Un gemelo digital es un modelo computacional de un producto, sistema o proceso físico real, previsto o real (un gemelo físico ), que sirve como contraparte digital del mismo para fines tales como simulación , integración , pruebas , monitoreo y mantenimiento . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Según su definición estricta, un gemelo digital se distingue de una simulación ordinaria en que utiliza continuamente datos reales de su contraparte física para sincronizarse dinámicamente con el sistema real. [ 4 ] [ 5 ] Un modelo que opera sin datos de su contraparte física también puede describirse como un gemelo digital, pero esta se considera una interpretación demasiado amplia y en gran medida orientada al marketing del concepto. [ 6 ]
Un gemelo digital es "un conjunto de modelos adaptativos que emulan el comportamiento de un sistema físico en un sistema virtual, obteniendo datos en tiempo real para actualizarse a lo largo de su ciclo de vida. El gemelo digital replica el sistema físico para predecir fallas y oportunidades de cambio, para prescribir acciones en tiempo real para optimizar y/o mitigar eventos inesperados, observando y evaluando el perfil operativo del sistema". [ 7 ] Aunque el concepto se originó antes (como un aspecto natural de la simulación por computadora en general), la primera definición práctica de un gemelo digital provino de la NASA en un intento de mejorar la simulación de modelos físicos de naves espaciales en 2010. [ 8 ] Los gemelos digitales surgieron a través de mejoras continuas en el modelado y la ingeniería.
En las décadas de 2010 y 2020, las industrias manufactureras comenzaron a ir más allá de la definición digital de productos, extendiendo el concepto de gemelo digital a todo el proceso de fabricación. Esto permite que los beneficios de la virtualización se extiendan a ámbitos como la gestión de inventarios , incluyendo la producción ajustada , la prevención de fallos en la maquinaria, el diseño de herramientas, la resolución de problemas y el mantenimiento preventivo . Por lo tanto, el uso de gemelos digitales permite aplicar la realidad extendida y la computación espacial no solo al producto en sí, sino también a todos los procesos empresariales que contribuyen a su producción.
Historia
El primer gemelo digital, aunque no se denominó así, surgió en la NASA durante la década de 1960 como un medio para modelar las misiones Apolo . La NASA utilizó simuladores para evaluar la falla de los tanques de oxígeno del Apolo 13. [ 9 ] La idea más amplia que se convirtió en el concepto de gemelo digital fue anticipada por el libro de David Gelernter de 1991, Mirror Worlds . [ 10 ] [ 11 ]
A finales de la década de 1990, el surgimiento de las ciudades digitales proporcionó las primeras demostraciones prácticas de este concepto a escala urbana. Proyectos como "Helsinki Arena 2000" (iniciado en 1996) construyeron modelos virtuales interactivos en 3D de la ciudad física. [ 12 ] Poco después, Digital City Kyoto (lanzada en 1998) impulsó el paradigma al conectar explícitamente los entornos urbanos físicos con los espacios virtuales; integró datos de sensores físicos en tiempo real, como transmisiones de cámaras en vivo de las estaciones de transporte, en su entorno 3D, anticipando la sincronización basada en datos de los gemelos digitales modernos. [ 13 ]
El concepto de gemelo digital consta de tres partes diferenciadas: el objeto o proceso físico y su entorno físico, la representación digital del objeto o proceso, y el canal de comunicación entre las representaciones física y virtual. Las conexiones entre la versión física y la digital incluyen flujos de información y datos, como los flujos de sensores físicos, entre los objetos y entornos físicos y virtuales. Esta conexión de comunicación se denomina hilo digital.
El Consejo Internacional de Ingenieros de Sistemas (INCOSE) sostiene en su Cuerpo de Conocimientos de Ingeniería de Sistemas (SEBoK) que: "Un gemelo digital es un concepto relacionado pero distinto de la ingeniería digital. El gemelo digital es un modelo de alta fidelidad del sistema que puede usarse para emular el sistema real". [ 14 ] La iniciativa en evolución Estrategia de Ingeniería Digital del Departamento de Defensa de EE. UU. , formulada por primera vez en 2018, define un gemelo digital como "una simulación probabilística, multiescala e integrada de un sistema construido, habilitada por un Hilo Digital, que utiliza los mejores modelos disponibles, información de sensores y datos de entrada para reflejar y predecir actividades/rendimiento durante la vida útil de su gemelo físico correspondiente". [ 15 ]
Tipos
Los gemelos digitales se dividen comúnmente en tres subtipos: prototipo de gemelo digital (DTP), instancia de gemelo digital (DTI) y agregado de gemelo digital (DTA). [ 16 ] El DTP consiste en los diseños, análisis y procesos que dan forma a un producto físico. El DTI es el gemelo digital de cada instancia individual del producto una vez fabricado. El DTI está vinculado a su contraparte física durante el resto de la vida útil de esta última. El DTA es la agregación de DTI cuyos datos e información pueden utilizarse para la consulta del producto físico, el pronóstico y el aprendizaje. La información específica contenida en los gemelos digitales está determinada por los casos de uso. El gemelo digital es una construcción lógica, lo que significa que los datos e información reales pueden estar contenidos en otras aplicaciones.
Para algunos tipos de gemelos digitales, existe controversia sobre si la etiqueta es realmente apropiada. Por ejemplo, LNS Research define "gemelo digital" como cualquier modelo virtual ejecutable de un sistema físico. Investigadores del Laboratorio Nacional de Física han cuestionado esta definición, argumentando que incluye modelos "simples" que no producen resultados equivalentes a cantidades medidas o que no se actualizan dinámicamente de acuerdo con dichas mediciones. Sostienen que esta definición demasiado amplia corre el riesgo de que los usuarios potenciales vean el "gemelo digital" como una palabra de moda y se vuelvan escépticos ante la idea. [ 6 ] El término también se ha aplicado a grandes modelos de lenguaje entrenados para imitar a personas específicas. Describirlos como "gemelos digitales" implica un nivel de fidelidad integral que no alcanzan en la práctica y puede causar daño psicológico a los usuarios que creen que el modelo preserva o replica la identidad humana. [ 17 ]
Ejemplos
industria manufacturera
Aviación civil y transporte
En 2019, el Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo comenzó el desarrollo e implementación de un modelo de gemelo digital destinado a pronosticar y planificar todas las operaciones del aeropuerto. Incluso en su fase piloto, ya generó ahorros de más de mil millones de rublos (más de 120 millones de dólares estadounidenses) [ 18 ].
Diseño y creación de prototipos
En la fase de diseño, a menudo se crea un Prototipo Gemelo Digital (DTP) antes de que exista un producto físico. [ 19 ] [ 20 ] Este modelo virtual se utiliza para simulaciones exhaustivas con el fin de probar las decisiones de diseño y los procesos de fabricación. Por ejemplo, en la puesta en marcha virtual, un gemelo digital de una línea de producción propuesta puede simular su funcionamiento para identificar cuellos de botella , optimizar la disposición de la maquinaria y validar la lógica de automatización antes de que se instale cualquier equipo físico. [ 19 ] Para procesos complejos como la soldadura , un gemelo digital puede utilizarse para la planificación del proceso simulando la distribución del calor y las propiedades del material de una junta de soldadura propuesta, lo que permite a los ingenieros definir y cualificar virtualmente una Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS), reduciendo así la necesidad de costosas pruebas físicas. [ 21 ]
Producción y operaciones
Durante la producción, los gemelos digitales utilizan datos de sensores conectados a equipos de fabricación a través del Internet de las Cosas (IoT) para monitorear y optimizar las operaciones. A veces se hace una distinción entre una Sombra Digital, donde los datos fluyen en una dirección desde el activo físico al modelo digital, y un verdadero Gemelo Digital, donde el flujo de datos es bidireccional, lo que permite que el gemelo también envíe comandos de control de vuelta al activo. [ 22 ] [ 23 ] Las aplicaciones en esta fase incluyen el monitoreo y control de procesos, donde los sensores que miden fuerza, temperatura, vibración o consumo de energía alimentan datos a un gemelo digital para monitorear un proceso en tiempo real. En la soldadura por fricción-agitación , por ejemplo, los datos del sensor de fuerza pueden indicar si se está haciendo suficiente contacto entre la herramienta y las piezas de trabajo para garantizar una soldadura de calidad. [ 21 ] En el mecanizado, las señales de emisión acústica se pueden analizar para diferenciar una herramienta desgastada de una nueva, lo que permite el control de calidad automatizado. [ 24 ] Otra aplicación es la inspección de calidad en tiempo real, donde los sistemas de visión integrados con un gemelo digital pueden inspeccionar automáticamente los productos en busca de defectos en la línea de producción. Estos sistemas pueden procesar imágenes para detectar defectos superficiales, como grietas o porosidad en una soldadura, o medir dimensiones geométricas para asegurar que cumplen con las especificaciones. [ 21 ]
Mantenimiento y servicio
Una vez fabricado y puesto en servicio un producto, su gemelo digital continúa recopilando datos de rendimiento, a menudo denominado Instancia de Gemelo Digital (DTI). [ 19 ] Esto es especialmente valioso para activos industriales de alto valor, como motores a reacción , turbinas eólicas o maquinaria industrial. Una aplicación clave es el mantenimiento predictivo , donde el gemelo digital analiza datos operativos (p. ej., temperatura, vibración) para predecir cuándo es probable que falle un componente. Por ejemplo, un gemelo de una caja de engranajes puede analizar las señales de vibración para detectar la futura rotura de un diente. [ 21 ] Esto permite programar el mantenimiento de forma proactiva, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y previniendo fallos catastróficos. Otra aplicación es la optimización del rendimiento. Al agregar datos de toda una flota de activos (un Agregado de Gemelo Digital, DTA), los fabricantes pueden comprender cómo se comportan sus productos en diferentes condiciones del mundo real. Esta información se puede utilizar para proporcionar orientación operativa a los usuarios o para fundamentar el diseño de futuras generaciones de productos, creando un ciclo de retroalimentación cerrado desde la fase de servicio hasta la fase de diseño. [ 19 ]
Planificación urbana y la industria de la construcción
Los gemelos digitales están transformando la construcción mediante la creación de réplicas digitales dinámicas de activos físicos. Permiten la monitorización del estado, la evaluación de riesgos ergonómicos y el mantenimiento predictivo de estructuras como puentes y edificios históricos. Además, optimizan el rendimiento energético y la reducción de emisiones de carbono de los edificios. Estudios de caso, como el del puerto de Weihai, destacan su éxito práctico. Los gemelos digitales se basan en arquitecturas de sistemas robustas y diseños personalizados que responden a las necesidades específicas. Modelos avanzados como LSTM posibilitan capacidades predictivas, aunque persisten desafíos en la integración y la escalabilidad. [ 25 ]
Estudios recientes han destacado su papel en el control operativo en tiempo real de sistemas HVAC, de iluminación, de sombreado y de energías renovables, contribuyendo significativamente a las estrategias de descarbonización. Las arquitecturas de sistemas por capas suelen comprender capas de detección, procesamiento de datos, simulación y visualización que admiten soluciones escalables e interoperables para estas aplicaciones. [ 26 ]
Los gemelos digitales geográficos se han popularizado en la práctica de la planificación urbana, dado el creciente interés por la tecnología digital en el movimiento de las Ciudades Inteligentes . [ 27 ] Estos gemelos digitales se proponen a menudo en forma de plataformas interactivas para capturar y mostrar datos espaciales 3D y 4D en tiempo real con el fin de modelar entornos urbanos (ciudades) y los flujos de datos dentro de ellos. [ 28 ]
Más allá de la planificación urbana civil , los gemelos digitales geográficos se utilizan en operaciones de defensa y tácticas para mapear el terreno físico. Estos sistemas integran datos de sistemas de información geográfica (SIG) tridimensionales con información del terreno en tiempo real para construir modelos digitales de arena dinámicos. Por ejemplo, sistemas como el motor de gemelos geoespaciales 3D de VizExperts se han incorporado a los sistemas de defensa para permitir al personal militar simular escenarios de misión, realizar entrenamiento interactivo y analizar entornos físicos para operaciones estratégicas. [ 29 ]
Las tecnologías de visualización, como los sistemas de realidad aumentada (RA), se utilizan como herramientas colaborativas para el diseño y la planificación del entorno construido, integrando flujos de datos de sensores integrados en las ciudades [ 25 ] y servicios API para formar gemelos digitales. Por ejemplo, la RA se puede utilizar para crear mapas, edificios y flujos de datos de realidad aumentada proyectados sobre mesas para su visualización colaborativa por parte de profesionales del entorno construido. [ 30 ]
En el entorno construido, en parte gracias a la adopción de procesos de modelado de información de construcción (BIM), las actividades de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento se están digitalizando cada vez más, y los gemelos digitales de los activos construidos se consideran una extensión lógica, tanto a nivel de activo individual como a nivel nacional. En el Reino Unido, en noviembre de 2018, por ejemplo, el Centre for Digital Built Britain publicó los Principios Gemini [ 31 ] , que describen los principios para guiar el desarrollo de un «gemelo digital nacional» [ 32 ] .
Uno de los primeros ejemplos de un «gemelo digital» funcional se logró en 1996 durante la construcción de las instalaciones del Heathrow Express en la Terminal 1 del Aeropuerto de Heathrow . La consultora Mott MacDonald y el pionero de BIM, Jonathan Ingram, conectaron sensores de movimiento en la ataguía y los pozos al modelo digital de objetos para visualizar los movimientos en el modelo. Se creó un objeto digital de inyección de lechada para monitorear los efectos del bombeo de lechada en el terreno para estabilizar los movimientos del suelo. [ 33 ]
También se han propuesto los gemelos digitales como método para reducir la necesidad de inspecciones visuales manuales de edificios e infraestructuras tras terremotos u otros eventos extremos, utilizando vehículos aéreos no tripulados (VANT), escaneo LiDAR y fotogrametría para actualizar automáticamente el modelo virtual y facilitar la evaluación rápida de daños y la planificación de la respuesta. [ 34 ] [ 35 ]
Industria de la salud
Se ha reconocido que la tecnología de gemelos digitales está transformando el sector sanitario. [ 36 ] [ 37 ] El concepto se propuso originalmente y se utilizó por primera vez en el pronóstico de productos o equipos sanitarios. [ 37 ]
Con un gemelo digital, se ha predicho que las vidas podrían mejorar en términos de salud médica, deportes y educación al adoptar un enfoque más basado en datos para la atención médica. Los modelos personalizados para pacientes, continuamente ajustables en función de los parámetros de salud y estilo de vida monitoreados, podrían conducir en última instancia a un paciente virtual , con una descripción detallada del estado de salud de un individuo y no solo en los registros anteriores. Además, el gemelo digital podría permitir que los registros individuales se comparen con la población para encontrar patrones más fácilmente con gran detalle. [ 36 ] El mayor beneficio del gemelo digital para la industria de la salud sería el hecho de que la atención médica podría adaptarse para anticipar las respuestas de los pacientes individuales. Se ha esperado que los gemelos digitales no solo conduzcan a mejores resoluciones al definir la salud de un individuo, sino que también cambien la imagen esperada de una persona sana. Anteriormente, "sano" se veía como la ausencia de indicadores de enfermedad. Ahora, los pacientes "sanos" pueden compararse con el resto de la población para definir realmente la salud. [ 36 ] Sin embargo, la aparición del gemelo digital en la atención médica también puede generar desigualdad, ya que la tecnología podría no ser accesible para todos, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Además, el gemelo digital identificará patrones en una población que podrían conducir a la discriminación. [ 36 ]
A partir de 2025, las aplicaciones de gemelos digitales en el sector sanitario se han ampliado para incluir sistemas de monitorización de pacientes en tiempo real basados en IA, simulaciones quirúrgicas personalizadas y diagnósticos predictivos mediante datos multimodales (por ejemplo, imágenes + dispositivos portátiles). [ 38 ] [ 39 ]
industria automotriz
Los gemelos digitales en la industria automotriz se implementan utilizando datos existentes para facilitar procesos y reducir costos marginales. Actualmente, los diseñadores de automóviles amplían la materialidad física existente incorporando capacidades digitales basadas en software. [ 40 ] Un ejemplo específico de la tecnología de gemelos digitales en la industria automotriz es donde los ingenieros automotrices utilizan esta tecnología en combinación con la herramienta analítica de la empresa para analizar cómo se conduce un automóvil específico. Al hacerlo, pueden sugerir la incorporación de nuevas características en el automóvil que pueden reducir los accidentes de tránsito en la carretera, lo cual antes no era posible en un plazo tan corto. [ 41 ] Los gemelos digitales se pueden construir no solo para vehículos individuales, sino también para todo el sistema de movilidad, donde los humanos (por ejemplo, conductores, pasajeros, peatones), los vehículos (por ejemplo, vehículos conectados, vehículos conectados y automatizados) y el tráfico (por ejemplo, redes de tráfico, infraestructuras de tráfico) pueden buscar orientación en sus gemelos digitales implementados en servidores de borde/ nube para tomar decisiones en tiempo real. [ 42 ]
Industria de las energías renovables
Los gemelos digitales se utilizan cada vez más en la industria de las energías renovables para monitorear y optimizar sistemas como parques eólicos, instalaciones solares, microrredes y almacenamiento de baterías. Estos modelos virtuales ayudan a los operadores a simular condiciones del mundo real, predecir problemas y mejorar la eficiencia operativa en un entorno de bajo riesgo. [ 43 ]
Estudios recientes destacan que los gemelos digitales respaldan estrategias de gestión avanzadas para microrredes, como la programación con un día de anticipación y la coordinación en tiempo real entre activos renovables, lo que mejora la resiliencia de la red. [ 44 ] Un análisis sistemático muestra además que la combinación de gemelos digitales con análisis predictivos en sistemas de energía inteligentes puede reducir el consumo de energía hasta en un 30 %, gracias al equilibrio de carga optimizado y al mantenimiento proactivo. [ 45 ]
Las aplicaciones prácticas están en auge. Un proyecto piloto con sede en el Reino Unido utilizó un gemelo digital para simulaciones de control de voltaje en una microrred, demostrando una reducción de la limitación de energía renovable de aproximadamente un 56 % en condiciones de operación típicas. [ 46 ] Las empresas de servicios públicos y los proveedores de tecnología de todo el mundo están implementando plataformas de gemelos digitales para anticipar el mantenimiento de las turbinas, mejorar el uso del almacenamiento de baterías y simular el comportamiento de la red en condiciones extremas o variables, lo que indica una tendencia hacia sistemas energéticos más automatizados y resilientes.
Herencia

La tecnología de gemelos digitales se utiliza en contextos patrimoniales y arqueológicos para anticipar la pérdida de patrimonio y garantizar la existencia de un registro preciso de los bienes patrimoniales en riesgo, así como para colaborar con los planificadores y anticipar las necesidades del sector del patrimonio cultural. [ 47 ] Los gemelos digitales también pueden impulsar el turismo y las rutas patrimoniales urbanas, donde pueden servir como introducción a monumentos significativos o emblemáticos, utilizando así el patrimonio para atraer personas a los centros urbanos.
Tecnologías relacionadas
- Arquitectura digital
- Tierra digital
- Maqueta digital
- Hilo digital
- lugar de trabajo digital
- Simulación de eventos discretos
- Hilo digital federado
- Método de elementos finitos
- Sistemas de monitorización de la salud y el uso
- Holón (filosofía) § En sistemas multiagente
- Industria 4.0
- Gestión integrada del estado del vehículo
- Internet de las cosas
- Análisis de ingeniería predictiva
Referencias
- ↑ Moi, Torbjørn; Cibicik, Andrej; Rølvåg, Terje (mayo de 2020). "Monitoreo de condición basado en gemelos digitales de una grúa articulada: un estudio experimental". Engineering Failure Analysis . 112 104517. doi : 10.1016/j.engfailanal.2020.104517 . hdl : 11250/2650461 .
- ↑ Haag, Sebastian; Anderl, Reiner (enero de 2018). "Gemelo digital: prueba de concepto". Manufacturing Letters . 15 : 64–66 . doi : 10.1016/j.mfglet.2018.02.006 .
- ↑ Boschert, Stefan; Rosen, Roland (2016). «Gemelo digital: el aspecto de la simulación». Mechatronic Futures . págs. 59–74 . doi : 10.1007/978-3-319-32156-1_5 . ISBN 978-3-319-32154-7.
- ↑ "Comprendiendo los gemelos digitales" . PTC. 2021.
- ↑ Grieves, Michael; Vickers, John (2017). «Gemelo digital: Mitigación del comportamiento emergente impredecible e indeseable en sistemas complejos». Perspectivas transdisciplinarias sobre sistemas complejos . Springer. págs. 85–113 . doi : 10.1007/978-3-319-38756-7_4 . ISBN 978-3-319-38754-3.
- 1 2 Wright, Louise; Davidson, Stuart (11 de marzo de 2020). "Cómo diferenciar un modelo de un gemelo digital" . Modelado y simulación avanzados en ciencias de la ingeniería . 7 (1) 13. doi : 10.1186/s40323-020-00147-4 . ISSN 2213-7467 .
- ↑ Semeraro, Concetta; Lezoche, Mario; Panetto, Hervé; Dassisti, Michele (septiembre de 2021). "Paradigma del gemelo digital: una revisión sistemática de la literatura" . Computadoras en la Industria . 130 103469. doi : 10.1016/j.compind.2021.103469 .
- ↑ Negri, Elisa; Fumagalli, Luca; Macchi, Marco (2017). "Una revisión de los roles del gemelo digital en los sistemas de producción basados en CPS" . Procedia Manufacturing . 11 : 939–948 . doi : 10.1016/j.promfg.2017.07.198 . hdl : 11311/1049863 .
- ↑ Allen, B. Danette (2021-11-03). "Gemelos digitales y modelos vivos en la NASA" . Cumbre de Gemelos Digitales .
- ^ Gelernter, David (1991). Mundos espejo . doi : 10.1093/oso/9780195068122.001.0001 . ISBN 978-0-19-506812-2.
- ↑ "Siemens y General Electric se preparan para el internet de las cosas" . The Economist . 3 de diciembre de 2016.
Esta tecnología permite a los fabricantes crear lo que David Gelernter, un científico informático pionero de la Universidad de Yale, imaginó hace más de dos décadas como "mundos espejo".
- ↑ Linturi, Risto; Koivunen, Marja-Riitta; Sulkanen, Jari (2000). "Helsinki Arena 2000: convertir una ciudad real en una virtual". Ciudades digitales: tecnologías, experiencias y perspectivas de futuro . Saltador. doi : 10.1007/3-540-46422-0_8 .
- ↑ Ishida, Toru (2002). "Ciudad digital Kioto". Communications of the ACM . 45 (7): 76– 81. doi : 10.1145/514236.514238 .
- ↑ «Ingeniería Digital - SEBoK» . www.sebokwiki.org . Consultado el 12 de diciembre de 2022 .
- ↑ "Grupo de Trabajo de Ingeniería Digital del Departamento de Defensa de EE . UU." Junio de 2018. Consultado el 11 de diciembre de 2022 .
- ↑ Grieves, Michael; Vickers, John (2017). «Gemelo digital: Mitigación del comportamiento emergente impredecible e indeseable en sistemas complejos». Perspectivas transdisciplinarias sobre sistemas complejos . págs. 85–113 . doi : 10.1007/978-3-319-38756-7_4 . ISBN 978-3-319-38754-3.
- ↑ Annoni, Marco; Battisti, Davide; Marchegiani, Beatriz (29 de enero de 2026). "Los LLM personalizados y los riesgos de la metáfora del gemelo digital" . IA y sociedad . doi : 10.1007/s00146-026-02875-4 . ISSN 0951-5666 .
- ↑ "El aeropuerto de Sheremetyevo ha creado su propio gemelo digital y ahora ahorra mil millones de rublos al año" . TAdviser.ru . TAdviser Company Media. 5 de julio de 2024. Consultado el 9 de noviembre de 2025 .
- 1 2 3 4 Crespi, Drobot y Minerva 2023 , p..
- ↑ Vohra, Manisha, ed. (2022). Tecnología de gemelos digitales . doi : 10.1002/9781119842316 . ISBN 978-1-119-84220-0.
- ^ Pal et al . 2022 , pág..
- ↑ Sabri, Soheil; Alexandridis, Kostas; Lee, Newton, eds. (2024). Gemelo digital . doi : 10.1007/978-3-031-67778-6 . ISBN 978-3-031-67777-9.
- ↑ Kritzinger, Werner; Karner, Matthias; Traar, Georg; Henjes, Jan; Sihn, Wilfried (2018). "Gemelo digital en la fabricación: una revisión y clasificación categórica de la literatura" . IFAC-PapersOnLine . 51 (11): 1016– 1022. doi : 10.1016/j.ifacol.2018.08.474 .
- ↑ Ostaševičius, Vytautas (2022). Gemelos digitales en la fabricación . Springer Series in Advanced Manufacturing. doi : 10.1007/978-3-030-98275-1 . ISBN 978-3-030-98274-4.
- ^ Jebelli y col. 2024 , pág..
- ↑ Mousavi, Yalda; Gharineiat, Zahra; Karimi, Armin Agha; McDougall, Kevin; Rossi, Adriana; Gonizzi Barsanti, Sara (10 de septiembre de 2024). "Tecnología de gemelos digitales en el entorno construido: una revisión de aplicaciones, capacidades y desafíos" . Ciudades inteligentes . 7 (5): 2594– 2615. doi : 10.3390/smartcities7050101 . ISSN 2624-6511 .
- ↑ Huzzat, Annysha; Anpalagan, Alagan; Khwaja, Ahmed S.; Woungang, Isaac; Alnoman, Ali A.; Pillai, Anju S. (2025). "Una revisión exhaustiva de las tecnologías de gemelos digitales en ciudades inteligentes" . Ingeniería Digital . 4 100040. doi : 10.1016/j.dte.2025.100040 .
- ↑ NSW, Digital (25 de febrero de 2020). "Gemelo digital de NSW" . Consultado el 25 de febrero de 2020 .
- ↑ "Nueve startups de tecnología de defensa de la India impulsan a las Fuerzas Armadas indias" . IndianWeb2 . Abril de 2017. Consultado el 12 de julio de 2026 .
- ↑ Lock, Oliver; Bednarz, Tomasz; Pettit, Christopher (2019). «HoloCity: explorando el uso de paisajes urbanos de realidad aumentada para la comprensión colaborativa de datos de sensores urbanos de alto volumen». Actas de la 17.ª Conferencia Internacional sobre el Continuo de la Realidad Virtual y sus Aplicaciones en la Industria . págs. 1-2 . doi : 10.1145/3359997.3365734 . ISBN 978-1-4503-7002-8.
- ↑ "Los Principios de Géminis" (PDF) . www.cdbb.cam.ac.uk. Centro para la Construcción Digital en Gran Bretaña. 2018. Consultado el 1 de enero de 2020 .
- ↑ Walker, Andy (7 de diciembre de 2018). "Se publican los principios que guiarán el desarrollo del gemelo digital nacional" . Infrastructure Intelligence . Recuperado el 1 de junio de 2020 .
- ↑ Ingram, Jonathan (2020). Comprensión de BIM . págs. 128–132 . doi : 10.1201/9780429282300 . ISBN 978-0-429-28230-0.
- ^ Hosamo, Haidar Hosamo; Nielsen, Henrik Kofoed; Alnmr, Ammar Njeeb; Svennevig, Paul Ragnar; Svidt, Kjeld (9 de noviembre de 2022). «Una revisión de la tecnología Digital Twin para la detección de fallos en edificios» . Fronteras en el entorno construido . 8 1013196.doi : 10.3389/ fbuil.2022.1013196 . ISSN 2297-3362 .
- ↑ Zhang, Tianxiong; Grzelak, Dominik; Zhao, Wanqi; Islam, Md Ashraful; Fricke, Hartmut; Aßmann, Uwe (2025-05-24). "Una revisión sobre la construcción, el modelado y la consistencia de los gemelos digitales para aplicaciones avanzadas de movilidad aérea" . Drones . 9 (6): 394. Bibcode : 2025Drone...9..394Z . doi : 10.3390/drones9060394 . ISSN 2504-446X .
- 1 2 3 4 Bruynseels, Koen; Santoni de Sio, Filippo; van den Hoven, Jeroen (13 de febrero de 2018). "Gemelos digitales en la atención sanitaria: implicaciones éticas de un paradigma de ingeniería emergente" . Fronteras en genética . 9 31. doi : 10.3389/fgene.2018.00031 . PMC 5816748 . PMID 29487613 .
- 1 2 Tao, Fei; Cheng, Jiangfeng; Qi, Qinglin; Zhang, Meng; Zhang, He; Sui, Fangyuan (febrero de 2018). "Diseño, fabricación y servicio de productos impulsados por gemelos digitales con big data". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology . 94 ( 9–12 ): 3563–3576 . doi : 10.1007/s00170-017-0233-1 .
- ↑ "Salud digital" . OCDE . Consultado el 20 de septiembre de 2025 .
- ↑ Katsoulakis, Evangelia; Wang, Qi; Wu, Huanmei; Shahriyari, Leili; Fletcher, Richard; Liu, Jinwei; Achenie, Luke; Liu, Hongfang; Jackson, Pamela; Xiao, Ying; Syeda-Mahmood, Tanveer; Tuli, Richard; Deng, Jun (22 de marzo de 2024). "Gemelos digitales para la salud: una revisión exploratoria" . npj Digital Medicine . 7 (1) 77. doi : 10.1038 / s41746-024-01073-0 . PMC 10960047. PMID 38519626 .
- ↑ Yoo, Youngjin; Boland, Richard; Lyytinen, Kalle; Majchrzak, Ann (septiembre-octubre de 2012). "Organización para la innovación en el mundo digitalizado". Organization Science . 23 (5): 1398– 1408. doi : 10.1287/orsc.1120.0771 . JSTOR 23252314 .
- ↑ Cearley, David W.; Burker, Brian; Searle, Samantha; Walker, Mike J. (3 de octubre de 2017). "Las 10 principales tendencias tecnológicas estratégicas para 2013" (PDF) . Tendencias de Gartner 2018 : 1–24 .
- ↑ Wang, Ziran; Gupta, Rohit; Han, Kyungtae; Wang, Haoxin; Ganlath, Akila; Ammar, Nejib; Tiwari, Prashant (septiembre de 2022). "Mobility Digital Twin: Concept, Architecture, Case Study, and Future Challenges". IEEE Internet of Things Journal . 9 (18): 17452– 17467. Bibcode : 2022IITJ....917452W . doi : 10.1109/JIOT.2022.3156028 .
- ↑ Kumari, Namita; Sharma, Ankush; Tran, Binh; Chilamkurti, Naveen; Alahakoon, Damminda (21 de julio de 2023). "Una revisión exhaustiva de la tecnología de gemelos digitales para sistemas de microrredes conectados a la red: estado del arte, potencial y desafíos enfrentados" . Energies . 16 (14): 5525. doi : 10.3390/en16145525 .
- ↑ Kandemir, Ege (2024). "Gemelo digital predictivo para sistemas de energía eólica: una revisión de la literatura" . Energy Informatics . 7 68. doi : 10.1186/s42162-024-00373-9 .
- ↑ Ardebili, Ali Aghazadeh (2024). "Gemelos digitales de sistemas energéticos inteligentes: facilitadores, diseño, gestión y desafíos" . Energy Informatics . doi : 10.1186/s42162-024-00385-5 .
- ↑ Deakin, Matthew (2024). "Gemelos digitales de redes de energía inteligente: resultados de un proyecto demostrador con sede en el Reino Unido". International Journal of Electrical Power and Energy Systems . 162 110302. arXiv : 2311.11997 . Bibcode : 2024IJEPE.16210302D . doi : 10.1016/j.ijepes.2024.110302 .
- ↑ Gaffney, C; Croucher, K; Bates, CR; Booker, O; Dunn, R; Evans, A; Ichumbaki, EB; Moore, J; Ogden, J; Ritchings, J; Simpson, S; Sparrow, T; Walker, A; Wilson, AS (2025). "Gemelos digitales a escala de ciudad y pueblo: Europa y más allá" . Internet Archaeology (70). doi : 10.11141/ia.70.5 .
Fuentes
- Crespi, Noel; Drobot, Adam T.; Minerva, Roberto, eds. (2023). El gemelo digital . doi : 10.1007/978-3-031-21343-4 . ISBN 978-3-031-21342-7.
- Jebelli, Houtan; Asadi, Somayeh; Mutis, Ivan; Liu, Rui; Cheng, Jack, eds. (2024). Gemelos digitales en la construcción y el entorno construido . doi : 10.1061/9780784485606 . ISBN 978-0-7844-8560-6.
- Pal, Surjya Kanta; Mishra, Debasish; Pal, Arpan; Dutta, Samik; Chakravarty, Debashish; Pal, Srikanta (2022). Gemelo digital: conceptos fundamentales para aplicaciones en fabricación avanzada . Serie Springer en Fabricación Avanzada. doi : 10.1007/978-3-030-81815-9 . ISBN 978-3-030-81814-2.
Lecturas adicionales
- Herlyn, Wilmjakob; Zadek, Hartmut; Kersten, Wolfgang; Blecker, Thorsten; Ringle, Christian M. (23 de septiembre de 2020). Kersten, Wolfgang; Blecker, Thorsten; Ringle, Christian M. (eds.). Dominar la cadena de suministro mediante el concepto de gemelo de control digital (Informe). TUHH Universitätsbibliothek. doi : 10.15480/882.3120 . hdl : 11420/8010 .
- Kumari, Namita; Sharma, Ankush; Tran, Binh; Chilamkurti, Naveen; Alahakoon, Damminda (2023). "Una revisión exhaustiva de la tecnología de gemelos digitales para sistemas de microrredes conectados a la red: estado del arte, potencial y desafíos enfrentados" . Energies . 16 (14): 5525. doi : 10.3390/en16145525 .
- Sjarov, Martin; Lechler, Tobias; Fuchs, Jonathan; Brossog, Matthias; Selmaier, Andreas; Faltus, Florian; Donhauser, Toni; Franke, Jorg (2020). «El concepto de gemelo digital en la industria: una revisión y sistematización». 25.ª Conferencia Internacional IEEE sobre Tecnologías Emergentes y Automatización de Fábricas (ETFA) de 2020. pp. 1789–1796 . doi : 10.1109/ETFA46521.2020.9212089 . ISBN 978-1-7281-8956-7.
- VanDerHorn, Eric; Mahadevan, Sankaran (junio de 2021). "Gemelo digital: generalización, caracterización e implementación". Decision Support Systems . 145 113524. doi : 10.1016/j.dss.2021.113524 .
- Wright, Louise; Davidson, Stuart (diciembre de 2020). "Cómo diferenciar entre un modelo y un gemelo digital" . Modelado y simulación avanzados en ciencias de la ingeniería . 7 (1) 13. doi : 10.1186/s40323-020-00147-4 .
- ISO/DIS 23247-1 Sistemas de automatización e integración — Marco de trabajo del gemelo digital para la fabricación — Parte 1: Descripción general y principios generales
- Realidad aumentada