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Una experiencia transformadora: Conoce la pasantía internacional del Magíster en Ciencia de Datos para la Innovación UdeC

El Magíster en Ciencia de Datos para la Innovación (MACI) de la Universidad de Concepción no solo ofrece una formación académica de excelencia, sino que también brinda una experiencia única: la posibilidad de participar en una pasantía internacional. Esta instancia, que se lleva a cabo cada dos años, permite a las y los estudiantes sumergirse en cursos avanzados relacionados con las temáticas del programa, explorar ecosistemas de innovación, visitar empresas líderes y conocer casos aplicados en ciencia de datos e innovación en algunos de los centros más prestigiosos del mundo, como Harvard y MIT. Ya son dos las generaciones de estudiantes del MACI que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Han visitado la School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) de Harvard, el Instituto de Ciencias y Aplicaciones Computacionales (IACS), y los Harvard Innovation Labs, entre otros polos de innovación. José Valdebenito, ingeniero civil mecánico y estudiante del MACI, describió la pasantía como uno de los momentos más destacados del programa de magíster. “Fueron tres procesos intensos en una semana: cursos sobre fundamentos de ciencia de datos con profesores de Harvard, charlas con emprendedores líderes en innovación, y visitas a los Harvard Innovation Labs. Estas experiencias no solo me permitieron profundizar mis conocimientos, sino que también entendí cómo funciona el ecosistema de innovación y emprendimiento en una de las universidades top del mundo”, destacó. Para Javiera Baeza, ingeniera civil biomédico, la pasantía amplió su perspectiva: “Me demostró que las oportunidades internacionales están más cerca de lo que creemos. Aprendimos sobre bases de datos, aprendizaje supervisado y no supervisado, deep learning y casos de éxito en innovación en Estados Unidos, lo que complementa perfectamente los contenidos del programa y me dio una visión global”. César Garrido, ingeniero civil electrónico, destacó la importancia de esta experiencia para ampliar horizontes, “si tienen la posibilidad de ir, ¡háganlo! Es una experiencia que abre la mente y te muestra cómo se hacen las cosas en otro nivel. Harvard te da una guía clara hacia dónde apuntar en ciencia de datos e innovación”. Para Claudia Martínez, ingeniera civil en biotecnología, fue una oportunidad única: “El formato intensivo de clases y talleres durante toda la semana nos ayudó a desarrollar habilidades clave y nos inspiró a pensar que no hay límites en lo que podemos lograr”. Finalmente, Harriet Quintana, contadora auditora, resaltó el impacto personal y profesional: “La pasantía fue uno de los valores agregados que me motivó a tomar el MACI. Estar donde muchos sueñan con estar fue enriquecedor, tanto en lo profesional como en lo personal. Es una experiencia inolvidable que recomiendo absolutamente”. Por qué elegir el MACI El Magíster en Ciencia de Datos para la Innovación de la Universidad de Concepción está diseñado para desarrollar competencias clave en innovación y ciencia de datos, preparándote para enfrentar los desafíos de la transformación digital. Su enfoque multidisciplinario y el intercambio de ideas entre profesionales de diversas áreas enriquecen la experiencia formativa, haciendo del MACI una opción ideal para quienes buscan un programa integral, práctico y con oportunidades únicas como la pasantía internacional. ¡Atrévete a ser parte de esta experiencia transformadora! Conoce más sobre el programa en https://cdia.udec.cl/magister-en-ciencia-de-datos-para-la-innovacion/

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CDIA UdeC recibe a practicantes que colaborarán en innovadores proyectos

Como cada año, el Centro de Datos e Inteligencia Artificial UdeC dio la bienvenida a estudiantes que realizarán sus prácticas colaborando en diferentes proyectos liderados por ingenieros, ingenieras y data scientist. Durante enero y febrero 18 estudiantes se encontrarán en los espacios del centro para colaborar en áreas clave como: Analíticas de aprendizaje en plataformas educativas; Simulación y control de robots; Análisis espacial aplicado a infraestructuras; Inteligencia artificial para ciberseguridad, sistemas ciberfísicos y mantenimiento predictivo; Desarrollo web, machine learning y mucho más. Específicamente, los proyecto son: Analíticas de aprendizaje en el LMS canvas para el programa de pensamiento computacional y programación; Adaptación de un simulador de múltiples robots Turtlebot 3 con ROS para la toma de decisiones mediante aprendizaje por refuerzo y; Radar de Apertura Sintética aplicado al análisis espacial en infraestructuras y el territorio. También se embarcarán en FrontEnd en StreamData; Combinación de inteligencia artificial con ciberseguridad en entornos ciberfísicos; Resiliencia en sistemas ciberfísicos (CPS) basados en inteligencia artificial; Gestión de la incertidumbre con inteligencia artificial en entornos ciberfísicos y; Modelo de orden reducido para control de fluidos basado en dinámica de fluidos computacional (CFD) y aprendizaje automático basado en la física. Otros desafíos incluyen Desarrollo web con información geográfica; Mejoras a la plataforma DeepHub; Modelo de de-sesgado aplicado a la clasificación morfológica de galaxias; Adaptación de modelos de Machine Learning en procesos industriales ante cambios operativos; Métodos de inteligencia artificial para el Mantenimiento predictivo: planta de celulosa; Asistencia Geoespacial en DeepHub; y Sistema de validación de documentos.  

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Astroinformatics 2024: conferencia impulsó la exploración de los límites de la astronomía, los datos y la IA

Puerto Natales, Chile, fue el epicentro del conocimiento científico al albergar Astroinformatics 2024, una conferencia internacional que reunió a expertos y expertas en astronomía, ciencia de datos e Inteligencia Artificial para abordar los retos y oportunidades que presentan los conjuntos de datos masivos generados por proyectos astronómicos modernos. Organizado por la Universidad de Concepción, el núcleo Milenio YEMS, el Instituto Milenio de Astrofísica y el Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS), el evento se centró en explorar cómo la colaboración entre distintas disciplinas puede transformar la comprensión del cosmos, y sirvió como foro para compartir diferentes e innovadores enfoques y herramientas avanzadas. Dichas herramientas permiten identificar patrones ocultos en grandes conjuntos de datos, impulsar nuevos descubrimientos en astrofísica mediante el uso de inteligencia artificial, y superar los retos relacionados con la gestión de datos a gran escala. Astroinformatics 2024 contó con la participación de destacados y destacadas participantes internacionales entre quienes se encontraron Alex Szalay, profesor distinguido Bloomberg, Universidad Johns Hopkins; Andrew Connolly, Universidad de Washington; Francisco Förster, Universidad de Chile; François Lanusse, CNRS y el Instituto Flatiron; Jess McIver, The University of British Columbia; Paula Sánchez-Sáez, ESO-Garching; y Pablo Protopapas, Universidad de Harvard. Según Guillermo Cabrera, miembro del directorio del CDIA UdeC, el evento contó con destacados/as expositores del área de análisis de datos e IA en el área de la astronomía. “Esto posiciona a Chile como uno de los focos de desarrollo de herramientas de uso de datos e Inteligencia Artificial en esta área a nivel mundial. A su vez, los estudiantes e investigadores más jóvenes se exponen a estas nuevas técnicas que han sido creadas recientemente. Además, se discuten temas importantes y se toman decisiones donde la opinión de los investigadores de nuestro país se hace relevante”, comentó.  Entre los temas clave que se abordaron estuvieron aprendizaje automático y métodos estadísticos avanzados, desafíos de datos provenientes de grandes telescopios, IA generativa y su aplicación en modelos astrofísicos, transferencia metodológica entre disciplinas, y la relevancia de la reproducibilidad y robustez en la investigación científica. Es así que la estudiante de Doctorado en Ciencias de la Computación, Alejandra Fernández destaca a las y los invitados y los paneles. “Las charlas sirven para uno actualizarse sobre qué está trabajando la comunidad, qué desafíos se están abordando en este momento y qué herramientas usan”. Sobre los paneles comentó que “permiten ver cuáles son los siguientes desafíos, hacia dónde se quiere ir con la investigación y cuáles son los problemas más importantes que hay que superar, y también entender cómo nuestra área, informática, puede aportar para resolver algunos. De manera más personal, me motiva ver tanta gente haciendo trabajos interesantes, me motiva a querer seguir y hacer más”.

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CDIA UdeC abre postulaciones para Prácticas de Verano

Participa en proyectos desafiantes junto a un equipo de ingenieros/as y data scientists de primer nivel. Descubre nuestras prácticas y cómo postular aquí. 1. Métodos de inteligencia artificial para el Mantenimiento predictivo: planta de celulosa En la industria, el mantenimiento de equipos clave como bombas, motores y compresores, es crucial para asegurar la continuidad de la producción y evitar paradas inesperadas que impacten en la eficiencia operativa. El mantenimiento tradicional, basado en la inspección visual, puede ser tedioso y consumir mucho tiempo y recursos. Aquí es donde entra el mantenimiento predictivo: un enfoque basado en datos y algoritmos de machine learning que permite anticipar fallos antes de que ocurran, optimizando la planificación y reduciendo costos operativos. Actualmente existen modelos predictivos de mantenimiento utilizados en plantas de celulosa. Estos se basan en datos históricos de fallas y sensores de los equipos, pero estos modelos todavía tienen margen de mejora. El desafío consiste en ejecutar una serie de experimentos para explorar nuevas técnicas, refinar los algoritmos existentes y mejorar la precisión de las predicciones, adaptándolos mejor a las condiciones particulares de planta. Requisitos deseables: –  Conocimientos de programación en Python. – Conocimientos intermedios de Machine Learning, con experiencia en la implementación y evaluación de modelos. Interés por la industria y el análisis de datos industriales, especialmente en contextos de mantenimiento de equipos. Prof. Manuel Pérez 2. Adaptación de modelos de Machine Learning en procesos industriales ante cambios operativos En una planta de celulosa se utilizan modelos de machine learning para modelar las relaciones entre las variables que componen el proceso productivo con el fin de desarrollar múltiples herramientas. Sin embargo, eventos como paradas de planta o modificaciones en las condiciones operativas pueden afectar la capacidad de los modelos para describir correctamente estas relaciones. El objetivo de esta práctica profesional es investigar y proponer soluciones que permitan que los modelos se adapten de manera eficiente a los cambios en las condiciones de operación, asegurando su robustez. Las tareas principales incluirán: Análisis de la pérdida de desempeño en los modelos tras cambios operativos. Exploración de técnicas de adaptación y actualización de modelos. Pruebas y validación de enfoques que mejoren la capacidad de respuesta de los modelos. Generación de insights y recomendaciones. Requisitos deseables: Conocimientos en Machine Learning con Python y sus librerías asociadas (como pandas, scikit-learn, etc.). Capacidad analítica y proactividad para proponer soluciones. Ricardo Hernández 3. Asistencia Geospacial en Deep-hub La obtención de información precisa de objetos en datos geoespaciales es fundamental para la resolución de problemáticas de la industria local. Tareas como localización, segmentación y conteo son actualmente ocupadas en industrias como la forestal, agrícola, pesca y gestión del desastre. El objetivo de esta práctica consiste en la exploración y comparación de modelos de lenguaje para la asistencia en la búsqueda de información a partir de datos geoespaciales de alta dimensionalidad. Requisitos deseables: Conocimientos de programación en Python. Conocimientos intermedios de Machine Learning, con experiencia en la implementación y evaluación de modelos. Deseado: experiencia en manejo y/o procesamiento de datos geoespaciales. Prof. Manuel Pérez 4. Mejoras a plataforma Deep-Hub Deep-Hub es una plataforma que permite aplicar modelos de machine learning a imágenes aéreas, para realizar diversas tareas. Consiste de un frontend desarrollado en React y un backend basado en los servicios en la nube de AWS. Actualmente existen múltiples mejoras en el backlog de Deep-Hub, entre ellas, aprovechar mejor los resultados obtenidos a partir de los modelos para entregar información relevante. Abordar estas mejoras, presenta la oportunidad de mejorar el conocimiento de las herramientas utilizadas y las habilidades de desarrollo web. Requisitos deseables: Nociones básicas de desarrollo web en frontend, backend, servicios en la nube y sistemas de información geográfica. Vicente Varas 5. Desarrollo web con información geográfica Esta práctica consiste en apoyar el desarrollo de una plataforma web enfocada en manejar y visualizar información geográfica. Este apoyo se debe hacer de forma transversal, lo que presenta la oportunidad para conocer el quehacer de un desarrollador fullstack y expandir el stack de herramientas de desarrollo. Requisitos deseables: Nociones respecto a los frameworks modernos de desarrollo basado en componentes, bases de datos y git. Vicente Varas 6. Modelo de de-sesgado aplicado a la clasificación morfológica de galaxias La mayoría de catálogos de clasificación morfológica de galaxias fueron etiquetados por humanos o sus etiquetas fueron generadas por modelos entrenados en datos etiquetados por humanos. El problema con lo anterior es que se ha demostrado que estas etiquetas generadas por humanos presentan sesgos ligados a la calidad de los datos, por ejemplo en la resolución de las imágenes. Durante la práctica se busca experimentar con distintas variaciones del ya existente modelo de de-sesgado con el fin de mejorar su performance. Requisitos deseables: Machine learning/Deep learning, Programación. Tener aprobado el curso de Data Science y tener conocimiento de modelos de deep learning. Esteban Medina 7. Adaptación de un simulador de múltiples robots Turtlebot3 con ROS para la toma de decisiones mediante aprendizaje por refuerzo En esta práctica, el/la practicante revisará la literatura y herramientas actuales para simular múltiples robots Turtlebot3 en un ambiente compartido, en particular enfocándose en la capacidad de conectar eficientemente percepción con acción de cada robot de forma independiente y la conexión con ROS. Luego, aplicará herramientas de aprendizaje por refuerzo (en Python) para entrenar robots en simulación. El producto final del primer mes de la práctica es: un estudio del arte de los simuladores de múltiples robots, y un simulador existente/adaptado a múltiples Turltlebot3 mediante ROS. El producto del segundo mes es: un nodo de ROS que permite entrenar un conjunto de Turtlebot3 (simulados) en un ambiente pasado como parámetro mediante aprendizaje por refuerzo. Requisitos deseables: Python, conocimientos básicos de ROS, haber aprobado inteligencia artificial y aprobado (o al menos cursado) aprendizaje por refuerzo. Prof. Julio Godoy 8. Actualización de algoritmo de web scrapping Actualización de algoritmo de web scrapping para clasificar satélites en orbita y con display, más grafico y actualizable de forma regular. Implementación de nuevas configuraciones y cambios en la interfaz. Artículo: https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/article/view/8620 Prof. Alejandro López 9. Datos

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CDIA UdeC estuvo presente en la vigésima primera versión de la Escuela de Verano en Inteligencia Computacional

El pasado martes nuestro ingeniero de proyectos, Vicente Varas, estuvo a cargo del Taller Machine Learning y Tecnología Espacial para el Monitoreo de Recursos Naturales, parte de la Escuela de Verano en Inteligencia Computacional (EVIC), evento anual dirigido a estudiantes de pre y postgrado, académicos y profesionales de la industria.  Todo con el objetivo de promover los fundamentos, aplicaciones y avances recientes de la Inteligencia Computacional, Inteligencia Artificial, Machine Learning y Ciencia de datos. Esta instancia corresponde a su vigésima primera versión y fue orgaorganizado por la UdeC y auspiciada por el Capítulo Chileno IEEE-CIS y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E). Para Vicente Varas, ingeniero de proyectos CDIA UdeC y el encargado del tutorial, este mismo «buscaba demostrar el potencial de los datos satelitales abiertos, aún al aplicar herramientas básicas de machine learning. El interés de los participantes fue crucial en cumplir este objetivo e hizo del taller una experiencia enriquecedora para mí, como espero haya sido para todos quienes asistieron. Destaco también la calidez de la organización, que agradeció la participación de los expositores con un presente».

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Ricardo Flores

Detectar la depresión con IA: Académico UdeC entrena modelo para apoyar la salud mental

Incorporado recientemente en la Facultad de Ingeniería UdeC, específicamente en el Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, Ricardo Flores -Doctor en Data Science- cuenta su experiencia en el proceso de entrenar modelos para detectar la depresión.  Con un importante impacto social y económico, la depresión es un trastorno de salud muy común, con una costosa detección, que la mayoría de las veces requiere una cantidad de tiempo considerable por parte de profesionales capacitados. Es por ello, que para abordarlo, se han estado desarrollando modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo que utilizan datos extraídos de videos de entrevistas clínicas. Flores, estando dentro de un grupo de investigación -En WPI, donde cursaba su doctorado en Data Science- se dio cuenta que había un problema de alto impacto. Es por ello que buscaron la forma de levantar fondos que les permitieran detectar la depresión usando inteligencia artificial (IA) y generar herramientas que apoyaran a expertos/as a detectar la depresión de forma más rápida.  “Detectar la depresión implica tener un experto que te analice, desde lo que dices, tus expresiones, estado de ánimo, voz, etc. entonces es un problema difícil de determinar para una sola persona y aún más para la IA. Había técnicas que debíamos aprender a utilizar muy desafiantes”, comentó el profesional.  Interdisciplina  En su departamento, si bien no había gran diversidad de disciplinas, las y los estudiantes se iban asociando a hospitales o centros de salud con profesionales que les manifestaban sus inquietudes y necesidades, y que les facilitaban datos para analizar. Ya en la UdeC encontró la oportunidad de reunir un grupo más diverso, con psicólogos y psiquiatras. Hoy se encuentra postulando a proyectos para abordar ese problema desde un punto de vista interdisciplinario, teniendo presente lo que las y los expertos necesitan.  “Queremos crear un algoritmo que sea capaz de detectar la depresión lo más rápido posible. Sin embargo, en el camino hay muchas preguntas que uno empieza a considerar, es importante además llevar la visión de quienes trabajan en esas áreas y aplican estos procedimientos de salud”, comentó.  Audiface Y con ese objetivo nace Audiface, herramienta que combina características faciales temporales, audio (voz) y transcripciones de entrevistas (texto), para la detección de la depresión. Este, utiliza múltiples modelos de pre-entrenados logrando importantes mejoras en predicción y en la capacidad de detección a partir de preguntas sobre el bienestar general, destacando la mirada ocular como una característica facial clave. Sobre su futura implementación, Flores comentó que: “hay que tener en consideración que existen ciertas restricciones y que es un problema complejo que no está al 100% resuelto. Contamos con un 75 a 80% de precisión, pero la idea es que haya la menor cantidad de errores”.  A futuro, buscarán implementarlo en Chile con la idea de que este modelo pueda servir como una herramienta de alerta que ayude a las personas a buscar apoyo en el sistema de salud. “Al ser la depresión un problema tan complejo y con el que existe -con razón- mucha confidencialidad, no hay muchas bases de datos y las que existen son pequeñas, por lo que se dificulta entrenar un modelo que represente a toda la población. Este es uno de nuestros mayores desafíos”, añadió.   Sobre la posibilidad de aplicarlo a otros trastornos, Flores -también académico del Doctorado en Inteligencia Artificial- comentó que: “ de igual forma hemos trabajado con trastornos de ansiedad y desorden de estrés postraumático. La gracia es que el algoritmo aprende inmediatamente a reconocer características de la voz, de lo que dices, o de tus expresiones faciales, por lo que es perfectamente adaptable”. 

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Día Mundial de la Informática: Conmemorando el impacto de esta disciplina en el desarrollo de la humanidad

El Día Mundial de la Informática, celebrado cada 9 de diciembre, es una fecha de reflexión y reconocimiento sobre el poder transformador de la tecnología en nuestras vidas. Este día conmemora la contribución de la informática a la revolución tecnológica del siglo XX y a la modernización del mundo tal como lo conocemos hoy. La fecha se estableció oficialmente en 1983, en el Primer Encuentro de Profesionales Informáticos, como una forma de rendir homenaje a Grace Hopper, una pionera de la informática nacida este día pero en 1906. Su trabajo, que contribuyó al desarrollo de los lenguajes de programación, marcó un hito para la industria y la evolución de la informática. Para Melissa Muñoz, ingeniera de proyectos del CDIA UdeC y fundadora de Autistapp, la informática ha abierto puertas a diversas posibilidades ampliando los límites de lo que se puede hacer como sociedad, “Gracias a lo que hemos desarrollado como humanidad en el campo de la informática, hemos podido mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar nuevos conocimientos y herramientas que habrían tardado mucho más sin esta tecnología”.  “Es muy importante que el foco siempre esté en las personas y no en los intereses de quienes tienen mayor acceso, lo que hasta ahora ha sido una importante barrera ética y de equidad. Sin lugar a dudas, el mundo podrá crecer mucho si sorteamos esas barreras continuando en un desarrollo ético, comprometido con la sociedad y la naturaleza y con el uso responsable de los recursos” añadió. Si bien, la informática, como disciplina, nació hace relativamente poco tiempo, sus avances han sido fundamentales en la creación de herramientas que han cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y vivimos. Desde el diseño de software hasta la creación de algoritmos complejos, la informática ha sido clave en la innovación en áreas como la ingeniería, medicina, arquitectura, y más recientemente, la inteligencia artificial (IA) y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Es así que para el Ingeniero de proyecto del CDIA UdeC, Esteban Medina, esta es un área apasionante, “gracias a ella existe la posibilidad de crear productos (aplicaciones, programas y software en general) que pueden tener un alto impacto en el mundo y la vida de las personas. Además, para crear estas aplicaciones solo necesitas tus conocimientos, un computador y tiempo, a diferencia de otras profesiones que requieren una inversión económica considerable tan solo para experimentar durante el proceso creativo”. En el Centro de Datos e Inteligencia Artificial UdeC la informática es el núcleo de sus iniciativas, sirviendo como la base tecnológica para el desarrollo de proyectos innovadores y soluciones de vanguardia. Este enfoque integral permite abordar desafíos complejos mediante la combinación de análisis de datos avanzados, IA y herramientas computacionales de última generación.  Para Vicente Varas, ingeniero de proyectos CDIA UdeC, la informática es una disciplina fundamental para el desarrollo de transferencia tecnológica basada en el manejo y análisis de datos, “en un mundo en que la ciencia y la tecnología avanzan tan rápidamente como hoy en día, el desarrollo de soluciones hechas a la medida que respondan a los principales requerimientos de la sociedad es lo que permite que dichos avances impacten nuestras vidas positivamente. Para esto es necesario enfocarse no sólo en dominar las tecnologías, sino también en conocer y explorar su aplicación a la realidad local.  Este es el desafío que enfrentamos en el CDIA. En este Día Mundial de la Informática, celebramos no solo los logros del pasado, sino también las oportunidades futuras que esta disciplina ofrece para mejorar la vida de las personas y construir un mundo más ético y equitativo a través de la tecnología.  

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Mujeres Emprendedoras del Biobío celebraron cierre en los programas de Viraliza Formación

Este martes se llevó a cabo el cierre de los programas “Conectadas”, “Yo Puedo” y “Disruptivas”, iniciativas desarrolladas en el marco de Viraliza Formación, con el respaldo del Comité de Desarrollo Productivo, CORFO Biobío. A lo largo de 9 meses, más de 140 mujeres provenientes de las tres provincias de la Región del Biobío participaron en estas iniciativas, diseñadas para fortalecer sus habilidades, promover el trabajo colaborativo y demostrar que, con las herramientas y oportunidades adecuadas, es posible generar soluciones innovadoras con impacto positivo en las comunidades. Entre las participantes estuvieron Karla Cerda Otárola y Melissa Muñoz Flández, quienes, con sus emprendimientos Deep Hub y Autistapp, respectivamente, aprovecharon al máximo las herramientas brindadas por el programa “Conectadas”. Este último fue diseñado para potenciar el talento femenino en el emprendimiento y ofreció talleres sobre construcción de marca personal, diseño de modelos de negocio, aspectos legales y herramientas clave para formalizar proyectos. Además, preparó a las emprendedoras en el desarrollo de un pitch, habilidad esencial para presentar propuestas efectivamente y acceder a fondos de financiamiento. En esa línea, Karla Cerda -también COO del CDIA UdeC- comentó que, “fue un programa arduo con varias jornadas y talleres que nos ayudaron en diversos temas necesarios cuando uno está partiendo un emprendimiento. Además, hubo una red de contactos entre todas las que participamos, que nos permitió ayudarnos en diferentes temas”.  “Solo agradecer esta gran oportunidad que tuvimos y espero que vengan nuevos programas para así poder dar la oportunidad a otras mujeres”, añadió.  Por su parte, Melissa Muñoz, ingeniera de proyectos del CDIA UdeC, destacó que, “esto me ayudó mucho a poder aterrizar lo que es un modelo de negocio, ordenar un poco más mis ideas respecto hacia dónde apuntar mis esfuerzos, y también me permitió construir una red importante que me daba la confianza para poder postular a otras instancias a las cuales llevar mi emprendimiento y darle visibilidad a lo que hago”.  El evento de cierre celebró el compromiso y la dedicación de las participantes, quienes demostraron que el trabajo colaborativo, sumado a la formación adecuada, es clave para transformar ideas en proyectos de impacto.

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Distrito de Innovación Biobío concluyó su fase de estudios de diseño y prefactibilidad

Transformar el entorno económico, social y productivo de la región mediante la innovación científico-tecnológica, la colaboración multisectorial y alineados con las políticas de desarrollo sostenible, es lo que busca alcanzar esta iniciativa liderada por la Universidad de Concepción (UdeC) y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) del Gobierno Regional del Biobío. El 26 de noviembre concluyó con éxito la etapa de diagnóstico del Distrito de Innovación iD3, una fase clave en la que, a lo largo de dos años, se realizaron estudios fundamentales que sustentan el diseño conceptual del distrito. Estos resultados confirman la viabilidad del proyecto y su potencial para convertirse en un motor de innovación, atracción de talento y desarrollo económico sostenible. “Los aprendizajes obtenidos y los sólidos fundamentos establecidos nos inspiran a mirar hacia el futuro con optimismo, convencidos de que este Distrito será un motor de transformación regional y un modelo para el país”, aseguró Pablo Catalán Martínez, director de iD3. Ceremonia de cierre del Programa FIC-R El Programa FIC-R ‘Distrito de Innovación Biobío’, concluyó el diseño conceptual del Distrito de Innovación para la Región del Biobío, una herramienta clave para impulsar la competitividad de la Región, iniciativa que permitirá transformar los horizontes de la Región, a través de la innovación la  tecnología el emprendimiento y la colaboración. Mediante la generación de 11 estudios, se logró sustentar las definiciones conceptuales para el futuro Distrito de Innovación ID3. Esto implica la creación de un barrio tecnológico urbano, con infraestructura de vanguardia, que posibilitará  aportar a la necesaria transformación gradual de la matriz productiva regional, mediante el aporte de la innovación disruptiva de base científico-tecnológica con alcance global. Estos 11 informe desarrollados, entre ellos, tendencias tecnológicas, necesidades sectoriales en I+D, localización óptima, transporte y movilidad, prefactibilidad ambiental,  gobernanza, modelo de negocio;  junto con el plan operativo y financiero; permiten  establecer  una base sólida  para el desarrollo del Distrito de Innovación iD3. A lo largo del proyecto, se logró interactuar con más de 3000 personas, con 72 acciones comunicacionales. Desde eventos presenciales y virtuales hasta participación en medios de comunicación, el proyecto recogió la retroalimentación de la ciudadanía para construir una visión compartida para el Distrito de Innovación de la Región del Biobío, ID3. Futura ubicación del proyecto La ubicación del Distrito  estaría emplazada estratégicamente en la Costanera de Hualpén, lugar en el cual se propone un campus eco-tecnológico, destinado a reimaginar la experiencia urbana de la región. Este espacio integrará áreas de coworking, laboratorios de alta tecnología, y áreas de interacción especialmente diseñadas para empresas, emprendedores, startups, estudiantes, centros de investigación, inversionistas, agentes privados y públicos en emprendimiento e innovación.” El Distrito fortalecerá la competitividad al facilitar el crecimiento de empresas locales en el mercado global y diversificar la economía mediante el apoyo a industrias emergentes. Asimismo, actuará como un catalizador de relaciones entre la academia, las empresas y la comunidad, potenciando la transferencia de conocimiento y tecnología, lo que permitirá una mayor colaboración en el ecosistema de innovación de la región. Los estudios realizados han confirmado la viabilidad, rentabilidad y beneficios sociales del Distrito de Innovación Biobío, el cual pretende ser una plataforma hacia un futuro donde la tecnología, la sostenibilidad y la colaboración convergen. Impresiones desde el ecosistema de Innovación y emprendimiento El Rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, subrayó que “la instalación de un Distrito de Innovación en la ciudad de Concepción tiene la finalidad de aportar a la necesaria transformación gradual de la matriz productiva regional, mediante el aporte de la innovación disruptiva de base científico-tecnológica con alcance global. Para ello, desde la academia, la región cuenta con un ecosistema de innovación robusto, que se fortalece junto a las instituciones del Estado y el compromiso del sector privado. Precisamente por esta transformación, el Distrito de Innovación es un instrumento posible y necesario, especialmente, en momentos en que el crecimiento del ecosistema de innovación y la potencialidad de los emprendimientos que emergen desde la región han sido ampliamente reconocidos a nivel nacional”. Por su parte, el decano de Ingeniería UdeC y director de proyecto, Pablo Catalán Martínez, señaló los alcances que podrá tener. “El Distrito de Innovación del Biobío (ID3) vendrá a dinamizar el ecosistema de innovación regional, a través de la creación de nuevas empresas de base tecnológica, mediante la conjugación de capacidades de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento (I+D+i+e) y procesos de interacción entre agentes del sector, transformándolo en un hub de innovación activo y de mirada global.” El diseño de ID3 ha contado con un proceso de acompañamiento por parte del Enterprise Innovation Institute (EI2) del prestigioso Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), responsable de la construcción y consolidación de Technology Square (Tech Square), exitoso Distrito de Innovación de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. A 20 años de su instalación en un área abandonada de la ciudad, Tech Square se ha transformado en un catalizador de empresas con un rol decisivo en la economía local. Desde la vereda del Gore Biobío, Carlos Capurro Dupré, Jefe División Fomento e Industrias Gobierno Regional del Biobío, En representación de Rodrigo Díaz Wörner, Gobernador de la región De Biobío destacó la relevancia del desarrollo de este proyecto, que actualmente está documentado para su próxima ejecución. Según explicó, este trabajo conjunto entre la Universidad de Concepción, el gobierno regional y otras universidades es clave para llevar a cabo una iniciativa que promete generar un impacto significativo en la región. “Si logramos concretarlo, veremos efectos reales en el desarrollo económico y en las oportunidades para nuestra comunidad. Este proyecto es esencial para atraer inversionistas y generar un cambio en la forma en que hacemos las cosas. La región del Biobío necesita nuevos impulsos, iniciativas basadas en el conocimiento y el desarrollo tecnológico que beneficien tanto a los estudiantes como a la creación de nuevas empresas y startups, incubándolas y desarrollándolas”, señaló. Además, el representante del Gore Biobío enfatizó que el impacto esperado trasciende al gobierno, convirtiéndose en un desafío colectivo: “Esto debe ser un proyecto exitoso, y para lograrlo

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EtMday 2024: Deep Hub presente en el encuentro de networking en Latinoamérica

El Parque Bicentenario de Vitacura fue sede del EtMday 2024, el evento más grande de networking en Latinoamérica, lugar en que ideas innovadoras, líderes de la industria y oportunidades de negocio se conectaron.  Fueron tres días de networking y oportunidades junto a más de 40.000 personas, abarcando  temáticas tales como: Industrias Financieras, Ecosistema Público, Universidades y Deeptech, Retail e Ecommerce, Internacional, Smart Cities, Minería, Sostenibilidad, Turismo, Ecosistemas Regionales, Humanity, Sociedad Civil, Agrícola y alimentos y, Cultura. Es así como, Deep Hub —proyecto de recolección de datos geoespaciales e inteligencia artificial para la gestión sustentable de recursos naturales— estuvo presente en el stand de Ecosistema Biobío, junto a Incuba UdeC. Fue una oportunidad para dar a conocer el proyecto, explicar su propósito y destacar el impacto que busca generar. Karla Cerda Otaróla, CEO de Deep Hub, destacó la experiencia, “fue increíble ver cómo este mundo del emprendimiento se está moviendo y la cantidad de personas interesadas. Había una amplia variedad de asistentes: emprendedores/as, grandes empresas, medianas empresas y pymes, lo que permitió generar conexiones valiosas entre los distintos tipos de actores”. “Fue una mezcla enriquecedora de experiencias, capacidades y oportunidades que reflejan el potencial del emprendimiento en nuestra región y el país”, añadió.  El evento incluyó charlas sobre temas clave como financiamiento, inversión, modelos de negocio y pitches ante inversionistas globales. También participaron emprendimientos de distintas regiones, abarcando diversas áreas, evidenciando lo dinámico y diverso que es el ecosistema de innovación en la región.  

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CRÉDITOS 6 / 48 HORAS

Fundamentos de bases de datos y algoritmos

Esta asignatura está orientada a la formación de competencias básicas para la solución de problemas de naturaleza algorítmica elemental, junto con el diseño y consulta de bases de datos relacionales de baja complejidad. Contempla el desarrollo de habilidades básicas en programación y algoritmos e incluye conceptos fundamentales para el trabajo con bases de datos.