equivocado.
Chandra murió en 1995, pero su nombre vive en lo más alto.

La NASA bautizó a su observatorio de rayos X más potente como el "Observatorio Chandra". Incluso un asteroide, el 1958 Chandra, le debe su nombre.
Su historia no es solo sobre astronomía; es sobre la integridad científica.
Chandra nos enseñó que la verdad matemática es más fuerte que el ego de cualquier hombre, por muy famoso que sea.

Hoy, cuando miramos las fotos de los agujeros negros, estamos viendo el sueño que un joven de 19 años tuvo en la cubierta de un barco en medio del océano.

Además del Premio Nobel, le fueron concedidas entre otras la Henry Norris Russell Lectureship de la American Astronomical Society (1949), la Medalla Bruce de la Sociedad Astronómica del Pacífico (1952), la Medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica (1953), la Medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (1971) y la Medalla Copley de la Royal Society (1984).

Que te diviertas!

20 agosto 2026

Usando un pendrive USB para Instalar Slackware-Current

Estoy tan solo como este gato, y mucho más solo porque lo sé y él no.
Julio Cortázar
Creamos un Mirror Slackware-Current

Eric Hameleers (http://www.slackware.com/~alien/) escribió este script en 2009 para ayudarte a crear tu propio espejo local de Slackware (https://alien.slackbook.org/blog/local-slackware-mirror/), y todavía funciona de maravilla:

http://www.slackware.com/~alien/tools/mirror-slackware-current.sh

Vamos a probarlo:

Descarga mirror-slackware-current.sh:

wget http://www.slackware.com/~alien/tools/mirror-slackware-current.sh
chmod +x mirror-slackware-current.sh


El script espera que exista el siguiente directorio:

mkdir -pv slackware64-current

Entonces:

ARCH=x86_64 \
./mirror-slackware-current.sh \
-l . \
-X none \
-o NONE


ARCH=x86_64 le indica al script que imite la versión de 64 bits de Slackware-Current.

-l le indica al script que cree el espejo justo aquí en nuestro directorio actual donde creamos los directorios slackware64-currenty slackware64-current-iso.

-X le indica al script que no filtre ninguna parte del espejo; esencialmente, que lo refleje todo.

-o NONE Indica al script que omita la creación de un archivo ISO de DVD de instalación cuando termine de crear una copia local. (Esta es una función excelente mirror-slackware-current.sh, pero no la necesitamos para esto. Si hubiéramos creado un archivo ISO, mirror-slackware-current.sh se espera que exista un directorio llamado slackware64-current-iso además del que creamos).

Dato curioso: mirror-slackware-current.sh también puede replicar versiones estables de Slackware con la bandera (flag) "-r". Por ejemplo, al agregar "-r 14.2" deberías obtener una copia de Slackware 14.2.

Graba Slackware-Current en una memoria USB
Vamos a grabar el instalador de Slackware en nuestro dispositivo USB en /dev/sda.

Primero, necesitamos saber qué dispositivo representa nuestro dispositivo USB.

Utilizo esta técnica para asegurarme de saber qué dispositivo supone mi sistema operativo Linux que es mi unidad USB:

sudo su
watch 'dmesg | tail'


# insert USB device

En mi caso, es evidente que mi sistema operativo Linux reconoce mi dispositivo USB /dev/sda al conectarlo. En tu caso, podría ser diferente. Si es así, tendrás que ajustar los comandos restantes en consecuencia.

Opcionalmente, en este punto, a veces opto por borrar mi unidad USB antes de grabar Slackware en ella:

dc3dd wipe=/dev/sda verb=on

Uso dc3dd en lugar de simplemente dd porque dc3dd ofrece la bandera (flag) verb=on, lo que me da una idea del progreso que está haciendo mientras se ejecuta (dd usa el flag status=progress). También encuentro la bandera wipe= muy útil.

Pasemos a lo principal:
Una vez más, Eric Hameleers escribió un excelente script llamado usbimg2disk.sh (https://alien.slackbook.org/blog/installing-slackware-using-usb-thumb-drive/), que se ha incluido con el instalador de Slackware durante años. Como resultado de la replicación de Slackware-Current, deberíamos tener una copia en slackware-current/usb-and-pxe-installers/. Veámoslo en acción:

./slackware64-current/usb-and-pxe-installers/usbimg2disk.sh \
-u \
-f \
-s ./slackware64-current \
-i slackware64-current/usb-and-pxe-installers/usbboot.img \
-o /dev/sda


-u Indica al script que se ejecute "sin supervisión" (es decir, que no me haga ninguna pregunta, que asuma que los valores predeterminados son correctos, etc.).

-f formateará la unidad especificada por el indicador -o.

-s Le indica al script dónde se encuentra la raíz de nuestra colección de paquetes de Slackware.

-i indica al script dónde reside el archivo binario usbboot.img.

-o Le indica al script qué dispositivo preparar como instalador de Slackware. En mi caso, es /dev/sda.

Cuando ejecuto el script de esta manera, veo el siguiente resultado:

--- Formatting /dev/sda with VFAT partition label 'USBSLACKINS'...
--- Available free space on the the USB drive is 15102536 KB
--- Required free space for installer: 54516 KB
--- Copying boot files to the USB drive...
--- Copying Slackware package tree to the USB drive...
--- Syncing I/O...
--- Unmounting volumes and deleting temporary files...
--- Making the USB drive '/dev/sda' bootable...
--- Done.


¡Eso es todo! ¡Hemos terminado!

Ahora debería poder reiniciar un equipo con esta memoria USB conectada e instalar Slackware-Current de la forma habitual.

Consejos adicionales
Mientras usbimg2disk.sh se está ejecutando, la siguiente línea tarda bastante en completarse, según mi experiencia:

--- Copying Slackware package tree to the USB drive...

Cuando empecé a usar este script, permaneció inactivo durante tanto tiempo que pensé que algo podría haber fallado. Sin embargo, en este caso, la ausencia de noticias es una buena noticia.

Aun así, prefiero un poco más de información sobre el progreso. Cuando usbimg2disk.sh llega a este punto, lo único que hace es copiar los paquetes de Slackware que acabamos de almacenar en caché localmente mirror-slackware-current.sh a nuestra unidad USB en /dev/sda. Así que, para vigilar el progreso del script, abro otra ventana de terminal...

Determinar la cantidad aproximada de paquetes de Slackware que deberíamos copiar a /dev/sda:

find slackware64-current/slackware64/ | wc -l

Vigila la cantidad de paquetes de Slackware que se transfieren realmente a /dev/sda:

MY_MNT=$(mount | grep sda | awk '{print $3}')
watch "find $MY_MNT/slackware64-current/ | wc -l"


Tene en cuenta que la cifra que veo en el paso 2 es unos cientos mayor que la que veo en el paso 1. Eso me sirve como referencia. Solo quiero saber que el script está progresando y tener una idea aproximada de lo cerca que está de terminarse.

Además, la siguiente línea tarda un tiempo en completarse, en mi caso:

--- Syncing I/O...

Si usbimg2disk.sh llego a este punto, sé que todo salió bien. En este caso, no intento medir el progreso. Simplemente me alejo de la computadora unos minutos. Normalmente, cuando vuelvo, ya está terminado.

Basado en:
https://medium.com/netdef/using-a-usb-stick-to-install-slackware-current-4b1051f1eb56


Que te diviertas!

18 agosto 2026

Ver a través de las paredes via Wi-Fi

Una persona de gran alma es indiferente a la buena y a la mala fortuna.
Aristóteles
¡Con el Wi-Fi del usuario se puede saber qué está haciendo la persona detrás de la pared de al lado!

El proyecto de código abierto RuView ya ha alcanzado más de 50.000 estrellas en GitHub, ¡y ha explotado directamente!

Sin necesidad de cámaras ni de usar ningún dispositivo, solo con la señal Wi-Fi ordinaria de casa, se puede ver a través de las paredes:
  • Cuántas personas hay al lado, en qué posición están, si están caminando o acostadas, todo visible
  • Ver en tiempo real la postura humana (17 puntos clave)
  • Medir automáticamente la respiración y el ritmo cardíaco durante el sueño
  • Alerta inmediata si alguien se cae, con reconocimiento de acciones súper preciso

¡Con WiFi CSI + IA, convierte directamente tu router en un radar invisible!
Sin videos, sin grabaciones, privacidad al máximo, naturalmente compatible con GDPR, se ejecuta completamente en local, sin subir a la nube.
Con ESP32 por unos pocos dólares se puede jugar, y con Docker sin hardware también se puede probar directamente.

Principio:
Los routers WiFi emiten ondas de radio hacia cada habitación. Cuando una persona se mueve o incluso respira, la forma en que estas ondas de radio se dispersan cambia. WiFi DensePose puede leer este patrón de dispersión y reconstruir lo que está ocurriendo en ese momento.

En resumen: la tecnología es real, pero la publicidad de RuView, que la presenta como una "visión de rayos X de penetración de paredes para uso doméstico y fácil de usar", es bastante exagerada. Los interesados pueden probar la versión básica (hardware ESP32 + documentación del proyecto), pero no esperen los efectos de ciencia ficción que se muestran en los vídeos. Si bien ofrece mayor privacidad que las cámaras (no almacena imágenes), aún se puede detectar a los vecinos, lo que plantea riesgos éticos y legales en su implementación real.

Para lograr una implementación real, se necesita un receptor especialmente grande, igual que el principio de los radares, no, para ser precisos, esto es exactamente un radar. El WiFi y los radares comparten el mismo principio técnico, pero este proyecto de código abierto lo que implementa es usar IA para adivinar comportamientos, que básicamente es como preguntarle a "Doubao, lee mi mente", no puede garantizar precisión, solo se puede decir que su practicidad es general, pero su entretenimiento es altísimo, y el nivel de ansiedad que genera está por las nubes

Un enfoque completamente diferente a las cámaras térmicas o de infrarrojos
Si hay ondas de WiFi (que penetran las paredes), se puede visualizar con IA solo los objetos móviles que interfieren con esas ondas entre los obstáculos
¿Finalmente superamos al Predator en capacidad de detección de movimiento? (jaja)
Parece que será de gran utilidad en rescates de desastres

Los factores limitantes también son muchos: la humedad, el terreno, y después de la madurez, si se puede garantizar la precisión, en el contexto actual donde la cobertura de WiFi es tan extendida, hay un enorme espacio para la imaginación. Como alertas de seguridad, seguridad, etcétera.

Esto se está utilizando en redes públicas para identificar, espiar y dirigirse a personas sin su conocimiento o consentimiento. Debería ser ilegal hacer esto en cualquier espacio de vida compartido/vivienda comunal. Necesitamos leyes sólidas implementadas ahora para frenar el mal uso y abuso de esta tecnología.

Repositorio: https://github.com/ruvnet/RuView


Que te diviertas!

17 agosto 2026

El submarino U-977

La guerra irregular es una meta inalcanzable y, sobre todo, desgaste intelectual. No importa cuánto duela, únicamente importa que no te importe.
Thomas E. Lawrence (Lawrence de Arabia)
U-977 en superficie
El U-977. Por Carlos Pérez de Villarreal

Esta es la historia del U-977.

Botado el 2 de Marzo de 1943 en los astilleros Blohm & Voss de Hamburgo, el submarino U-977 pertenecía a la clase VII-C, con un desplazamiento de 871 toneladas. Su autonomía era de 10.000 Km, desarrollando una velocidad máxima en superficie de 17 nudos y en inmersión de 7.

Estaba equipado con Snorkel y equipo FU-M-B (sistema de detección de ondas de radar), con sistemas muy avanzados para burlar a naves antisubmarinas, y a su vez, armado con 5 tubos lanzatorpedos -4 en proa y 1 en popa- y 10 torpedos de 21 pulgadas, disponiendo además, de 1 cañón de 8,8 cm y otro antiaéreo de 2. Su eslora era de 66,5 metros, manga de 6,2 y un calado de 4,8.

El Capitán de Fragata Heinz Schaeffer se hizo cargo del mismo el 24 de Diciembre de 1944, pero recién pudo zarpar el 26 de Abril del año siguiente por las reparaciones que debieron hacerle, demoradas por los bombardeos aliados a fábricas y talleres. Su misión era permanecer frente al puerto de Southampton en Inglaterra, tratando de entrar si era posible, pero apenas zarparon de Kristiansand el 2 de Mayo de 1945 se averió el periscopio principal, por lo que el comandante decidió seguir su ruta, temiendo que si volvían, enviarían a sus hombres a pelear en tierra. Seis días después recibió la comunicación del alto mando (Almirante Karl Dönitz), que le informaba de la capitulación de Alemania. La guerra había terminado.

Schaeffer reunió a todos sus hombres, les informó de la situación avisándoles que no entrarían en combate, pero no acatarían la orden de subir a superficie y entregarse.

La idea era ir hacia Argentina, sabiendo el buen trato que les habían profesado a los hombres del Graf Spee, el acorazado hundido frente a las costas de Montevideo por su capitán en 1939. Pero era una decisión a tomar por cada uno de los tripulantes.

30 de ellos votaron por el viaje a nuestro país, 2 lo hicieron por España (después se quedarían en el submarino) y otros 16 quisieron volver con sus familias (eran los casados). Se tomó entonces la decisión de desembarcar a estos últimos cerca de Bergen, en Noruega, efectuándose la noche del 10 de Mayo, no sin antes tener el contratiempo de quedar varados cerca de las baterías noruegas.

Vencida esta situación partieron hacia Sudamérica.

La travesía fue dificultosa ya que las patrullas de los aliados en el Atlántico Norte, obligó a la tripulación a realizar gran parte del viaje en inmersión, usando el snorkel para cargar las baterías. A los dos meses la situación era patética, los hombres con rostros desconocidos y ojos hundidos no eran los mismos, el moho se había acumulado por toda la nave en esa navegación constante, oscilando entre los 50 y 80 metros de profundidad. Era una experiencia que jamás se había logrado. Incluso se debe agregar que el carácter de la tripulación se volvió hosco, llegando a la agresión verbal e incluso física por el encierro. El comandante Schaeffer, pese a sus jóvenes 25 años, debió sortear varios escollos de sus hombres.

A los 66 días de navegación, subieron a superficie de noche. La emoción flotó sobre el submarino. Habían logrado un record mundial de navegación en inmersión en una nave que no estaba preparada para ello.

A partir de ese momento la situación cambió rotundamente, comenzando a realizar las maniobras reglamentarias acostumbradas. Por esa razón al arribar al puerto de Mar del Plata el submarino llegó en perfectas condiciones de cuidado y limpieza.

Cerca del final del viaje se planteó otro interrogante, la mayoría quería destruir la nave y desembarcar secretamente, pero convencidos por su comandante de que si los descubrían se supondría que con ellos habrían viajado personalidades del Reich, se aceptó una vez más su razonamiento.

Ese 17 de Agosto de 1945 en la Base Naval de la ciudad la actividad era casi nula, ya que se celebraba un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín. El rastreador Py y el submarino Salta luego de cumplir maniobras de patrullaje se encontraban a ocho millas náuticas de la costa, cuando a las 09:15 de la mañana, ambas unidades advirtieron en superficie un submarino extranjero que realizaba señales de luces con el destellador. Ninguna duda que los marinos argentinos presintieron inmediatamente que se trataba de una nave alemana, ya que el Teniente de Fragata Héctor Migone había detectado al sumergible durante una patrulla con su avión Cóndor.

Identificándose como el U-977, el Capitán de Fragata Heinz Schaeffer, al mando, permitía una dotación de presa para que se hicieran cargo de su navío. Se presentaron en cubierta el Teniente de Fragata Rodolfo Saenz Valiente, quien junto a ocho hombres le comunicó que su misión era impedir el hundimiento o avería del submarino. El comandante solicitó la autorización para dirigir la nave a puerto. Eran las 11 de la mañana cuando el U-977 ingresaba en la rada, provocando su presencia una indiscutible agitación no solo en Argentina, sino en toda América.

Comandado por Schäffer, 31 hombres lo acompañaban. Todos jóvenes. Junto al comandante del submarino estaba el primer oficial Karl Reiser de 22 años, el segundo oficial Albert Khan de 23 y el ingeniero Dietrich Wiese que con 30 años era el más veterano. Otros 28 suboficiales y marineros completaban la tripulación.

Formados en la cubierta del submarino, la dotación escuchó las palabras del comandante, junto a oficiales argentinos. El capitán Schaeffer recordó a sus hombres los sucesos de la guerra y la prolongada hazaña que habían realizado en ese largo viaje. "A no olvidar que somos soldados alemanes, sobrevivientes de la más temida arma de esta cruenta guerra. Por nuestro camarada de acero, el fiel e indestructible U-977, un triple ¡hurra!" Ese mismo día, a las 20:15 se firmó el acta de rendición, haciéndose cargo del submarino germano la Armada Argentina, poniendo la nave al mando del teniente de navío Daniel Victoria.

Así finalizaba esta aventura increíble de 107 días en el mar.

El submarino fue puesto a disposición del gobierno de EEUU y llevado con tripulación norteamericana a la base militar de Massachusetts, en Cape Cod, arribando el 13 de Noviembre de 1945. Tras una reparación técnica en la Base Submarina en New London, Connecticut, inició un periplo que se denominó "Victory Tour" por la costa oeste. Siendo escoltado por el destructor USS Baker, visitó varias ciudades como Nueva York y Washington DC, en una exhibición del poderío militar americano que había ganado la guerra.

Exactamente un año después de su llegada a Estados Unidos, la embarcación fue puesta como blanco de ejercicio de tiro frente a las costas de Boston. El USS Atule lo torpedeó. Con su casco partido al medio se hundió a 40 millas al este de Cape Cod.

Llegaría así el final para este submarino que desplegó una hazaña singular.

Su tripulación fue llevada desde Mar del Plata en ómnibus a Buenos Aires y embarcados a la isla Martín García, tal cual se había hecho con la tripulación del U-530 días antes. Posteriormente fueron transportados al país del norte e interrogados. Su liberación final se efectuó recién en 1947.

Mucho se ha hablado de la conspiración por el arribo de los dos submarinos a nuestras costas. Se supuso en ese momento que antes de entregarse habían desembarcado en las playas de nuestro litoral a personalidades del tercer Reich, e incluso obras de arte y tesoros. ¿Suposiciones, certezas? De los documentos desclasificados nada se sabe con seguridad. Una incógnita más de esta historia casi olvidada.


Nota del Editor:
El extraño caso de dos submarinos en el Mar de la Plata
En 1945, varios meses después de terminada la guerra, llegaron hasta las costas argentinas de Mar del Plata un par de submarinos alemanes de última generación, capaces de permanecer hasta seis meses sumergidos, y cargados de más hombres de los que necesitaría cualquier misión usual. Transportaban una curiosa carga de cigarrillos, a pesar de que ninguno de ellos fumaba (como es tradicional entre los austeros oficiales de este tipo de naves). Los submarinos llevaban mucho tiempo en el mar, lo que es más extraño aún. La tripulación no pudo explicar satisfactoriamente su presencia en estas aguas australes ni por qué las naves estaban falsamente clasificadas con las series U-530 y U-977, correspondientes en realidad a dos viejos submarinos que en los archivos navales de la Marina Alemana aparecían incluso en reparaciones, de modo que la adulteración era una clara muestra de que se trató de ocultar la desaparición de estas naves.


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