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Tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celulares desde el 28 de febrero

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La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, WhatsApp, está a pocos días de realizar una nueva actualización de su sistema, la cual hará que este servicio deje de funcionar en varios modelos de teléfonos celulares, según confirmaron medios internacionales.

Esto se deberá a que la nueva actualización de WhatsApp dejará obsoletos varias versiones de los sistemas operativos de Android y iOS, por lo que diversos modelos de teléfonos celulares ya no podrán cargar la app de mensajería instantánea con normalidad.

La nueva actualización entrará en vigencia a partir del próximo 28 de febrero, fecha desde la cual los modelos con sistemas operativos demasiado antiguos ya no podrán disponer del servicio totalmente.

Las actualizaciones de WhatsApp permiten mejorar o incorporar funciones en la app, por lo que ciertos sistemas operativos ya no pueden desplegar la aplicación con normalidad, volviéndose obsoletos para procesar en el sistema e impidiendo que se pueda utilizar WhatsApp con normalidad.

Los modelos de teléfonos celulares en los que no se podrá utilizar WhatsApp desde el 28 de febrero son:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

iPhone 5S

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Archos 53 Platinum

ZTE V956

ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

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Samsung alista el lanzamiento de su nueva serie Z con inteligencia artificial integrada

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Samsung se prepara para presentar una nueva generación de sus teléfonos plegables de la serie Z —Fold y Flip— con una promesa clara: llevar la experiencia móvil a un nivel “Ultra” que combine diseño, innovación y tecnología basada en inteligencia artificial.

Aunque la compañía aún no ha revelado detalles específicos ni la fecha de lanzamiento, ha adelantado que esta nueva línea buscará integrar arte e ingeniería para mejorar las interacciones cotidianas, más allá de simples mejoras técnicas.

Entre las funciones destacadas se espera una mayor portabilidad, una cámara optimizada y una integración más profunda con herramientas de IA, capaces de asistir al usuario en tareas como responder correos, encontrar lugares por comandos de voz o capturar fotos con mayor precisión.

Con esta apuesta, Samsung pretende redefinir el concepto de experiencia móvil de alta gama. La expectativa crece en torno a una presentación que marcaría un nuevo estándar en dispositivos plegables.

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Desbloqueando la IA empresarial con innovación open source: cualquier modelo, acelerador o nube

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Por: Chris Wright, director de tecnología y vicepresidente sénior, Ingeniero Global, Red Hat

“Cualquier carga de trabajo, cualquier aplicación, en cualquier lugar” fue el mantra del Red Hat Summit 2023. Es cierto que, en los últimos dos años, hemos visto algunos cambios en TI. Pero la visión de Red Hat no ha cambiado, ha evolucionado.

“Cualquier modelo, acelerador o nube”.

Ese es el mensaje de la nube híbrida para la era de la IA. Y la mejor parte es que, al igual que la “antigua” nube híbrida, la innovación open source es la que impulsa todo. En el Red Hat Summit mostramos cómo los ecosistemas de IA estructurados en torno al open source y a modelos abiertos pueden generar nuevas opciones para las empresas.

La apertura trae consigo la posibilidad de elegir y esta libertad da paso a una mayor flexibilidad: desde el modelo que mejor responde a las necesidades de la empresa hasta el acelerador subyacente y el lugar donde se ejecutará efectivamente la carga de trabajo. Las estrategias de IA exitosas seguirán a los datos, dondequiera que se encuentren en la nube híbrida.

¿Y qué impulsa a la nube híbrida? El open source.

La inferencia potencia la IA

En mi opinión, debemos empezar a mirar más allá de los modelos. Sí, es verdad que los modelos son muy importantes para las estrategias de IA. Pero sin la inferencia, la faceta «práctica» de la IA, los modelos son simplemente conjuntos de datos que no «hacen» nada. La inferencia se refiere a la rapidez con la que un modelo responde a la información ingresada por el usuario y a la eficiencia con la que se pueden tomar decisiones en recursos informáticos acelerados. En última instancia, las respuestas lentas y la poca eficiencia cuestan dinero y generan desconfianza en el cliente.

Es por eso que me entusiasma mucho que Red Hat priorice la inferencia en nuestro trabajo con la IA open source, comenzando con el lanzamiento de Red Hat AI Inference Server. Esta solución, que surge a partir del proyecto open source vLLM líder y está optimizada con tecnologías Neural Magic, ofrece a las implementaciones de IA un servidor de inferencia con soporte, ciclo de vida completo y listo para producción. Lo mejor de todo es que puede rastrear tus datos dondequiera que se encuentren, ya que la solución funcionará con cualquier plataforma de Linux, cualquier distribución de Kubernetes, Red Hat o de cualquier otro modo.

¿Qué es mejor que la IA empresarial? La IA empresarial a gran escala

La aplicación estrella de la TI empresarial no es una única carga de trabajo unificada ni un nuevo servicio en la nube: es la capacidad de escalar de forma rápida y eficiente. Esto también se aplica a la IA. Sin embargo, la IA presenta una particularidad: los recursos informáticos acelerados que sustentan las cargas de trabajo de IA también deben escalarse. Esta no es una tarea fácil, en vista de los gastos y las habilidades necesarias para implementar este hardware en la forma debida.

Lo que necesitamos no es solo la capacidad de escalar la IA, sino también de distribuir cargas de trabajo masivas de IA entre múltiples clústeres de computación acelerada. Esto se ve agravado por el escalado del tiempo de inferencia que requieren los modelos de razonamiento y la IA agéntica. Al compartir la carga, se pueden reducir los problemas de rendimiento, mejorar la eficiencia y, en última instancia, la experiencia del usuario. Con el proyecto llm-d de código abierto, Red Hat ha tomado medidas para hacer frente a este problema.

El proyecto llm-d, dirigido por Red Hat y respaldado por líderes del sector de la IA en aceleración de hardware, desarrollo de modelos y cloud computing, combina el poder comprobado de la orquestación de Kubernetes con vLLM, uniendo dos referentes del open source para responder a una necesidad muy real. Junto con tecnologías como el enrutamiento de redes con IA y la descarga de caché KV, entre otras, llm-d descentraliza y democratiza la inferencia de IA y, de ese modo, ayuda a las empresas a optimizar sus recursos informáticos y disponer de cargas de trabajo de IA más efectivas y de menor costo.

Abierto a lo que se viene en IA, no solo al código

Llm-d y vLLM, incluidos en Red Hat AI Inference Server, son tecnologías open source preparadas para responder a los desafíos de la IA empresarial de hoy. Sin embargo, las comunidades de desarrollo no se limitan a analizar lo que se necesita hacer ahora. Las tecnologías de IA tienen una forma particular de acortar los plazos: el vértigo de la innovación implica que algo que se creía que no plantearía un desafío en años, de repente debe afrontarse de lleno.

Por ese motivo es que Red Hat está destinando recursos a la fase de desarrollo inicial de Llama Stack, el proyecto liderado por Meta que ofrece componentes básicos y API estandarizados para los ciclos de vida de las aplicaciones de IA generativa. Además, Llama Stack es ideal para crear aplicaciones de IA agénticas, que representan una nueva evolución de las potentes cargas de trabajo de IA generativa que vemos hoy en día. Más allá de su desarrollo inicial, Llama Stack está disponible como versión preliminar para desarrolladores dentro de Red Hat AI, para aquellas empresas que hoy quieran comprometerse con el futuro.

En lo que respecta a los agentes de IA, aún no contamos con un protocolo común para el modo en que otras aplicaciones les proporcionan contexto e información. Aquí es donde entra en juego el protocolo de contexto de modelo (MCP). Desarrollado y convertido en open source por Anthropic a fines de 2024, se trata de un protocolo estandarizado para las interacciones entre agente y aplicación, similar a los protocolos cliente-servidor de la informática tradicional. Pero lo más importante es que las actuales aplicaciones pueden, de improviso, valerse de la IA sin necesidad de una reimplementación a gran escala. Esto es importantísimo y no sería posible si no fuera por el poder del open source. Al igual que Llama Stack, MCP está disponible como versión preliminar para desarrolladores en la plataforma de Red Hat AI.

Los modelos propietarios de IA pueden haber logrado una ventaja inicial, pero no hay duda de que los ecosistemas abiertos los han superado, en especial en cuanto al software que sustenta estos modelos de IA de próxima generación. Gracias a vLLM y llm-d, junto con productos empresariales open source con seguridad reforzada, el futuro de la IA es prometedor, independientemente del modelo, el acelerador o la nube, y está impulsado por el open source y por Red Hat.

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Huawei presenta en El Salvador asistentes virtuales con inteligencia artificial personalizada

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Huawei continúa avanzando en el desarrollo de inteligencia artificial en El Salvador con la presentación de avatares digitales personalizados, capaces de operar como asistentes virtuales en diversos entornos como universidades, aeropuertos, comercios y bibliotecas.

La empresa tecnológica demostró cómo estos agentes digitales, impulsados por la nube de Huawei Cloud, pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. “Estos avatares están diseñados para procesar grandes volúmenes de información y ofrecer atención simultánea a múltiples usuarios”, explicó José Roberto Rivas, gerente de desarrollo de negocio Cloud.

Uno de los elementos distintivos de esta tecnología es su capacidad para replicar acento, tono, gestos y hasta la apariencia física de una persona a partir de una fotografía y muestras de voz. “Se entrena al avatar con videos, textos y audios, para lograr una imitación natural y personalizada”, indicó Ernesto Briceño, gerente de ventas de Huawei Enterprise.

Según Huawei, esta herramienta no busca sustituir al personal humano, sino complementar sus funciones. Un ejemplo práctico sería su implementación en bibliotecas, donde el avatar puede guiar a los usuarios en la búsqueda de libros, liberando al personal para realizar otras tareas.

La tecnología ya está disponible para empresas, instituciones y usuarios individuales en el país, con soporte técnico local. Huawei sostiene que estos desarrollos permiten mejorar la eficiencia en servicios sin comprometer el valor humano del trabajo.

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