Ciudades inteligentes Rebeca Castillo .pptx

RebecaCastiilo 8 views 10 slides Oct 25, 2025
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Cuidades inteligentes, realizado por Rebeca Castillo


Slide Content

Ciudades Inteligentes Realizado: Rebeca Virginia Castillo Aguilera

Introducción En las últimas décadas, el concepto de ciudad inteligente (Smart City) ha emergido como una respuesta a los desafíos urbanos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad, la movilidad, la eficiencia energética y la calidad de vida. Estas ciudades incorporan tecnologías digitales, sistemas de información y comunicación, y una gestión urbana integrada que busca optimizar el funcionamiento de los servicios públicos y promover la participación ciudadana. Las ciudades inteligentes representan una evolución en la planificación urbana, donde la tecnología se convierte en un medio para lograr un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente.

1. Origen y Cronología

2. Funcionamiento y Modelos de Ciudades Inteligentes El funcionamiento de una ciudad inteligente se basa en la integración de sistemas urbanos mediante tecnologías que recopilan, analizan y utilizan datos en tiempo real. Los elementos clave son: Sensores y redes IoT (Internet de las Cosas): permiten monitorear variables como consumo energético, tráfico, calidad del aire o uso del agua. Big Data y análisis predictivo: transforman los datos en información útil para la toma de decisiones. Gobernanza digital: plataformas que facilitan la participación ciudadana y la transparencia administrativa.

3. Importancia de la Incorporación al Modelo de Ciudad Inteligente Adoptar un modelo de ciudad inteligente permite optimizar los recursos y mejorar la calidad de vida urbana. Entre sus principales beneficios destacan: Eficiencia energética: reducción del consumo mediante sistemas automatizados. Movilidad sostenible: transporte público inteligente y gestión eficiente del tráfico. Gobernanza participativa: acceso ciudadano a información en tiempo real. Sostenibilidad ambiental: control de emisiones y gestión responsable del agua y los residuos. Por ejemplo, Barcelona (España) ha reducido significativamente el consumo energético mediante redes de alumbrado público inteligentes, mientras que Curitiba (Brasil) ha mejorado la movilidad con sistemas integrados de transporte y datos abiertos.

4. Sistema de Variables Urbanas en el Funcionamiento de la Ciudad Inteligente El funcionamiento eficiente de una ciudad inteligente depende de un sistema interconectado de variables urbanas , entre las cuales destacan: Movilidad: transporte público, tráfico vehicular, rutas sostenibles. Energía: generación, distribución y consumo responsable. Ambiente: monitoreo de calidad del aire, gestión de residuos, áreas verdes. Seguridad: videovigilancia y sistemas de alerta temprana. Economía: fomento de la innovación y los emprendimientos tecnológicos. Gobernanza: participación ciudadana y políticas basadas en datos. Estas variables se coordinan a través de plataformas digitales que centralizan la información y permiten la gestión integral de la ciudad.

5. Interconexión Social y Tecnología de la Comunicación (TIC) Las TIC son el pilar de toda ciudad inteligente. Su función principal es conectar a los ciudadanos, instituciones y sistemas tecnológicos en una red común. Mediante aplicaciones móviles, portales digitales y redes de datos, las TIC promueven la comunicación directa entre el gobierno local y la comunidad. Por ejemplo, en Seúl (Corea del Sur), los ciudadanos pueden reportar incidencias urbanas o participar en decisiones públicas a través de plataformas en línea, fortaleciendo la democracia digital y la transparencia gubernamental.

6. Infraestructura Inteligente La infraestructura inteligente integra tecnologías digitales en la planificación, construcción y operación de los servicios urbanos. Sus componentes principales incluyen: Edificaciones sostenibles: con sensores que optimizan la iluminación y el consumo energético. Redes eléctricas inteligentes (Smart Grids): equilibran la oferta y demanda energética. Transporte automatizado: gestión de tránsito mediante inteligencia artificial. Gestión hídrica: monitoreo en tiempo real de redes de agua potable y alcantarillado. Ejemplo: Masdar City (Emiratos Árabes Unidos), diseñada como una ciudad completamente inteligente y sustentable, combina energías renovables, movilidad eléctrica y arquitectura bioclimática.

Conclusión Las ciudades inteligentes representan un cambio profundo en la manera de concebir y gestionar los espacios urbanos. Su propósito no es únicamente tecnológico, sino también social y ambiental: crear entornos más sostenibles, inclusivos y eficientes. La incorporación de las TIC, el análisis de datos y las infraestructuras inteligentes permiten mejorar la calidad de vida, reducir el impacto ambiental y optimizar la gestión pública. Sin embargo, su éxito depende de la participación activa de los ciudadanos y de políticas que garanticen la equidad en el acceso a la tecnología.

Referencias Bibliográficas Batty, M. (2018). Inventing Future Cities. MIT Press. Caragliu , A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82. Komninos, N. (2013). Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces. Routledge. ONU- Hábitat . (2020). Ciudades Inteligentes y Sostenibles : Guía de Implementación . Naciones Unidas. Townsend, A. M. (2014). Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. W.W. Norton & Company.
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