{"id":4771,"date":"2026-03-10T00:26:00","date_gmt":"2026-03-10T07:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/buenosdiasbcs.com\/?p=4771"},"modified":"2026-03-09T16:28:23","modified_gmt":"2026-03-09T23:28:23","slug":"que-son-los-cristales-de-memoria-que-desafian-las-leyes-de-la-fisica-y-prometen-solucionar-el-problema-del-almacenamiento-masivo-de-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buenosdiasbcs.com\/?p=4771","title":{"rendered":"Qu\u00e9 son los &#8220;cristales de memoria&#8221; que desaf\u00edan las leyes de la f\u00edsica y prometen solucionar el problema del almacenamiento masivo de datos"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-durante-una-visita-a-japon-en-1999-el-investigador-peter-kazansky-se-encontro-con-un-misterioso-fenomeno-fisico-que-ahora-cree-que-contiene-la-clave-para-el-futuro-del-almacenamiento-de-datos\"><strong>Durante una visita a Jap\u00f3n en 1999, el investigador Peter Kazansky se encontr\u00f3 con un misterioso fen\u00f3meno f\u00edsico que ahora cree que contiene la clave para el futuro del almacenamiento de datos.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>En el laboratorio de optoelectr\u00f3nica de la Universidad de Kioto, los cient\u00edficos experimentaban con escribir sobre vidrio utilizando l\u00e1seres ultrarr\u00e1pidos de femtosegundos, que emiten un pulso de luz cada cuatrillon\u00e9sima de segundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero notaron algo inusual en c\u00f3mo la luz viajaba a trav\u00e9s del vidrio tratado con l\u00e1ser. La dispersi\u00f3n de Rayleigh es un efecto bien establecido que describe c\u00f3mo la luz blanca rebota en part\u00edculas peque\u00f1as en todas direcciones (lo que explica, entre otras cosas, por qu\u00e9 el cielo se ve azul). Pero en este caso, la luz no rebotaba como se esperaba.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Fue dif\u00edcil de explicar&#8221;, afirma Kazansky, profesor de optoelectr\u00f3nica en la Universidad de Southampton (Reino Unido), quien colaboraba con los investigadores de la Universidad de Kioto. &#8220;Vimos c\u00f3mo la luz se dispersaba de una manera que parec\u00eda desafiar las leyes de la f\u00edsica&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La observaci\u00f3n desconcertante acab\u00f3 provocando &#8220;un aut\u00e9ntico momento eureka&#8221;, dice Kazansky. Los investigadores descubrieron nanostructuras ocultas dentro del vidrio de s\u00edlice, creadas por &#8220;microexplosiones&#8221; generadas por los l\u00e1seres de femtosegundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Imagina sostener un grueso trozo de cristal a contraluz y ver c\u00f3mo la luz rebota en muchas direcciones distintas. Con la t\u00e9cnica del l\u00e1ser, los investigadores de Kioto hab\u00edan creado accidentalmente peque\u00f1os orificios con esa misma propiedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Unas mil veces m\u00e1s peque\u00f1os que el grosor de un cabello humano, estos &#8220;remolinos&#8221; de luz son tan diminutos que resultan imperceptibles para el ojo humano. Pero pronto qued\u00f3 claro para los cient\u00edficos que ten\u00edan un potencial transformador. &#8220;Esta fue la primera prueba de que pod\u00edamos usar la luz para imprimir patrones complejos dentro de materiales transparentes a una escala menor que la longitud de onda de la luz&#8221;, afirma Kazansky.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, 27 a\u00f1os despu\u00e9s, espera que aquel descubrimiento pueda ayudar a resolver uno de los problemas m\u00e1s dif\u00edciles de nuestra era de la informaci\u00f3n: el almacenamiento masivo de datos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nuestro-problema-con-los-datos\">Nuestro problema con los datos<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/7113\/live\/3c29c510-11b1-11f1-b048-c9424b2cf5fd.jpg.webp\" alt=\"Imagen de un centro de datos. Un pasillo se bifurca hacia la izquierda y hacia la derecha. En el medio se ve una larga hilera de torres de color azules dentro de las cuales parece haber m\u00e1quinas de procesamiento de datos.\" style=\"width:760px;height:auto\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La Agencia Internacional de Energ\u00eda proyecta que el consumo el\u00e9ctrico de los centros de datos se duplicar\u00e1 para 2030.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En la era de Internet, la inteligencia artificial, los hogares inteligentes y el capitalismo de vigilancia, hay algo que simplemente no dejamos de producir: datos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la empresa de an\u00e1lisis IDC, para 2028 generaremos colectivamente 394 billones de zettabytes de informaci\u00f3n cada a\u00f1o (un zettabyte equivale a un bill\u00f3n de gigabytes). Cada vez que hacemos cualquier cosa en Internet -ver un video en YouTube, enviar un correo electr\u00f3nico, hacerle una pregunta a un chatbot de IA- cadenas de puntos de datos salen disparadas hacia el ciberespacio.<\/p>\n\n\n\n<p>La idea de que los datos &#8220;pesan poco&#8221; es enga\u00f1osa: aunque imaginemos la informaci\u00f3n viajando de forma et\u00e9rea por cables submarinos o flotando suavemente en &#8220;la nube&#8221;, en realidad requiere recursos f\u00edsicos enormes, cuya demanda ya resulta insaciable.<\/p>\n\n\n\n<p>Los centros de datos consumen cantidades masivas de electricidad, agua y materiales, y su crecimiento exponencial est\u00e1 obligando a buscar alternativas radicales.<\/p>\n\n\n\n<p>Este dilema est\u00e1 impulsando soluciones novedosas, como la propuesta de Kazansky de grabar datos en vidrio mediante l\u00e1seres. Otras opciones, como almacenar informaci\u00f3n en ADN, tambi\u00e9n est\u00e1n siendo exploradas por cient\u00edficos y empresas como Microsoft.<\/p>\n\n\n\n<p>Los datos se procesan y se alojan en centros de datos: estructuras gigantescas, casi alien\u00edgenas, repletas de filas de servidores de m\u00e1s de dos metros de altura, parpadeando sin descanso.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas cajas zumbantes de hardware y cables devoran energ\u00eda, necesaria tanto para su capacidad de c\u00f3mputo como para los enormes sistemas de refrigeraci\u00f3n que evitan que se incendien. (Un centro de datos no es un lugar agradable para trabajar: caliente y ensordecedor, es adecuado solo para quienes pueden &#8220;soportar mucho dolor&#8221;, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de&nbsp;<em>The New Yorker&nbsp;<\/em>de 2025).<\/p>\n\n\n\n<p>A escala global, los centros de datos representan alrededor del 1,5% de la demanda el\u00e9ctrica mundial, pero se proyecta que su consumo se duplicar\u00e1 para 2030, momento en el que tambi\u00e9n podr\u00edan generar 2.500 millones de toneladas de emisiones de CO\u2082 equivalente, aproximadamente el 40% de todas las emisiones anuales de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>El reciente auge de la IA generativa ha empeorado la situaci\u00f3n, aumentando dr\u00e1sticamente la demanda de sistemas de computaci\u00f3n de alto rendimiento que consumen cantidades colosales de energ\u00eda y expulsan nubes intensas de calor.<\/p>\n\n\n\n<p>La mayor parte de la energ\u00eda que utilizan los centros de datos se gasta en los &#8220;datos calientes&#8221;: informaci\u00f3n que debe estar disponible al instante para un acceso r\u00e1pido y actualizaciones frecuentes. Piensa en transferir dinero desde tu cuenta bancaria o en los documentos en l\u00ednea que editas con regularidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero la mayor\u00eda de los datos del mundo no son de este tipo; hasta un 80% son en realidad &#8220;datos fr\u00edos&#8221;: informaci\u00f3n que nadie necesita de inmediato y que, cuando se requiere, las personas est\u00e1n dispuestas a esperar minutos o incluso d\u00edas para obtenerla.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto incluye datos de cumplimiento, como registros financieros o rastros de auditor\u00eda que los bancos y otras corporaciones deben conservar indefinidamente. Tambi\u00e9n entran en esta categor\u00eda las copias de seguridad de tus correos electr\u00f3nicos o fotos antiguas, as\u00ed como los datos archivados.<\/p>\n\n\n\n<p>Almacenar estos datos plantea problemas. La mayor parte se guarda actualmente en discos duros dentro de centros de datos. Estos deben permanecer encendidos para que la informaci\u00f3n sea recuperable, lo que exige energ\u00eda y sistemas de refrigeraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra soluci\u00f3n cada vez m\u00e1s popular es la cinta magn\u00e9tica, que se almacena en las propias instalaciones del centro de datos o en bibliotecas de cintas especializadas. Debe mantenerse a temperaturas de 16\u201125\u202f\u00b0C (61\u201177\u202f\u00b0F), lo que implica tambi\u00e9n un consumo energ\u00e9tico para conservar sus condiciones ideales.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, necesita reemplazarse cada 10\u201120 a\u00f1os debido a su degradaci\u00f3n, momento en el cual la cinta antigua se desecha como residuo. El enorme aumento en la producci\u00f3n de datos ha impulsado una fuerte demanda de cinta magn\u00e9tica en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cristales-de-memoria\">&#8220;Cristales de memoria&#8221;<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/a0cd\/live\/d53c52e0-11b1-11f1-9120-a910fc22c6ac.jpg.webp\" alt=\"Imagen de un cristal de vidrio de SPhotonix que muestra im\u00e1genes digitales de una pintura de la Cueva Chauvet y una imagen generada por IA del alunizaje fue lanzado a la \u00f3rbita en junio de 2025.\" style=\"width:760px;height:auto\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Un cristal de vidrio de SPhotonix que muestra im\u00e1genes digitales de una pintura de la Cueva Chauvet y una imagen generada por IA del alunizaje fue lanzado a la \u00f3rbita en junio de 2025.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Todo esto hace que la b\u00fasqueda de soluciones alternativas sea cada vez m\u00e1s urgente. Kazansky est\u00e1 adoptando un enfoque novedoso al problema. En los a\u00f1os posteriores a aquella primera revelaci\u00f3n en la Universidad de Kioto, descubri\u00f3 que los remolinos de diminutas perforaciones grabadas en el vidrio pod\u00edan leerse de forma muy similar a los datos en las fibras \u00f3pticas.<\/p>\n\n\n\n<p>Explica que este m\u00e9todo codifica datos en cinco dimensiones utilizando la diferencia en la orientaci\u00f3n y la intensidad de la luz combinadas con la ubicaci\u00f3n de distintos &#8220;v\u00f3xeles&#8221; (es decir, p\u00edxeles tridimensionales individuales con coordenadas x, y, z).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Al aprovechar estas propiedades de la luz, podemos almacenar datos en cinco dimensiones en lugar de las tres habituales, lo cual es la clave para lograr la alta densidad necesaria para un almacenamiento &#8216;eterno'&#8221;, afirma Kazansky.<\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n se lee mediante un microscopio \u00f3ptico especializado equipado con una c\u00e1mara capaz de detectar tanto la intensidad como la polarizaci\u00f3n de la luz. &#8220;Como las nanoestructuras modifican la forma en que la luz viaja a trav\u00e9s de ellas, usamos \u00f3pticas especiales para &#8216;ver&#8217; esos cambios de polarizaci\u00f3n, que luego se decodifican nuevamente en datos digitales&#8221;, explica Kazansky.<\/p>\n\n\n\n<p>En los &#8220;cristales de memoria&#8221; de Kazansky, se necesita energ\u00eda \u00fanicamente para el proceso de escritura de datos, pero no se requiere energ\u00eda adicional para mantenerlos, y el proceso de lectura tampoco es intensivo en consumo.<\/p>\n\n\n\n<p>Pueden contener una cantidad vertiginosa de informaci\u00f3n en un \u00e1rea muy peque\u00f1a: te\u00f3ricamente, hasta 360 terabytes (TB) -cada uno equivalente a 1.000 GB- en un disco de vidrio de 5 pulgadas (12,7 cm).<\/p>\n\n\n\n<p>Y, seg\u00fan afirma, pueden durar esencialmente para siempre. Est\u00e1n hechos de vidrio de s\u00edlice fundido, conocido por su durabilidad y estabilidad t\u00e9rmica. La \u00fanica precauci\u00f3n especial es mantenerlos dentro de un contenedor resistente, ya que, al estar hechos de vidrio, siguen siendo vulnerables a romperse de la manera tradicional.<\/p>\n\n\n\n<p>Kazansky, junto con su hijo, fund\u00f3 una empresa en 2024 para comercializar su idea y recientemente complet\u00f3 una ronda de financiaci\u00f3n de US$4,5 millones. Afirma que SPhotonix ya est\u00e1 en conversaciones con empresas tecnol\u00f3gicas para estrenar algunos de sus prototipos en centros de datos durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Por ahora, sin embargo, se\u00f1ala que el objetivo sigue siendo &#8220;perfeccionar la tecnolog\u00eda para garantizar que sea lo suficientemente robusta&#8221; para estos usos.<\/p>\n\n\n\n<p>Actualmente, la empresa puede alcanzar una velocidad de lectura de unos 30 MB por segundo, pero espera aumentar las velocidades de lectura y escritura hasta 500 MB por segundo en los pr\u00f3ximos tres a cinco a\u00f1os, seg\u00fan Kazansky. (En comparaci\u00f3n, las soluciones m\u00e1s recientes de almacenamiento en cinta magn\u00e9tica ofrecen hasta 400 MB por segundo).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestra meta es que recuperar datos\u2026 sea tan fluido como usar un disco duro moderno&#8221;, afirma.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero no todos creen que los cristales de memoria representen el futuro inmediato del almacenamiento de datos. Seg\u00fan Srinivasan Keshav, profesor de inform\u00e1tica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), uno de los problemas es que la tecnolog\u00eda no es &#8220;compatible con la infraestructura existente&#8221;, lo que crea &#8220;enormes barreras de adopci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Kazansky no es el \u00fanico que piensa en c\u00f3mo afrontar la enorme acumulaci\u00f3n de datos del siglo XXI. Mientras \u00e9l ha encontrado respuestas en granos de arena, otros han recurrido al sustrato granular de toda la vida org\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-datos-en-adn\">Datos en ADN<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/bf87\/live\/35dccdf0-11b2-11f1-b048-c9424b2cf5fd.jpg.webp\" alt=\"El ADN puede almacenar una enorme cantidad de datos y sus requisitos de conservaci\u00f3n no consumen mucha energ\u00eda, lo que lleva a algunos a considerarlo el medio de almacenamiento perfecto.\" style=\"width:760px;height:auto\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El ADN puede almacenar una enorme cantidad de datos y sus requisitos de conservaci\u00f3n no consumen mucha energ\u00eda, lo que lleva a algunos a considerarlo el medio de almacenamiento perfecto.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La idea de usar ADN como medio de almacenamiento fue propuesta por primera vez en 1964 por el f\u00edsico sovi\u00e9tico Mikhail Samoilovich Neiman, y las demostraciones realizadas desde la d\u00e9cada de 1980 han confirmado su viabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Sus defensores afirman que ofrece una soluci\u00f3n extraordinariamente eficiente y duradera. Un solo gramo de ADN podr\u00eda almacenar te\u00f3ricamente hasta 215 petabytes (PB) -cada uno equivalente a un mill\u00f3n de GB- de datos durante miles de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Transformar bytes en bases nucleot\u00eddicas resulta sorprendentemente sencillo. &#8220;Tomas tus datos digitales y los asignas a los componentes b\u00e1sicos del ADN&#8221;, explica Thomas Heinis, profesor de gesti\u00f3n de datos en el Imperial College London.<\/p>\n\n\n\n<p>Las cuatro letras de las bases del ADN \u2014A, T, C y G\u2014 se convierten en 01, 00, 11 y 10. &#8220;Luego sintetizas una mol\u00e9cula -la representaci\u00f3n f\u00edsica real de esos datos- y la almacenas durante el tiempo que quieras&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La frase favorita entre los investigadores del almacenamiento de datos en ADN es que &#8220;podr\u00edas guardar todos los datos del mundo en una cucharadita&#8221;, comenta Heinis. En la pr\u00e1ctica, sin embargo, ser\u00eda muy dif\u00edcil localizar la informaci\u00f3n que buscas dentro de esa masa indiferenciada, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo fundamental es que los requisitos de almacenamiento no son intensivos en energ\u00eda. &#8220;Es eficiente desde el punto de vista energ\u00e9tico, porque si lo guardas en un lugar adecuado, no necesitas refrigerarlo en absoluto&#8221;, explica Heinis.<\/p>\n\n\n\n<p>Eest\u00e1n empezando a surgir&nbsp;<em>startups<\/em>&nbsp;en el \u00e1mbito del almacenamiento en ADN y en los \u00faltimos a\u00f1os se ha avanzado en reducir el coste de &#8220;leer&#8221; ADN, se\u00f1ala Heinis. Pero el coste total es un obst\u00e1culo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Sigue siendo demasiado caro&#8221;, afirma, especialmente en lo que respecta a la s\u00edntesis del ADN. &#8220;En la parte de &#8216;escritura&#8217; a\u00fan no hemos visto un gran avance, as\u00ed que eso es lo que realmente tiene que ocurrir&#8221;, dice Heinis. &#8220;Una vez que sea lo suficientemente barato, todo lo dem\u00e1s encajar\u00e1&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque Heinis describe los cristales de memoria de Kazansky como un &#8220;competidor directo del almacenamiento en ADN&#8221;, donde el ADN podr\u00eda tener ventaja es en que &#8220;siempre podremos leer ADN&#8221;, debido a sus amplias aplicaciones m\u00e9dicas.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Con otras tecnolog\u00edas, la pregunta es cu\u00e1nto tiempo existir\u00e1 el dispositivo de lectura&#8221;, afirma.<\/p>\n\n\n\n<p>Heinis se\u00f1ala que hoy es cada vez m\u00e1s dif\u00edcil leer soportes como los disquetes, que aparecieron en los a\u00f1os 70 pero quedaron pr\u00e1cticamente obsoletos a comienzos de los 2000. &#8220;Hay empresas que ofrecen almacenamiento de datos por m\u00e1s de 100 a\u00f1os. Pero \u00bfcu\u00e1les de esas empresas seguir\u00e1n existiendo dentro de 100 a\u00f1os?&#8221;, pregunta.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los gigantes tecnol\u00f3gicos, Microsoft es quien ha mostrado mayor inter\u00e9s en experimentar con nuevos tipos de almacenamiento. En 2016, la compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 que hab\u00eda almacenado 200 MB de datos en ADN, incluyendo una base de datos de semillas del Svalbard Global Seed Vault y la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos en m\u00e1s de 100 idiomas.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2020, Microsoft y otras empresas fundaron la DNA Data Storage Alliance (Alianza de Almacenamiento de Datos en ADN).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La demanda de almacenamiento de datos a largo plazo en la nube est\u00e1 alcanzando niveles sin precedentes, y estamos llegando al l\u00edmite de lo posible con las tecnolog\u00edas actuales&#8221;, dijo un portavoz de Microsoft a la BBC.<\/p>\n\n\n\n<p>Microsoft tambi\u00e9n patrocin\u00f3 al grupo de investigaci\u00f3n de Kazansky en la Universidad de Southampton como parte de Project Silica entre 2017 y 2019. &#8220;Demostramos juntos el principio fundamental; despu\u00e9s de eso, ellos continuaron desarrollando la tecnolog\u00eda de manera independiente&#8221;, afirma Kazansky.<\/p>\n\n\n\n<p>En febrero de 2026, Microsoft public\u00f3 un art\u00edculo en Nature detallando un nuevo avance en este campo. La empresa logr\u00f3 almacenar datos en vidrio de borosilicato, el mismo que se utiliza en utensilios de cocina y puertas de hornos, adem\u00e1s del vidrio est\u00e1ndar de s\u00edlice fundida.<\/p>\n\n\n\n<p>El vidrio de borosilicato es mucho m\u00e1s barato -lo que hace que la idea sea m\u00e1s viable econ\u00f3micamente- y tambi\u00e9n muy duradero. La compa\u00f1\u00eda afirma que estos datos podr\u00edan almacenarse hasta 10.000 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Microsoft indic\u00f3 a la BBC que, aunque sus pruebas de concepto han mostrado resultados prometedores, por ahora no est\u00e1 comercializando esta l\u00ednea de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/40cc\/live\/48cb57a0-11b3-11f1-801d-ed3cff6bf876.jpg.webp\" alt=\"Equipos de investigaci\u00f3n para la creaci\u00f3n de cristales de vidrio desarrollados por Microsoft.\" style=\"width:760px;height:auto\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Equipos de investigaci\u00f3n para la creaci\u00f3n de cristales de vidrio desarrollados por Microsoft.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-repensar-la-computacion\">Repensar la computaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Resolver el problema del almacenamiento de datos a largo plazo es solo una parte del desaf\u00edo que representan los centros de datos, grandes consumidores de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La s\u00edlice y el ADN son &#8220;muy atractivos desde una perspectiva de sostenibilidad&#8221;, reconoce Tania Malik, profesora adjunta en la Escuela de Computaci\u00f3n y Ciberseguridad de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Dubl\u00edn (Irlanda).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Sin embargo, es poco probable que estas tecnolog\u00edas sustituyan al almacenamiento convencional para la inform\u00e1tica cotidiana o las cargas de trabajo de IA en un futuro cercano&#8221;, advierte.<\/p>\n\n\n\n<p>Malik se\u00f1ala que existen formas m\u00e1s pr\u00e1cticas de abordar, en el corto plazo, el problema del consumo energ\u00e9tico asociado a los &#8220;datos calientes&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Un \u00e1rea importante es mejorar la eficiencia de la infraestructura, por ejemplo mediante procesadores m\u00e1s eficientes energ\u00e9ticamente y t\u00e9cnicas avanzadas de refrigeraci\u00f3n, como la refrigeraci\u00f3n l\u00edquida o la refrigeraci\u00f3n por aire exterior&#8221;, afirma.<\/p>\n\n\n\n<p>Al mismo tiempo, a\u00f1ade que hay un &#8220;reconocimiento creciente de que la eficiencia tambi\u00e9n debe abordarse a nivel del software y de las cargas de trabajo, no solo a nivel de la infraestructura&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Malik afirma que en la inform\u00e1tica de alto rendimiento y en la computaci\u00f3n en la nube, el rendimiento ha sido tradicionalmente la m\u00e9trica dominante, pero la eficiencia energ\u00e9tica debe considerarse igual de importante. &#8220;Esto implica dise\u00f1ar algoritmos y aplicaciones que sean conscientes del consumo de energ\u00eda&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>A\u00f1ade que esto tambi\u00e9n implica usar la cantidad adecuada de potencia de c\u00f3mputo para cada tarea. &#8220;No todas las tareas necesitan el modelo de IA m\u00e1s grande posible ni el tiempo de ejecuci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pido&#8221;, apunta.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, frente a la acumulaci\u00f3n exponencial de datos, puede que tambi\u00e9n se requiera un replanteamiento m\u00e1s radical, se\u00f1ala Malik. \u00bfRealmente necesitamos todos los datos que producimos? Cada vez m\u00e1s, parte de la soluci\u00f3n, dice, consiste en &#8220;ser m\u00e1s intencionales con lo que elegimos conservar&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante una visita a Jap\u00f3n en 1999, el investigador Peter Kazansky se encontr\u00f3 con un misterioso fen\u00f3meno f\u00edsico que ahora&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4772,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-4771","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Qu\u00e9 son los &quot;cristales de memoria&quot; que desaf\u00edan las leyes de la f\u00edsica y prometen solucionar el problema del almacenamiento masivo de datos - Buenos D&iacute;as BCS<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/buenosdiasbcs.com\/?p=4771\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Qu\u00e9 son los &quot;cristales de memoria&quot; 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