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Intel compra la aplicación israelí de tránsito Moovit por 900 millones de dólares

Agencia AJN.- La tecnología adquirida por el gigante estadounidense proporciona información en tiempo real sobre los horarios del transporte público.

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Agencia AJN.- El gigante tecnológico estadounidense Intel Corporation anunció este lunes que ha adquirido la empresa de tránsito inteligente Moovit, creada en Israel, por unos 900 millones de dólares. La adquisición ayudará a otra empresa israelí adquirida por Intel, Mobileye, a lograr su objetivo de convertirse en un proveedor de movilidad completo, incluyendo la oferta de servicios de robo-taxis, dijo Intel en un comunicado.

Moovit, una aplicación gratuita y de uso libre que proporciona información en tiempo real sobre los horarios del transporte público, es utilizada por 800 millones de pasajeros en 3.100 ciudades de 102 países, según el comunicado. La aplicación combina la información de los operadores de transporte público y de las autoridades con información en vivo de la comunidad de usuarios para ofrecer a los viajeros alternativas en tiempo real para obtener la mejor ruta para su viaje.

Intel compró Mobileye en 2017 por la enorme suma de 15.300 millones de dólares, la mayor adquisición jamás realizada en Israel. Gracias a la adquisición de Moovit, la tecnología de Mobileye, que ya está integrada a los autos israelíes, permitiría brindar un servicio completo. «Moovit acelera nuestra capacidad de revolucionar realmente el transporte – reduciendo la congestión y salvando vidas – como un proveedor de movilidad completa», dijo Robert Swan, CEO de Intel, en el comunicado.

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Robert «Bob» Swan, CEO de Intel.

Moovit se unirá ahora al negocio de Mobileye, pero conservará su marca y sus asociaciones existentes, según el comunicado. La adquisición de Moovit, junto con la de Mobileye, permitirá a Intel aprovechar una enorme cantidad de datos sobre el transporte y el tránsito en las ciudades de todo el mundo. De hecho, Mobileye y Moovit generan datos complementarios: los datos que Mobileye genera se relacionan con los vehículos, mientras que Moovit genera datos sobre las personas en movimiento.

De acuerdo al comunicado, en los últimos 24 meses Moovit ha logrado multiplicar por siete el número de usuarios. También ha firmado asociaciones estratégicas con operadores de viajes y empresas de movilidad para el análisis, el planeamiento y la optimización para ofrecer la movilidad como un servicio.

Según la información de Intel, la adquisición permitirá a Mobileye utilizar la gran base de datos de transporte de Moovit para optimizar las tecnologías de predicción basadas en la demanda de los clientes y los patrones de tráfico, así como aprovechar el depósito de datos de tránsito de Moovit de más de 7.500 agencias y operadores de tránsito clave.

«La enorme base de usuarios globales de Moovit, los datos de transporte patentados, las sólidas asociaciones con los principales socios del ecosistema de tránsito y movilidad, y el equipo altamente cualificado es lo que los convierte en una gran inversión», dijo Amnon Shashua, director general de Mobileye. «Moovit es una marca fuerte en la que confían cientos de millones de personas en todo el mundo. Junto con las amplias capacidades de Mobileye en la tecnología de mapeo y conducción, seremos capaces de acelerar nuestra línea de tiempo para transformar el futuro de la movilidad», añadió.

«Con la adquisición de Moovit hoy, hemos añadido otra pieza fundamental a nuestra pila de movilidad, y hemos acelerado nuestro camino para convertirnos en un proveedor de movilidad completo», añadió Shashua en una entrada de blog sobre la adquisición.

«Combinando los hábitos y necesidades diarias de movilidad de millones de usuarios de Moovit con el transporte de última generación, seguro, asequible y ecológico que permiten los vehículos de autoconducción, podremos hacer de las ciudades mejores lugares para vivir», dijo Nir Erez, cofundador y CEO de Moovit.

Moovit fue fundada en 2012 por Erez junto con Roy Bick y Yaron Evron y tiene su sede en Tel Aviv, Israel, con aproximadamente 200 empleados. La empresa ha recaudado 131,5 millones de dólares hasta la fecha de los inversores, incluyendo VC Gemini israelí, Sequoia Capital, BRM Group, Vintage Investment Partners, y BMW iVentures, de acuerdo con la base de datos de Start-Up Nation Central.

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Innovación

Científicos israelíes desarrollan tratamiento experimental que mejora la supervivencia en casos de hemorragias graves

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Agencia AJN.- Un nuevo tratamiento desarrollado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem en conjunto con el Cuerpo Médico de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) podría transformar por completo la atención médica de emergencia en situaciones de trauma severo, tanto en el ámbito militar como civil.

La investigación, publicada recientemente en la revista Scientific Reports, demostró que la activación de una proteína específica —conocida como PKC-ε (Proteína Quinasa C épsilon)— después del inicio de una hemorragia masiva puede triplicar las tasas de supervivencia.

El estudio, liderado por los doctores Ariel Furer y Maya Simchoni del Instituto de Investigación en Medicina Militar (proyecto conjunto entre la Universidad Hebrea y el Cuerpo Médico de las FDI), simuló un shock hemorrágico extrayendo el 35% del volumen sanguíneo de modelos animales. Al aplicar el tratamiento apenas cinco minutos después del inicio de la hemorragia, la supervivencia saltó de un 25% a un 73%.

La clave del tratamiento es que ayuda a estabilizar las funciones cardiovasculares: mantiene la presión arterial, el ritmo cardíaco y la capacidad del corazón para bombear sangre. Además, se observó una mejora en la función mitocondrial del tejido cardíaco, es decir, ayuda a que las células generen energía suficiente para resistir el daño y mantener los órganos funcionando.

“Las hemorragias masivas siguen siendo uno de los mayores desafíos en la medicina de emergencia, tanto en el campo de batalla como en accidentes civiles”, explicó Furer. “Este avance abre una nueva puerta para tratamientos que podrían cambiar radicalmente las tasas de supervivencia en situaciones críticas.”

Actualmente, el tratamiento estándar para este tipo de emergencias es la reposición de fluidos, pero este método muchas veces genera complicaciones adicionales y daños en los tejidos. El enfoque israelí con PKC-ε parece no sólo estabilizar al paciente, sino además proteger los órganos contra ese tipo de daño secundario.

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores subrayaron que es necesario avanzar hacia ensayos clínicos para confirmar su efectividad en humanos. Sin embargo, el potencial es enorme, sobre todo para el uso por parte de equipos de primeros auxilios y médicos en zonas de combate o en escenarios de catástrofes.

Con este desarrollo, Israel vuelve a posicionarse a la vanguardia de la medicina de emergencia, aportando conocimiento y soluciones que podrían salvar miles de vidas en todo el mundo.

Fuente: Israel21.

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Ciencia

Científicos israelíes: Modelos generales de inteligencia artificial son mejores que los específicos para médicos para diagnosticar casos complejos

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Agencia AJN.- Un equipo de investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev ha desarrollado una nueva base de datos para evaluar la capacidad de los modelos de propósito general de inteligencia artificial (IA) para diagnosticar casos médicos complejos, según The Press Service of Israel (TPS-IL).

Sus hallazgos, presentados ante la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial en Filadelfia, sugieren que modelos como el GPT-4o podrían ser más efectivos que los diseñados específicamente para la medicina.

Tradicionalmente, los modelos de propósito general de IA se han probado en casos médicos más simples, como preguntas de exámenes o enfermedades comunes, pero no en los casos complejos del mundo real que los médicos suelen enfrentar. Para subsanar esa deficiencia, los investigadores crearon una base de datos de 3.562 informes de casos médicos del BMC Journal of Medical Case Reports, que incluye descripciones detalladas de casos médicos inusuales y sus diagnósticos. Los casos se presentaron mediante preguntas abiertas y de opción múltiple, simulando escenarios de diagnóstico reales.

Los resultados fueron sorprendentes: GPT-4o superó a modelos médicos como Meditron-70B y MedLM-Large en el diagnóstico de esos casos complejos. GPT-4o logró una precisión del 87,9% en preguntas de opción múltiple y del 76,4% en preguntas abiertas, superando a los especializados.

“Nos sorprendió ver que los modelos generales, como GPT-4o, tuvieran un mejor rendimiento que los adaptados para la medicina. Mostramos que los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden utilizarse para diagnosticar casos médicos complejos”, afirmó Ofir Ben-Shoham, uno de los investigadores.

La base de datos CUPCase que creó el equipo podría convertirse en una herramienta valiosa para probar nuevos modelos de IA en el futuro. Está abierta al público y puede ampliarse con casos adicionales a medida que se desarrollen nuevos modelos.

“El objetivo era crear un sistema que pudiera evaluar la eficacia de los modelos lingüísticos para diagnosticar casos complejos del mundo real, no solo los comunes”, afirmó el estudiante de doctorado Uriel Peretz.

El doctor Nadav Rapoport, otro miembro del equipo de investigación, explicó que diagnosticar casos complejos puede ser un proceso largo e incierto, lo que genera retrasos y mayores costos para los pacientes. La base de datos CUPCase, al proporcionar casos reales detallados, puede ayudar a acelerar ese proceso y mejorar la atención del paciente.

La investigación tiene diversas aplicaciones prácticas en el ámbito sanitario, principalmente al mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos.

Modelos de IA como GPT-4o podrían ayudar a los médicos a diagnosticar casos médicos complejos con mayor rapidez, reduciendo los retrasos en el diagnóstico y mejorando los resultados de los pacientes.

La base de datos CUPCase, que incluye una colección de casos del mundo real, puede servir como una valiosa herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas, ayudando a los médicos a tomar decisiones más precisas, especialmente en casos difíciles o poco frecuentes.

Además, el modelo de IA podría facilitar la formación de profesionales médicos, ofreciendo un recurso interactivo para el aprendizaje de procesos diagnósticos complejos.

Las herramientas basadas en IA también podrían ampliar el acceso a apoyo diagnóstico de expertos en zonas desatendidas, donde los especialistas pueden ser limitados. En entornos de cuidados críticos, los modelos de IA podrían proporcionar asistencia diagnóstica en tiempo real.

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