Start · Engage · Match. Un simulador de compatibilidad social en un bar de verdad (sin decirse ni una palabra)

Start Engage Match es un simulador interactivo, autocontenido en un único archivo HTML/JavaScript, que modela cómo un grupo de personas con gustos, orientaciones y niveles de paciencia distintos se cruza en el espacio físico de un bar y, en determinadas condiciones, genera afinidad y —ocasionalmente— una conexión completa («match»).

A lo largo de este documento, la aplicación y el local que representa comparten un único nombre: Start · Engage · Match, que además describe con precisión sus tres fases —se pulsa Empezar, se produce el Engage al cruzarse dos personas, y algunas veces surge el Match—.

El sistema combina cuatro capas de simulación que se ejecutan en tiempo real sobre un lienzo (canvas) de 20×20 metros: un modelo espacial del local (barra, pista de baile, zonas de sofás), un modelo de comportamiento individual (movimiento hacia puntos de interés, paciencia, abandono), un modelo de interacción social (el «engage» o encuentro, con una capa de compatibilidad y una capa de atracción física aleatoria) y un modelo temporal y económico que reproduce el ciclo de una noche real de bar, de 17:00 a 05:00.

El resultado se expresa como una animación en vivo, un panel de estadísticas con métricas de negocio (ingresos, coste por match) y un registro narrativo de los encuentros completos, generado automáticamente.

KALMAN RADAR TRACKER: SEGUIMIENTO DE BLANCOS AÉREOS

Cuando alguien me pregunta sobre radar, pienso sobre todo en radares montados en satélites (sesgo geospacial) pero en realidad hay mucho más, hoy voy a hablaros de de radares aeroportados, de filtros de Kalman y seguimiento de blancos aéreos en movimiento… ¡Qué interesante!

Lo primero que pienso no es en el radar en sí, sino en el problema que resuelve, porque ese problema lo llevo resolviendo de otra forma desde hace años sin llamarlo por su nombre técnico. Un radar mide la posición de un avión con ruido. Un GPS mide la posición de un coche con ruido. Un sensor SAR mide el desplazamiento del terreno con ruido. En los tres casos hay una señal real escondida detrás de mediciones que saltan, que tiemblan, que nunca coinciden exactamente con la trayectoria verdadera. Y en los tres casos la respuesta es la misma matemática: combinar lo que predice el modelo físico con lo que dice el sensor, ponderando cada fuente según cuánto te fías de ella.

Detecting Potential Mobile Coverage Gaps Using OpenCellID, GHSL and Overture Maps: Case study over TUNIS

Mobile connectivity has become a fundamental component of modern infrastructure, yet significant spatial inequalities in network access still persist across both urban peripheries and rural environments. Using openly available geospatial datasets, this analysis explores potential mobile coverage gaps by combining OpenCellID cellular infrastructure observations, GHSL population layers and vector data extracted from Overture Maps. The objective is not to reproduce real telecom propagation models, but to generate a simplified spatial estimation of coverage capable of identifying populated areas potentially located outside the influence of nearby cellular infrastructure.

AERIAL SURVEYOR SIMULATOR: Reimagining Aerial Photography

For three years, my office was thousands of feet in the air. As an aerial photographer, I spent my days capturing the world’s textures, layouts, and topographies from a cockpit—a masterclass in perspective that I am now transforming into a Aerial Surveyor Simulator.