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30 millones de personas ya no tendrán cookies de Google el 4 de enero

Cookies browser
jdwfoto/Getty Images / Digitaltrends Mediagroup

Un nuevo tipo de seguimiento quiere aplicar desde 2024 la gente de Google, a través de su proyecto Privacy Sandbox. Por eso, este 14 de diciembre el gigante de Mountain View comenzará su tan esperada matanza de cookies de Internet a partir del 4 de enero, cuando las bloqueará para el 1% de los usuarios de Chrome, o alrededor de 30 millones de personas.

Durante los últimos 30 años, los sitios web y las empresas de tecnología han utilizado las llamadas «cookies de terceros» como la forma principal de rastrear a los consumidores en línea.

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Estas cookies permiten que los sitios web se asocien con otras empresas, incluidas Google y muchas otras, para controlar todo lo que hace en línea. Eso es genial para las empresas y terrible para su privacidad porque significa que hay muchas empresas que pueden mantener un historial de toda su navegación web.

En lugar de cookies, Google ha introducido un nuevo conjunto de herramientas que hace que el propio navegador Chrome controle lo que está haciendo en línea. Esencialmente, esos datos permanecen en su dispositivo y su navegador lo clasifica en varias categorías, o «Temas de anuncios», como los llama Google.

Estos reemplazos de cookies de Privacy Sandbox ya están disponibles en el navegador Chrome, pero por ahora, es una herramienta opcional.

Si ve una ventana emergente en Chrome el 4 de enero, eso significa que está en el grupo de prueba del 1% de los usuarios que obtienen «Protección de rastreo» de forma predeterminada, que es el nombre de Google para la herramienta de bloqueo de cookies. Cuando la protección de rastreo está activada, verás un pequeño logotipo de globo ocular en la barra de URL.

Diego Bastarrica
Diego Bastarrica es periodista y docente de la Universidad Diego Portales de Chile. Especialista en redes sociales…
Google Chrome te avisará cuando el rendimiento te esté quemando
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Los navegadores y sobre todo Google Chrome, son uno de los recursos de la CPU que más rendimiento consumen y por tanto, colocan muy lento el funcionamiento del equipo.

Para solucionar en parte eso, Google ahora está actualizando su navegador de escritorio con alertas de problemas de rendimiento.

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El Google Pixel 9a puede recibir un cambio de cámara inesperado
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Hay un cambio interesante que Google podría estar haciendo en el Pixel 9a del próximo año. El cambio traerá algo del Pixel 9 Pro Fold, según un nuevo informe de Android Headlines.

Según el informe, el Pixel 9a contará con un sensor de 48 megapíxeles en lugar del sensor principal de 64MP que se encuentra en el Pixel 7a y el Pixel 8a. Es probable que sea el que se encuentra en el Pixel plegable de segunda generación de Google. El informe explica que, aunque el Pixel 9a tendrá un sensor de menor resolución, los megapíxeles más grandes utilizados deberían proporcionar fotos más atractivas.

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Google ayuda a detectar el cáncer de mama con ayuda de la IA
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Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concientizar acerca de esta enfermedad. En este contexto, Google difundió cómo trabaja en proyectos que combinan el poder de la inteligencia artificial (IA) con el conocimiento de los profesionales de la salud para crear herramientas de diagnóstico precisas y accesibles. Las investigaciones llevadas a cabo en varios diagnósticos detectaron una reducción del 9.4% de los falsos negativos y del 5.7% de los falsos positivos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es uno de los más comunes, siendo el 99% de los casos en mujeres. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que el tratamiento puede ser altamente efectivo cuando la enfermedad se detecta a tiempo.
En este escenario, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, reflexionó: “Como subrayé en mi participación en el Women 20 de Río de Janeiro, la inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar y analizar enormes cantidades de datos en poco tiempo, identificar patrones complejos y aprender de forma contínua a través de sus algoritmos para mejorar su precisión, lo cual la convierte en una gran aliada para los profesionales de la salud”. Y agregó: “es crucial que haya cada vez más mujeres involucradas en el desarrollo de esta tecnología. Al incorporar nuestra perspectiva desde el momento cero, podemos garantizar que la IA no solo sea técnicamente avanzada, sino también nos permitirá crear soluciones íntimamente relacionadas con nuestro género, así como más equitativas y efectivas”.
En línea con estos esfuerzos por mejorar la detección temprana, entre 2016 y 2018, Google comenzó a implementar el uso del aprendizaje profundo -deep learning-, una de las áreas donde la IA emplea redes neuronales artificiales para aprender de grandes conjuntos de datos para realizar tareas complejas, con el fin de asistir a los médicos en la detección de la metástasis. Esta herramienta de análisis de nódulos linfáticos (Lymph Node Assistant -LYNA, por sus siglas en inglés-), es entrenada por medio de imágenes médicas, como radiografías, tomografías o imágenes patológicas, y clasificadas previamente por expertos, para que la IA pueda identificar los macro y micro patrones de la enfermedad. Así, LYNA tiene la capacidad de detectar la localización de la metástasis que, en muchos casos, es casi imperceptible al ojo humano, permitiendo que los médicos puedan acelerar el proceso de diagnóstico y, en consecuencia, adelantar el inicio del tratamiento. 
En 2021, Google Health realizó una investigación clínica junto con Northwestern Medicine para explorar cómo la IA podría acelerar el diagnóstico del cáncer de mama, optimizando el proceso desde la mamografía inicial hasta el diagnóstico final. Comenzaron la investigación recopilando imágenes mamográficas de alta calidad provenientes de diversos pacientes, las cuales fueron clasificadas por expertos en salud para entrenar el modelo de IA ante la detección de cáncer, la identificación de características tumorales, entre otros aspectos.
Posteriormente, el modelo se probó en un entorno clínico real, donde las personas que se sometían a mamografías podían optar por que sus resultados fueran analizados por la IA junto con la evaluación de los radiólogos. Estos arrojaron datos alentadores: se redujeron los falsos negativos en un 9.4% y los falsos positivos en un 5.7%, en comparación con la práctica clínica estándar. Además, la IA demostró su capacidad de analizar una mamografía en menos de dos minutos, lo que permite obtener resultados más rápidos para las pacientes, acelerar tanto el diagnóstico como el tratamiento, al mismo tiempo que reduce los costos asociados a la atención y los tratamientos tardíos.

Premios Nobel: Hallazgos en beneficio de la salud
La semana pasada, Geoffrey Hinton, ex investigador de Google, fue galardonado junto a John Hopfield con el Premio Nobel de Física 2024 por sus descubrimientos en el campo del aprendizaje automático con redes neuronales artificiales (ANN por sus siglas en inglés), que sentaron las bases para el reconocimiento a través de la IA de patrones en imágenes, lenguajes y en información clínica que hoy se utiliza en el campo de la salud y en otras disciplinas.
Como se describe en este documento emitido por el comité del premio Nobel, este descubrimiento fue clave en el desarrollo de la herramienta para la predicción de las estructuras de cualquier proteína en tres dimensiones denominado AlphaFold, motivo por el cual dos científicos de Google DeepMind, Demis Hassabis y John Jumper, obtuvieron también este año el Premio Nobel de Química. AlphaFold fue abierta por Google a la comunidad científica de forma gratuita y ya fue utilizado por más de dos millones de investigadores de más de 190 países.

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