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Las 5 Principales Tendencias de AIoT en 2026

A medida que entramos en 2026, la convergencia de la inteligencia artificial (IA) y la infraestructura IoT está transformando industrias, desbloqueando oportunidades sin precedentes para optimizar operaciones, mejorar la seguridad y aumentar la sostenibilidad. Sin embargo, con un gran poder tecnológico viene una gran responsabilidad, y la industria de AIoT se centra cada vez más en garantizar que la IA se desarrolle de manera segura, ética y beneficiosa para todos. Aquí están las cinco tendencias clave que están dando forma al panorama de AIoT en 2026.

 

1. Las soluciones AIoT basadas en escenarios están desbloqueando rápidamente nuevo valor comercial

 

Gracias a AIoT, estamos presenciando un profundo cambio digital que va más allá de la informatización básica de TI hacia una integración profunda con la Tecnología Operativa (OT). En esta transición, el valor comercial ya no se crea mediante la recopilación de datos fragmentados, sino cada vez más al obtener información de manera natural y continua a partir de las operaciones diarias. Al incorporar capacidades de percepción en escenarios del mundo real, AIoT está permitiendo a las organizaciones pasar de la gestión manual a un control automatizado y ágil.

 

Esto está creando capacidades operativas que antes eran imposibles, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real que pueden entregar rápidamente nuevo valor comercial. En el ámbito de la seguridad industrial, por ejemplo, vemos que los talleres están pasando de una respuesta reactiva a una prevención proactiva. Las inspecciones manuales peligrosas están siendo reemplazadas por tecnologías espectrales avanzadas como TDLAS, que detectan de forma remota fugas de gas natural en segundos. El resultado es una reducción dramática en los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia.

 

Una historia similar se observa en el control de calidad. Los fabricantes de alimentos, por ejemplo, ahora están aprovechando sistemas de rayos X impulsados por IA para identificar instantáneamente objetos extraños como piedras, vidrio y huesos que antes eran invisibles.

 

O considere la gestión de inventarios, donde plantas mineras y de alimentación están utilizando radar de milímetros en 3D para escanear automáticamente silos. Esta es otra aplicación de AIoT que, en este caso, está creando un nuevo nivel de precisión en los datos volumétricos, eliminando el error humano y permitiendo un control automatizado y en tiempo real.

 

2. Los modelos de IA a gran escala están evolucionando hacia nuevas capacidades para “AI+”

 

Los modelos de IA a gran escala están potenciando el flujo de análisis y procesamiento central a través de la integración “AI+”. Mientras que los modelos de lenguaje grandes han revolucionado la interacción humano-digital, los modelos específicos de la industria están redefiniendo cómo los datos de IoT interactúan con el mundo físico.

 

Ya podemos ver que al incorporar IA en el análisis de datos y el procesamiento de señales, estos modelos mejoran significativamente la precisión y la eficiencia. Por ejemplo, los modelos de seguridad de tráfico y perimetral, entrenados en conjuntos de datos masivos, están llevando al límite la percepción. Al procesar datos complejos, minimizan las tasas de falsas alarmas por incidentes e intrusiones. Mientras tanto, en la detección de audio, el “procesamiento de señales AI+” está redefiniendo la captura de audio al filtrar el ruido de fondo y aislar voces humanas en entornos ruidosos. Esta tecnología mejora la relación señal-ruido, asegurando una captura de sonido clara incluso en condiciones desafiantes.

 

Profundamente anclados en esta comprensión multimodal, los Agentes de IA están ahora cerrando la brecha entre la percepción y la intención humana. Potenciados por modelos de lenguaje grandes, estos agentes permiten a los usuarios comunicarse de manera natural utilizando un lenguaje cotidiano. Comandos como “Encuentra a la persona que lleva ropa morada y estacionó un SUV azul esta mañana” son procesados por sistemas de seguridad inteligentes para recuperar automáticamente segmentos de video relevantes. Tales capacidades están transformando los sistemas AIoT de herramientas especializadas que requieren capacitación profesional en asistentes inteligentes accesibles para todos.

 

3. La IA en el borde está transformando dispositivos de recolectores de datos a analizadores inteligentes

 

Otro cambio que estamos viendo es hacia la computación en el borde. Cada vez más, el modelo “Nube + IA” ya no es la única opción para la digitalización empresarial. Al trasladar las funciones de IA de la nube al borde, las organizaciones pueden lograr tiempos de respuesta de milisegundos, operar sin problemas sin conexión y mantener la privacidad en las instalaciones. Es un cambio arquitectónico que elimina la dependencia del ancho de banda y reduce significativamente los costos de infraestructura.

 

Debido a que los dispositivos procesan datos en bruto directamente, esta arquitectura localizada extiende su valor al optimizar enormemente la eficiencia de almacenamiento. Esto es particularmente significativo para el análisis de video complejo, impulsado por modelos de IA visual. Aquí, los dispositivos en el borde pueden identificar con precisión objetivos clave como personas o vehículos en la fuente. Basado en esta segmentación precisa, el sistema aplica codificación diferenciada, preservando detalles críticos del primer plano, mientras comprime áreas de fondo que contribuyen poco al valor investigativo.

 

Este enfoque impulsado por IA reduce drásticamente los requisitos de almacenamiento sin sacrificar la claridad visual. Para las organizaciones que despliegan miles de cámaras en múltiples sitios, esto se traduce naturalmente en ahorros sustanciales en infraestructura de almacenamiento, menores costos continuos y una gestión de datos simplificada, haciendo que los despliegues AIoT a gran escala sean económicamente viables.

 

4. La IA responsable está incorporando la ética en cada etapa de la innovación

 

La IA está transformando nuestras vidas, trabajo y negocios a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, esta revolución conlleva una responsabilidad crítica: garantizar que la innovación se desarrolle de manera segura, ética, transparente y beneficiosa para todos. La IA responsable ya no es opcional; es tanto un imperativo moral como una necesidad estratégica que genera confianza, mitiga riesgos y promueve la innovación a largo plazo. A medida que la conciencia pública y la supervisión regulatoria se intensifican a nivel mundial, desde el pionero regulatorio de Europa hasta iniciativas regionales en todo el mundo, la colaboración internacional se vuelve esencial para aprovechar el potencial de la IA mientras se promueve la seguridad, la prosperidad y el bienestar humano.

 

Las prácticas de IA responsable, entonces, deben impregnar todo el ciclo de vida de la IA, desde la investigación y el desarrollo hasta la implementación y la aplicación en el mundo real.

 

Esto incluye establecer principios rectores y marcos de gobernanza, adoptar enfoques responsables a lo largo del desarrollo y garantizar la seguridad, la responsabilidad y la transparencia en productos y soluciones. Es un esfuerzo sistemático que requiere coordinación a nivel industrial y acción colectiva a través de sectores y fronteras, involucrando a responsables políticos, socios de la industria, investigadores y otros interesados. Solo a través de un compromiso sostenido y colaboración abierta podemos dar forma a un futuro de IA que realmente sirva a la humanidad.

 

5. AIoT está expandiendo el papel de la tecnología de los negocios a la sociedad y el medio ambiente

 

Otra tendencia clave que estamos observando es la rápida expansión de las áreas de aplicación para AIoT. Además de las soluciones comerciales tradicionales, AIoT ahora se está adoptando ampliamente para aplicaciones sociales y ambientales más amplias, demostrando cómo los sistemas inteligentes pueden servir a la humanidad y a la naturaleza.

 

En la protección ecológica, por ejemplo, dispositivos AIoT especializados están revolucionando los esfuerzos de conservación, desde el monitoreo de vida silvestre hasta el seguimiento de la salud de la vegetación. De hecho, los sistemas de monitoreo del crecimiento de cultivos que aprovechan tecnologías AIoT para el análisis en tiempo real de la salud de los cultivos se están volviendo cada vez más comunes en la agricultura. Esta capacidad aborda las ineficiencias de las inspecciones manuales, permitiendo una gestión precisa y optimizando los rendimientos a través de la digitalización.

 

AIoT también se está utilizando para mejorar la seguridad pública. Sistemas de prevención de ahogamientos impulsados por IA, por ejemplo, se están implementando en áreas que se conocen como de alto riesgo. Utilizan análisis de video en tiempo real para detectar condiciones peligrosas, identificando automáticamente cuando una persona entra en áreas peligrosas, por ejemplo. Cuando esto sucede, la tecnología activa una alerta inmediata, transformando la vigilancia pasiva (o la ausencia de vigilancia) en una solución proactiva y altamente efectiva que puede salvar vidas.

 

Mirando hacia el futuro: el futuro de AIoT

 

Para las organizaciones que aceleran sus trayectorias de transformación digital, estas tendencias ofrecen tanto orientación como inspiración. El futuro de AIoT, después de todo, se trata de crear un valor real para los negocios, mejorar las experiencias de las personas y construir un mundo más sostenible para todos. Y ese futuro está llegando ahora.

 

Para descubrir más sobre las percepciones de Hikvision y las últimas tendencias en AIoT y otras tecnologías, visite el Blog de Hikvision.

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