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La mayoría de las finalidades que se explican en este texto dependen del almacenamiento o del acceso a la información de tu dispositivo cuando utilizas una aplicación o visitas una página web. Por ejemplo, es posible que un proveedor o un editor/medio de comunicación necesiten almacenar una cookie en tu dispositivo la primera vez que visite una página web a fin de poder reconocer tu dispositivo las próximas veces que vuelva a visitarla (accediendo a esta cookie cada vez que lo haga).

La publicidad y el contenido pueden personalizarse basándose en tu perfil. Tu actividad en este servicio puede utilizarse para crear o mejorar un perfil sobre tu persona para recibir publicidad o contenido personalizados. El rendimiento de la publicidad y del contenido puede medirse. Los informes pueden generarse en función de tu actividad y la de otros usuarios. Tu actividad en este servicio puede ayudar a desarrollar y mejorar productos y servicios.

La publicidad que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, tales como la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que está interactuando (o con el que ha interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se presenta un anuncio concreto).

  • Un fabricante de automóviles quiere promocionar sus vehículos eléctricos a los usuarios respetuosos con el medioambiente que viven en la ciudad fuera del horario laboral. La publicidad se presenta en una página con contenido relacionado (como un artículo sobre medidas contra el cambio climático) después de las 18:30 h a los usuarios cuya ubicación no precisa sugiera que se encuentran en una zona urbana.
  • Un importante fabricante de acuarelas quiere realizar una campaña publicitaria en Internet para dar a conocer su última gama de acuarelas con la finalidad de llegar tanto a artistas aficionados como a profesionales y, a su vez, se evite mostrar el anuncio junto a otro contenido no relacionado (por ejemplo, artículos sobre cómo pintar una casa). Se detectará y limitará el número de veces que se ha presentado el anuncio a fin de no mostrarlo demasiadas veces.

La información sobre tu actividad en este servicio (por ejemplo, los formularios que rellenes, el contenido que estás consumiendo) puede almacenarse y combinarse con otra información que se tenga sobre tu persona o sobre usuarios similares(por ejemplo, información sobre tu actividad previa en este servicio y en otras páginas web o aplicaciones). Posteriormente, esto se utilizará para crear o mejorar un perfil sobre tu persona (que podría incluir posibles intereses y aspectos personales). Tu perfil puede utilizarse (también en un momento posterior) para mostrarte publicidad que pueda parecerte más relevante en función de tus posibles intereses, ya sea por parte nuestra o de terceros.

  • En una plataforma de redes sociales has leído varios artículos sobre cómo construir una casa en un árbol Esta información podría añadirse a un perfil determinado para indicar tuinterés en el contenido relacionado con la naturaleza, así como en los tutoriales de bricolaje (con el objetivo de permitir la personalización del contenido, de modo que en el futuro, por ejemplo, se te muestren más publicaciones de blogs y artículos sobre casas en árboles y cabañas de madera).
  • Has visualizado tres vídeos sobre la exploración espacial en diferentes aplicaciones de televisión. Una plataforma de noticias sin relación con las anteriores y con la que no has tenido contacto en el pasado crea un perfil basado en esa conducta de visualización marcando la exploración del espacio como un tema de tu posible interés para para otros vídeos.

El contenido que se te presenta en este servicio puede basarse en un perfilde personalización de contenido que se haya realizado previamente sobre tu persona, lo que puede reflejar tu actividad en este u otros servicios (por ejemplo, los formularios con los que interactúas o el contenido que visualizas), tus posibles intereses y aspectos personales. Un ejemplo de lo anterior sería la adaptación del orden en el que se te presenta el contenido, para que así te resulte más sencillo encontrar el contenido (no publicitario) que coincida con tus intereses.

  • Has leído unos artículos sobre comida vegetariana en una plataforma de redes sociales. Posteriormente has usado una aplicación de cocina de una empresa sin relación con la anterior plataforma. El perfil que se ha creado sobre tu persona en la plataforma de redes sociales se utilizará para mostrarte recetas vegetarianas en la pantalla de bienvenida de la aplicación de cocina.
  • Has visualizado tres vídeos sobre remo en páginas web diferentes. Una plataforma de video, no relacionada con la página web en la que has visualizado los vídeos sobre remo, pero basandose en el perfil creado cuando visistaste dicha web, podrá recomendarte otros 5 vídeos sobre remo cuando utilices la plataforma de video a través de tu televisor .

La información sobre qué publicidad se te presenta y sobre la forma en que interactúas con ella puede utilizarse para determinar lo bien que ha funcionado un anuncio en tu caso o en el de otros usuarios y si se han alcanzado los objetivos publicitarios. Por ejemplo, si has visualizado un anuncio, si has hecho clic sobre el mismo, si eso te ha llevado posteriormente a comprar un producto o a visitar una página web, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia de las campañas publicitarias.

  • Has hecho clic en un anuncio en una página web/medio de comunicación sobre descuentos realizados por una tienda online con motivo del “Black Friday” online y posteriormente has comprado un producto. Ese clic que has hecho estará vinculado a esa compra. Tu interacción y la de otros usuarios se medirán para saber el número de clics en el anuncio que han terminado en compra.
  • Usted es una de las pocas personas que ha hecho clic en un anuncio que promociona un descuento por el “Día de la madre”de una tienda de regalos en Internet dentro de la aplicación de una web/medio de comunicación. El medio de comunicación quiere contar con informes para comprender con qué frecuencia usted y otros usuarios han visualizado o han hecho clic en un anuncio determinado dentro de la aplicación y, en particular, en el anuncio del “Día de la madre” para así ayudar al medio de comunicación y a sus socios (por ejemplo, las agencias de publicidad) a optimizar la ubicación de los anuncios.

La información sobre qué contenido se te presenta y sobre la forma en que interactúas con él puede utilizarse para determinar, por ejemplo, si el contenido (no publicitario) ha llegado a su público previsto y ha coincidido con sus intereses. Por ejemplo, si hasleído un artículo, si has visualizado un vídeo, si has escuchado un “pódcast” o si has consultado la descripción de un producto, cuánto tiempo has pasado en esos servicios y en las páginas web que has visitado, etc. Esto resulta muy útil para comprender la relevancia del contenido (no publicitario) que se te muestra.

  • Has leído una publicación en un blog sobre senderismo desde la aplicación móvil de un editor/medio de comunicación y has seguido un enlace a una publicación recomendada y relacionada con esa publicación. Tus interacciones se registrarán para indicar que la publicación inicial sobre senderismo te ha resultado útil y que la misma ha tenido éxito a la hora de ganarse tu interés en la publicación relacionada. Esto se medirá para saber si deben publicarse más contenidos sobre senderismo en el futuro y para saber dónde emplazarlos en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
  • Se te ha presentado un vídeo sobre tendencias de moda, pero tu y otros usuarios habéis dejado de visualizarlo transcurridos unos 30 segundos. Esta información se utilizará para valorar la duración óptima de los futuros vídeos sobre tendencias de moda.

Se pueden generar informes basados en la combinación de conjuntos de datos (como perfiles de usuario, estadísticas, estudios de mercado, datos analíticos) respecto a tus interacciones y las de otros usuarios con el contenido publicitario (o no publicitario) para identificar las características comunes (por ejemplo, para determinar qué público objetivo es más receptivo a una campaña publicitaria o a ciertos contenidos).

  • El propietario de una librería que opera en Internet quiere contar con informes comerciales que muestren la proporción de visitantes que han visitado su página y se han ido sin comprar nada o que han consultado y comprado la última autobiografía publicada, así como la edad media y la distribución de género para cada uno de los dos grupos de visitantes. Posteriormente, los datos relacionados con la navegación que realizas en su página y sobre tus características personales se utilizan y combinan con otros datos para crear estas estadísticas.
  • Un anunciante quiere tener una mayor comprensión del tipo de público que interactúa con sus anuncios. Por ello, acude a un instituto de investigación con el fin de comparar las características de los usuarios que han interactuado con el anuncio con los atributos típicos de usuarios de plataformas similares en diferentes dispositivos. Esta comparación revela al anunciante que su público publicitario está accediendo principalmente a los anuncios a través de dispositivos móviles y que es probable que su rango de edad se encuentre entre los 45 y los 60 años.

La información sobre tu actividad en este servicio, como tu interacción con los anuncios o con el contenido, puede resultar muy útil para mejorar productos y servicios, así como para crear otros nuevos en base a las interacciones de los usuarios, el tipo de audiencia, etc. Esta finalidad específica no incluye el desarrollo ni la mejora de los perfiles de usuario y de identificadores.

  • Una plataforma tecnológica que opera con un proveedor de redes sociales observa un crecimiento en los usuarios de aplicaciones móviles y se da cuenta de que, en funciónde sus perfiles, muchos de ellos se conectan a través de conexiones móviles. La plataforma utiliza una tecnología nueva para mostrar anuncios con un formato óptimo para los dispositivos móviles y con un ancho de banda bajo a fin de mejorar su rendimiento.
  • Un anunciante está buscando una forma de mostrar anuncios en un nuevo tipo de dispositivo. El anunciante recopila información sobre la forma en que los usuarios interactúan con este nuevo tipo de dispositivo con el fin de determinar si puede crear un nuevo mecanismo para mostrar la publicidad en ese tipo de dispositivo.

El contenido que se presenta en este servicio puede basarse en datos limitados, como por ejemplo la página web o la aplicación que esté utilizando, tu ubicación no precisa, el tipo de dispositivo o el contenido con el que estás interactuando (o con el que has interactuado) (por ejemplo, para limitar el número de veces que se te presenta un vídeo o un artículo en concreto).

  • Una revista de viajes, para mejorar las experiencias de viaje en el extranjero, ha publicado en su página web un artículo sobre nuevos cursos que ofrece una escuela de idiomas por Internet. Las publicaciones del blog de la escuela se insertan directamente en la parte inferior de la página y se seleccionan en función de la ubicación no precisa del usuario (por ejemplo, publicaciones del blog que explican el plan de estudios del curso para idiomas diferentes al del país en el que este te encuentras).
  • Una aplicación móvil de noticias deportivas ha iniciado una nueva sección de artículos sobre los últimos partidos de fútbol. Cada artículo incluye vídeos alojados por una plataforma de streaming independiente que muestra los aspectos destacados de cada partido. Si adelantas un vídeo, esta información puede utilizarse para determinar que el siguiente vídeo a reproducir sea de menor duración.

Se puede utilizar la localización geográfica precisa y la información sobre las características del dispositivo

Al contar con tu aprobación, tu ubicación exacta (dentro de un radio inferior a 500 metros) podrá utilizarse para apoyar las finalidades que se explican en este documento.

Con tu aceptación, se pueden solicitar y utilizar ciertas características específicas de tu dispositivo para distinguirlo de otros (por ejemplo, las fuentes o complementos instalados y la resolución de su pantalla) en apoyo de las finalidades que se explican en este documento.

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Windows 11 muestra en vídeo cómo mejora el rendimiento un 70%

Rendimiento Windows 11

La semana pasada hablamos de una nueva función que Microsoft ya está probando en la última versión Insider de Windows 11, una función que mejora el rendimiento en hasta un 70%, una mejora sustancial que confirma que Microsoft se lo está tomando en serio para quitarle la mala fama que la última versión de Windows disponible se ha ganado a pulso.

Los chicos de Windows Central, quienes dieron a conocer esta noticia, han publicado un vídeo en su cuenta de X demostrando el funcionamiento de Windows 11 con el perfil de baja latencia activado y desactivado. Para que la prueba fuera real, se ha utilizado el mismo hardware en ambas pruebas realizando una instalación limpia de la última versión Insider de Windows 11 y la última versión disponible para su descarga.

Así mejora el rendimiento Windows 11 con la función low latency

Los chicos de Windows Central han realizado diferentes pruebas para comprobar si lo que afirma Microsoft es real. Tal y como podemos ver en el vídeo que os mostramos a continuación, a pesar de tratarse de tareas básicas y sencillas, la función de baja latencia sí incrementa considerablemente el rendimiento en comparación con la versión actual de Windows 11.

Imagen usuario de twitter
Windows Central
@WindowsCentral
TESTED: Windows 11’s upcoming «Low Latency Profile» mode brings genuine performance improvements to the OS, speeding up flyout and app launches significantly.

We’ve benchmarked opening some apps on video with the Low Latency Profile enabled and disabled, and you can see https://t.co/BCNtsXmx31

08 de mayo, 2026 • 18:27

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En el vídeo que ha publicado este medio se ha puesto a prueba el rendimiento del equipo con y sin la función low latency activada y, como podemos ver, el resultado inicial es muy prometedor: las aplicaciones no solo se abren antes, sino que lo hacen de una manera bastante más fluida.

Cómo funciona low latency

La función low latency de Windows 11, funciona de forma similar a los modos PL2 y PL4 de los procesadores Intel incrementando la velocidad máxima de la CPU durante cortos períodos de tiempo, de 1 a 3 segundos para acelerar tareas cortas con el objetivo de elevar el rendimiento de la CPU al máximo para exprimir su rendimiento.

El principal objetivo de esta función es solucionar varias de las quejas habituales de los usuarios de Windows 11 cansados de ver cómo el sistema tarda más de lo esperado en abrir aplicaciones, las opciones de configuración, incluso los menús contextuales y el menú de Inicio.

AspectoPerfil Baja Latencia (Nuevo)Modo "Alto Rendimiento"Intel Speed Shift
Frecuencia CPURáfagas de 1-3 segMáxima continuaReactiva (µsegundos)
Consumo energéticoBajo base + picosAlto continuoVariable adaptativo
Control del SOSí, predictivoCompletoLimitado (Hardware)
Duración bateríaExcelenteReducidaMuy buena

Cuándo se podrá utilizar

Todas las nuevas funciones que se incluyen en Windows, en primer lugar, pasan por el programa Insider de Windows, donde los usuarios más entusiastas pueden empezar a probarlas de primera mano para dar su feedback a la compañía. Oficialmente, Microsoft no ha mencionado nada al respecto de esta función, por lo que se desconoce cuáles son los plazos de lanzamiento con los que trabaja la compañía con sede en Redmond.

Si tenemos en cuenta que los planes de Microsoft pasan por mejorar el rendimiento de Windows 11 entre 2026 y 2027 y olvidarse de añadir nuevas funciones relacionadas con la Inteligencia Artificial, lo más probable es que los usuarios que confiamos en Windows como sistema operativo no tengamos que esperar mucho para disfrutar de esta función, una función que es el primer paso en la promesa de Microsoft para mejorar el rendimiento de su sistema operativo.

Dudas sobre la nueva función de rendimiento de Windows 11

¿Qué es la función de baja latencia en Windows 11?
Es una nueva característica que optimiza la respuesta del sistema aumentando la velocidad máxima de la CPU durante periodos cortos de 1 a 3 segundos. Su objetivo es agilizar tareas básicas como la apertura de aplicaciones y menús.
¿Cuánto mejora realmente el rendimiento del equipo?
Según las pruebas realizadas en versiones Insider y reportadas por especialistas, la mejora de rendimiento puede alcanzar hasta un 70% en tareas específicas, solucionando retrasos en la interfaz de usuario.
¿Cómo funciona técnicamente este nuevo modo?
Funciona de manera similar a los estados de energía PL2 y PL4 de Intel, permitiendo que el procesador rinda al máximo de su capacidad en picos breves para eliminar cuellos de botella en la experiencia diaria.
¿Cuándo llegará esta mejora a todos los usuarios?
Actualmente está en fase Insider y Microsoft no ha dado una fecha oficial. Se estima que el despliegue general se integre en los planes de optimización de la compañía previstos entre 2026 y 2027.
¿Qué problemas específicos soluciona esta función?
Está diseñada para corregir la lentitud al abrir el menú de Inicio, los menús contextuales y las opciones de configuración, que son las quejas más comunes sobre la fluidez de Windows 11.