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# Una IA halló 174,929 señales en el fondo del manto y los parches sueltos resultaron cinturones
- URL: https://fomoera.com/una-ia-hallo-174-929-senales-en-el-fondo-del-manto-y-los-parches-sueltos-resultaron-cinturones/
- Published: 2026-08-30T06:00:52.000Z
- Updated: 2026-08-30T06:00:52.000Z
- Description: El Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias rastreó con aprendizaje profundo más de 2 millones de formas de onda de 1990 a 2024. Aisló 174,929 precursores PKP, conectó parches aislados en cinturones continuos y marcó seis zonas para mirar después.
- Author: Patricia Rodriguez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Planeta

**TL;DR:**

- Un sistema de aprendizaje profundo revisó más de 2 millones de formas de onda de cerca de 5,000 sismos entre 1990 y 2024 y aisló 174,929 precursores PKP.
- Con ese volumen, anomalías que en los mapas previos parecían manchas sueltas aparecen conectadas en cinturones continuos a unos 2,900 kilómetros de profundidad.
- Las seis zonas nuevas son objetivos prioritarios de exploración, no estructuras ya confirmadas: los autores escriben que probablemente alojan heterogeneidades nunca documentadas.

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Un equipo del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias entrenó un sistema de aprendizaje profundo para rastrear más de 2 millones de formas de onda sísmicas registradas entre 1990 y 2024, y aisló 174,929 precursores PKP: señales tenues que se dispersan al chocar con irregularidades pequeñas cerca del límite entre el manto y el núcleo, a unos 2,900 kilómetros de profundidad, y que llegan al sismógrafo antes que la onda principal. El artículo, publicado en Journal of Geophysical Research: Solid Earth, describe el resultado como un orden de magnitud más de observaciones que los catálogos globales anteriores. Con ese volumen, varias anomalías que en los mapas previos se veían como manchas sueltas aparecen conectadas en cinturones continuos a lo largo de esa frontera.

## Buscar estas ondas a mano es lento, subjetivo y no da abasto

El precursor PKP es una onda que se desvía de su camino al topar con una irregularidad pequeña justo encima del núcleo. Atraviesa el núcleo externo líquido pero no el interno sólido, así que llega a la estación unos segundos antes que la PKIKP, la onda fuerte que sí cruza el centro del planeta. Ese adelanto es lo que permite ubicar el obstáculo que la desvió.

El problema es que son señales débiles enterradas en archivos enormes. Tradicionalmente, encontrarlas exigía que un sismólogo revisara los registros uno por uno, y dos especialistas podían discrepar sobre si un trazo era un precursor genuino.

El equipo chino usó la red neuronal como primer filtro: ordenó los registros por calidad y decidió cuáles contenían precursores. Después vino la parte que no automatizaron. Los investigadores revisaron a mano los errores del modelo, los corrigieron y devolvieron esos ejemplos corregidos al entrenamiento. El resumen que el propio equipo presentó en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias describe el método como aprendizaje profundo supervisado con optimización iterativa guiada por humanos, sobre sismos de magnitud Mw 6.0 o mayor.

![Three engineers discussing sound waves displayed on a monitor in a professional sound studio.](https://fomoera.com/content/images/2026/08/fomoera-pexels-3861947--source.jpg)

Imagen ilustrativa: el catálogo se construyó filtrando millones de registros sísmicos con una red neuronal y corrigiendo sus errores a mano · Foto de [ThisIsEngineering](https://www.pexels.com/@thisisengineering?ref=fomoera.com) en [Pexels](https://www.pexels.com/photo/engineers-in-sound-studio-3861947/?ref=fomoera.com)

## Uno de los cinturones continuos corre bajo el continente americano

Los mapas anteriores del fondo del manto mostraban las anomalías como parches dispersos, casi aleatorios, y esa dispersión era en buena medida un efecto del muestreo escaso. Al multiplicar las observaciones, varios de esos parches dejan de estar sueltos y se ordenan en franjas largas y continuas.

El resumen presentado por el equipo en Viena precisa dónde: los cinturones aparecen sobre todo bajo la región panamericana y bajo el margen occidental del Pacífico. Uno de los dos cinturones que el equipo destaca pasa, entonces, por debajo de América.

Importa más allá de la geografía. Lo que ocurre en esa frontera regula cómo se mueve el manto y cuánto calor sube, y eso condiciona la temperatura del magma bajo un volcán o una dorsal oceánica. Esas diferencias pueden influir incluso en si una erupción ocurre y con qué violencia, recoge ScienceAlert, porque cada tipo de roca se calienta a temperaturas distintas.

Las cifras que acompañan al estudio miden cosas distintas:

__Qué cuenta cada cifra del catálogo de precursores PKP y de dónde sale__
| Cifra             | Qué cuenta                                                           | Dónde aparece                                                   |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Más de 2 millones | Formas de onda revisadas, de cerca de 5,000 sismos entre 1990 y 2024 | Artículo revisado y resumen del equipo                          |
| 174,929           | Precursores PKP de alta calidad identificados                        | Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2026              |
| 227,770           | Precursores en la versión preliminar, con la misma ventana de datos  | Resumen para la Asamblea General de la EGU, 13 de marzo de 2026 |
| 6                 | Zonas señaladas como prioridad para los próximos estudios            | Artículo revisado y resumen del equipo                          |

La cifra publicada es la del artículo revisado. Un resumen de congreso es material preliminar y sus números pueden cambiar durante la revisión por pares; en este caso bajaron.

## Las seis zonas son objetivos de búsqueda, no hallazgos cerrados

La redacción del artículo es más prudente de lo que sugiere el conteo. Los autores describen seis áreas que probablemente alojan heterogeneidades importantes nunca documentadas y que ofrecen "objetivos prioritarios claros" para explorar el interior profundo. Son regiones que hasta ahora quedaban mal muestreadas por los estudios de precursores, y el equipo pide volver a ellas con varios tipos de onda sísmica y mayor resolución.

Entre ellas están zonas bajo Eurasia de alta latitud, Asia Central y el Atlántico Sur. El resumen presentado en Viena suma además el entorno circumantártico a esa lista de candidatas.

## Los dispersores aparecen tanto en zonas rápidas como lentas

En el fondo del manto hay dos manchas gigantes de baja velocidad sísmica, las provincias LLSVP, y el artículo las menciona como uno de los ingredientes que podrían generar estos dispersores. El resumen presentado en Viena añade un resultado sobre su origen: los dispersores aparecen tanto en dominios de alta velocidad como de baja, así que sus orígenes son diversos e independientes y no quedan confinados a los límites de esas provincias.

El artículo interpreta las estructuras con cautela, como posibles pilas termoquímicas formadas por alguna combinación de restos de losas subducidas en varios episodios, fusión parcial localizada, transiciones minerales e interacción con esas provincias de baja velocidad. Parte de ese material, sugieren los autores, pudo llegar arrastrado hacia el fondo por la subducción.

El catálogo, bautizado DeepScatter-PKP por sus autores, deja el mapa del fondo del manto con menos huecos que antes y con una lista concreta de direcciones a las que apuntar. Lo que decidirá su utilidad es qué encuentren los próximos estudios en esas seis zonas.

*Fuentes:* [1](https://www.sciencealert.com/six-never-before-seen-mystery-structures-found-lurking-deep-inside-the-earth?ref=fomoera.com), [2](https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU26/EGU26-4040.html?ref=fomoera.com)