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Google Maps renueva su flecha de dirección

Utilizar Google Maps en tu teléfono inteligente será más sencillo gracias a una nueva actualización.

Los de Mountain View han reemplazado la flecha de dirección del punto azul por un nuevo rayo azul brillante que simula ser como una linterna que guíe tus viajes.

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Hasta ahora, cuando abríamos Google Maps nuestra ubicación se mostraba con un punto de color azul que venía acompañado de una flecha que mostraba la dirección hacia la que estamos mirando.

Sin emargo, a partir de ahora, lo que veremos junto al punto azul es como un radar que mostrará más precisa el punto cardinal hacia el que estamos apuntando el teléfono. Cuanto más estrecho sea el haz de luz, será más precisa la dirección a la que apunta tu teléfono. Cuando el rayo de luz sea muy ancho, será necesario calibrar la brújula del teléfono.

Según Google, calibrar la brújula es muy sencillo. Usuarios simplemente tendrán que tomar el teléfono con una mano y dibujar en el aire un ocho.

«Esto debe resultar inmediatamente en una dirección más precisa», dijo Google a través de su blog oficial. «Una vez que domine el movimiento, estás un paso más cerca de tener una brújula más precisa cuando se utiliza Google Maps en tu teléfono».

La nueva aplicación estará disponible para Android en los próximos días. La versión para iOS seguirá en los próximos días.

Google ha hecho varios actualizaciones a su aplicación en los últimos meses. En junio, añadió por primera vez la posibilidad de agregar múltiples paradas antes de llegar a un destino.

En julio, la empresa mejoró la tipografía de Maps para que los nombres de calles y puntos de interés sean más fáciles de distinguir sobre otros elementos en el mapa. De acuerdo a Google, esta mejora ofrece un aspecto más limpio que permite navegar en los mapas con menos distracciones.

Louis Ramirez
Ex escritor de Digital Trends en Español
Louis es un periodista especializado en la tecnología. Nacido en Nueva York de padres salvadoreños, Louis empezó su…
Gemini 2.0: Google presenta su IA más avanzada hasta la fecha
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Google presentó este miércoles 11 de diciembre Gemini 2.0, el último modelo de IA de la compañía y el más capaz hasta el momento, diseñado en la era de los agentes autónomos de IA. Los nuevos avances multimodales permiten construir agentes que pueden pensar, recordar y tomar acciones guiados por las personas.
Basados en todos los adelantos de Gemini 1.0 -lanzado hace un año-, Gemini 2.0 mejora su rendimiento, e incluye nuevas capacidades, como la generación nativa de imágenes y audio multilingüe y el uso nativo de herramientas inteligentes, que se conectan directamente a productos de Google como el Buscador y hasta puede ejecutar código. Estas funciones hacen posible construir agentes que pueden pensar, recordar, planificar e incluso tomar acciones.
De esta forma, Gemini 2.0 impulsará nuevas experiencias de IA en todos los productos de Google, haciéndolos más útiles e intuitivos para todos y todas.

Gemini 2.0 trae estas nuevas características

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Cuando las empresas lanzan nuevos teléfonos inteligentes, generalmente mencionan una o dos especificaciones específicas de la cámara. Para el Galaxy S24 Ultra, Samsung destaca la cámara principal de 200 megapíxeles, así como el teleobjetivo de 5x, mientras que Apple se centró en su cámara Fusion de 48MP, y Google hizo afirmaciones audaces sobre el poder de su teleobjetivo zoom de 5x.

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Un paso gigante en la computación cuántica dio Google con una publicación en la revista Nature, donde se establecieron resultados que muestran que cuantos más qubits se usaron en la supercomputadora en Willow, más se redujeron los errores y más cuántico se volvió el sistema.

Hartmut Neven, fundador y líder de Google Quantum AI, comentó que "probamos matrices cada vez más grandes de qubits físicos, escalando de una cuadrícula de 3x3 qubits codificados, a una cuadrícula de 5x5, a una cuadrícula de 7x7, y cada vez, utilizando nuestros últimos avances en la corrección de errores cuánticos, pudimos reducir la tasa de error a la mitad. En otras palabras, logramos una reducción exponencial en la tasa de error. Este logro histórico se conoce en el campo como "por debajo del umbral": ser capaz de reducir los errores mientras se aumenta el número de qubits. Debe demostrar que está por debajo del umbral para mostrar un progreso real en la corrección de errores, y este ha sido un desafío sobresaliente desde que Peter Shor introdujo la corrección de errores cuánticos en 1995".

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