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Palabras clave: personas, objetos, proces
Contenido
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Fundamentos del IoT
Cómo conectar lo que no está conectado
Pilares del IoT y sus características
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1. Fundamentos del IoT
El IoT integra cuatro fundamentos con el fin de darle la importancia y el valor a las conexiones entre 
datos, personas y objetos, los cuales se describen a continuación:
1.1. Las personas
Las personas y su conexión a Internet con fines sociales, a través de dispositivos, brindan referencias 
sobre cómo se está accediendo a la información y, a la vez, promueven que las empresas mejoren e 
innoven sus estrategias de mercadeo. La gente es parte primordial de los cuatro fundamentos, pues es 
en torno a ella que se mueven los demás fundamentos, y de ella dependen los datos y las decisiones 
que se tomen para cambiar las estrategias o condiciones de y, por qué no, también el marketing
bienestar humano.
Las personas son empresas y clientes al mismo tiempo, trabajan e interactúan unas para otras y actúan 
como productores y consumidores. Como resultado de esta interacción se generan los datos que son 
llevados al siguiente proceso. 
1.2. Los objetos 
Son dispositivos conectados a Internet y enlazados entre sí, que a su vez descubren y recolectan 
datos. Los objetos brindan información de todo tipo de producción –de mercados, de mediciones de 
variables, de estados de ambiente, de salud– y son parte primordial para obtener la data que sirve de 
fundamento para la toma de decisiones. Sin embargo, no están conectados todos los dispositivos que 
se requieren para obtener mejores números en cuestión de datos, pues se estima que falta conectar 
más del 90 % de equipos en el mundo. Así, la idea es incrementar esa conexión. 
Los sensores son objetos que se pueden conectar, pero en muchos casos no se ha hecho. Estos 
dispositivos convierten señales del ambiente en señales eléctricas para que un computador o controlador 
las pueda procesar y convertir en datos. Hay sensores de muchos tipos que aún no han sido conectados: 
los que miden la luz, la temperatura, la calidad del aire, la radiación electromagnética, los niveles tóxicos de 
humo, los niveles de pureza del agua, la cantidad de lluvia, los fenómenos atmosféricos y demás. 
Últimamente, entre los más utilizados están los identificadores de radiofrecuencia. Gracias a su 
bajo consumo de potencia y costo reducido, se usan en casi todos los elementos que se pueden 
cuantificar de forma fácil; son muy comunes en supermercados, centros comerciales, tiendas de 
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cadena y grandes superficies. Estas etiquetas utilizan el espectro para funcionar sin estar conectadas 
físicamente y se puedan movilizar por muchos espacios; la mayoría no requiere baterías y funciona 
con la energía del lector en el momento de leer su información. Se usan para llevar contabilidades e 
inventarios a gran escala.
Estas etiquetas están diseñadas para ser escritas muy pocas veces, pero para ser leídas miles de veces, 
y algunas pueden durar entre 40 y 50 años.
Los controladores son los objetos que reaccionan después de tomar la información de los sensores. 
Mientras que un sensor indica, por ejemplo, que la temperatura de la habitación es alta, el controlador 
enciende el aire acondicionado para que la temperatura retorne a un nivel normal o bajo, tal como 
este preconfigurado por la persona o el sistema al mando de los objetos. La idea es que estos objetos 
puedan tomar decisiones o enviarlas a Internet o, en su defecto, pasar la información al controlador o 
computador más cercano. La siguiente figura ilustra esta situación:
Centro de datos Centro de datos
Controlador Controlador Controlador Controlador
Computadoras
de procesamiento
Routers
Controlador
Sensores en los
dispositivos
Figura 1. Sensores, controladores e Internet 
Fuente: elaboración propia 
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1.3. Los datos
Los datos se constituyen en la información que se obtiene a través de la relación persona-objetos; 
estos aportan referencias acerca de nuevas tendencias y comportamientos que son útiles para los 
tomadores de decisiones. Sin embargo, para que la información pueda ser tabulada y manipulada, 
debe tener grandes magnitudes y una forma estructurada. Los datos no estructurados sirven de 
referencia, pero no se pueden agrupar o tratar de forma estadística. Para procesar esta información, 
se debe descentralizar de tal forma que se pueda tener acceso a ella sin restricción. Aunque no 
parece, cloud y las nubes de información no están en un solo lugar; están distribuidas en servidores 
por todo el mundo.
 
1.3.1. ¿Qué son los datos?
Los datos son valores o resultados de una interacción o variable. Están en cualquier lugar que se 
quiera medir o comparar y solo de esta forma se convierten en información valiosa para la toma de 
decisiones. 
1.3.2. ¿Cómo se simbolizan los datos en una computadora?
Toda la información en una computadora o en equipos controlados consta de unas fases. En primer 
lugar, está la parte física en la cual se reciben pulsos electrónicos representados por voltajes 0 v y 5 
v; estos se transforman en la segunda fase, convirtiéndose en códigos binarios 1 y 0 digitales, que son 
conocidos como bits; los bits se vuelven bytes y así sucesivamente, hasta llegar a grandes cantidades 
de megabytes que, de forma muy abstracta, son interpretados por los humanos.
La información queda guardada de esta manera en los servidores, pero los computadores por sí solos 
no pueden contextualizar ni entender la forma de pensar de las personas. En consecuencia, se tienen 
que considerar los dos estados de los datos, estructurados y no estructurados. 
 Los datos estructurados son los que vienen de forma organizada y pueden ser consultados de manera 
que siempre den una respuesta a la pregunta formulada. De esta forma, los computadores pueden 
hacer ejercicios, fórmulas, plantillas, macros y una infinidad de operaciones que ofrecen resultados de 
interpretación más certeros al momento de tomar decisiones.
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Por otro lado, los datos no estructurados no tienen una organización que los pueda agrupar o 
procesar, aunque siguen siendo información; sin embargo, esta no es relevante a la hora hacer un 
proceso estadístico.
Para poder administrar los datos hay que saber cómo almacenarlos y transportarlos. Con el tiempo, 
los volúmenes de datos han crecido de una manera vertiginosa, cronológica y físicamente. Han 
pasado de guardar kilobytes hace 25 años a los megabytes hace 20, y en estos últimos 10 años no 
se habla de gigabytes, sino de terabytes (1024 gigabytes). Las palabras de moda ahora son petabytes 
(1024 terabytes) y exabytes (1024 petabytes).
El almacenamiento de los datos de forma local incluye pequeños dispositivos como USB, memorias 
flash, CD y DVD.
Figura 2. Almacenamiento
Fuente: elaboración propia
Los datos centralizados son los que se almacenan en servidores y sirven para ser consultados 
remotamente o por Internet. No obstante, estos datos no son de los más usados últimamente, dado 
que se han encontrado problemas de persistencia de usuarios y los anchos de banda utilizados son un 
coste adicional. En cambio, los datos distribuidos son administrados por varios operadores y tienen 
diferentes ubicaciones y bases de datos que permiten múltiples accesos y redundancia en el caso de 
caídas de canales de comunicación. 
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1.4. Los procesos
Los procesos se producen de la unión entre los demás fundamentos: personas, objetos y datos. 
Cuando se realizan los procesos apropiados, las conexiones obtienen más valor y, de esta forma, la 
información se torna más apropiada y efectiva a la hora de tomar medidas y crear ideas diferentes al 
manipularla. 
En la actualidad, el IoT reúne estos cuatro fundamentos mediante la combinación de las siguientes 
conexiones: 
• Conexiones M2M 
Las conexiones de máquina a máquina (M2M) se presentan cuando se transfieren datos de una 
máquina u “objeto” a otro a través de una red. Las máquinas incluyen sensores, robots, computadoras 
y dispositivos móviles. 
• Conexiones M2P
Las conexiones de máquina a persona (M2P) se presentan cuando la información se transfiere entre 
una máquina (como una computadora, un dispositivo móvil o un letrero digital) y una persona.
• Conexiones P2P
Las conexiones de persona a persona (P2P) se presentan cuando la información se transfiere de una 
persona a otra. Las conexiones P2P se producen cada vez más a través de video, dispositivos móviles y 
redes sociales. Con frecuencia, estas conexiones P2P se denominan “colaboración”. 
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2. Cómo conectar lo que no está conectado
Internet de las cosas
Figura 3. Conectar dispositivos 
Fuente: elaboración propia
Gracias a las nuevas tecnologías, se puede conectar lo que antes no se podía; los sistemas embebidos 
y el control de dispositivos básicos, como un bombillo, mediante sistemas de comunicación WPAN, 
facilitan enlazar nuevas cosas a Internet y controlarlas de forma remota.
En un futuro, el IoT conectará todos los dispositivos, dado el crecimiento del Internet, sus anchos de 
banda e interfaces, protocolos y los nuevos estándares que se están desarrollando para esto.
De hecho, las personas del común ya lo hacen, sin pensarlo, a través del sistema de audio en los 
hogares, el Smart TV, el smartphone, la consola de juegos, el computador y el router inalámbrico que 
provee el internet en la casa; estos aparatos comparten una red WLAN, la cual es manejada por un 
operador que lleva servicios a miles o millones de usuarios y esto es parte de una conexión M2M. Con 
los dispositivos se comparten datos y procesos, algunos de los cuales quedan registrados para después 
ser analizados y estudiados con el fin de tomar decisiones. Por otra parte, cuando las personas 
interactúan con los dispositivos logran una conexión de tipo M2P, al hacer cualquier intercambio de 
información o manipulación de los equipos, ya que se está entregando información que puede ser 
captada y luego ser compartida con otros humanos y, de esta manera, cerrar el ciclo con la conexión 
P2P.
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Sin embargo, no es lo mismo en las empresas de producción. Allí, los dispositivos, como actuadores 
y sensores, no se pueden conectar con una simple WLAN; estos elementos de control necesitan 
una velocidad de respuesta mayor en microsegundos, pues las decisiones que se toman en una banda 
transportadora o una válvula de llenado de líquidos deben ser más rápidas que enviar un mensaje por 
internet, y esos protocolos y estándares todavía no se han unificado.
El protocolo de control de transmisión/protocolo de internet (TCP/IP) es el más usado en el mundo; 
no obstante, hay máquinas que utilizan otros protocolos para comunicarse (HART y protocolo 
4-20), como es el caso de los equipos industriales que usa Profibus, los cuales se constituyen en 
comunicaciones especiales en ambientes de alto impacto industrial. 
Figura 4. Inalámbrico
Fuente: Politécnico Grancolombiano
Por otra parte, a nivel industrial se necesita una convergencia entre los sistemas de comunicaciones 
de TI y la parte operativa de producción. Esto, debido a que las comunicaciones de los dispositivos de 
fábrica tienen diferentes estándares y protocolos de enlace y transferencia de datos, que se tienen 
que alinear para que puedan comunicarse y llevar la información a la nube.
Aquí se resalta la conexión M2M en la que el humano no tiene inferencia; sin embargo, en caso de no 
estar bien configurada, ajustada o programada los datos transferidos no son óptimos. 
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La ciencia y la tecnología están trabajando en estos nuevos estándares y se han logrado varios 
avances. Hay muchas empresas de producción dedicadas a esos temas y ya existen sensores con 
conexión inalámbrica por Wi-Fi. Empero, este es otro tema, ya que el estar conectado en red no 
quiere decir que se tenga internet. A esto se le llama computación en la niebla, no en la nube, la 
cual ha logrado solucionar algunos problemas de cliente-servidor y brindar mayor seguridad en los 
servicios y productos, puesto que no está expuesta en la nube. La seguridad es un tema primordial a 
mantener en las organizaciones del área de producción. 
En conclusión, se pueden seguir adicionando dispositivos con las nuevas tecnologías de comunicación 
y controlar nuevos elementos gracias a la computación en la niebla junto con otra serie de elementos 
que no tienen las capacidades de comunicación tradicional, pero de los se puede tomar información 
en un ambiente más controlado de afectaciones externas, como la seguridad y la pérdida de control. 
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Referencias bibliográficas
Cisco. (s.f.). Cisco System. Recuperado de https://www.cisco.com
González, J. C. (20 de mayo de 2017). IoT: La tecnología que promete cambiar el mundo 
conectándolo todo a Internet. . Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/238956-RT
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Referencias de figuras 
Weymann, N. (s.f). [Fotografía]. Recuperado de https://www.pexels.com/photo/Almacenamiento.
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