TRABAJO FIN DE GRADO. Comparativa de servicios de localización

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1 TRABAJO FIN DE GRADO Título Comparativa de servicios de localización Autor/es Óscar Martínez Oliván Director/es Angel Luis Rubio García Facultad Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática Titulación Grado en Ingeniería Informática Departamento Curso Académico

2 Comparativa de servicios de localización, trabajo fin de grado de Óscar Martínez Oliván, dirigido por Angel Luis Rubio García (publicado por la Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright. El autor Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2013 publicaciones.unirioja.es

3 FACULTAD DE CIENCIAS, ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS E INFORMÁTICA TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática TÍTULO DEL PROYECTO O TRABAJO FIN DE GRADO: Comparativa de servicios de localización DIRECTOR DEL PROYECTO O TRABAJO: Ángel Luis Rubio García DEPARTAMENTO: Matemáticas y Computación ALUMNO: Óscar Martínez Oliván CURSO ACADÉMICO: 2012 / 2013 CONVOCATORIA: Junio de 2013

4 ÍNDICE DE CONTENIDOS Resumen... 3 Summary... 3 Introducción Contexto Objetivos Primer contacto.. 7 Desarrollo Tecnologías GPS WPS Redes móviles (GSM) Direcciones IP Aplicaciones Aplicaciones online Mapas Imágenes y geoetiquetado Redes sociales Aplicaciones para teléfonos móviles Mapas Navegación GPS Redes sociales Puntos de interés Realidad aumentada Privacidad Seguridad Sistema operativo Software de geolocalización Comunicaciones en la red Seguridad física Desarrollo de aplicaciones seguras Ejemplo aplicación de geolocalización Conclusiones. 54 Bibliografía

5 RESUMEN La geolocalización ha tenido una gran evolución en los últimos años y se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas. En este trabajo hablaré de las diferentes tecnologías de localización actuales, de sus aplicaciones en la vida diaria de los usuarios, de los diferentes problemas que puede tener para la privacidad de las personas y así como de las precauciones que deben tomar tanto los usuarios como los desarrolladores con esta tecnología. En la última parte del trabajo realizaré una pequeña explicación técnica de una aplicación de ejemplo que utilizará servicios de geolocalización. SUMMARY The geolocation has had a great evolution in recent years and it has become an important part of our lives. In this research I will discuss the different current location technologies, their applications in daily life of users, the different problems that may have for personal privacy and as well as the precautions to take by users and developers with this technology. In the last part of the research I will make a small technical explanation of a sample application that uses geolocation services

6 INTRODUCCIÓN 1. CONTEXTO Para encontrar los comienzos de las tecnologías de localización nos tenemos que remontar miles de años, cuando los indios americanos empezaron a utilizar señales de humo para localizar sus hogares e incluso para comunicar mensajes. Pero fue a partir del siglo XX cuando las tecnologías de localización han experimentado una gran evolución. A principios de 1900, mediante la medición de la fuerza de las señales de radio, tanto barcos como aviones como tropas militares de tierra empezaron a ser capaces de calcular sus coordenadas desde distancias muy largas. En los años 60, un grupo de satélites orbitaban alrededor del planeta Tierra permitiendo triangular la posición de un receptor. Los satélites enviaban mensajes con marcas de tiempo y el receptor calculaba la distancia a cada satélite basándose en la velocidad de los mensajes entrantes en comparación con el momento en que fueron enviados. Debido a propósitos militares, el tamaño de dichos receptores se fue viendo reducido con el paso de los años. Hasta que en los 90, el GPS de navegación para automóviles se convirtió en el primer dispositivo de localización creado para ganar fuerza entre los consumidores. El siguiente gran salto se produjo con la llegada de los teléfonos móviles. Aunque los teléfonos móviles empezaron a llevar tecnologías de localización a principios del siglo XXI, la aparición del iphone de Apple trajo consigo el mayor cambio en la industria. Permitió que una gran cantidad de terceros empezaran a desarrollar programas que aprovechaban las ventajas del hardware de posicionamiento que integraban los teléfonos móviles. Actualmente, con la tecnología ya en las manos de millones de consumidores, el coste de crear una aplicación de geolocalización que señale la localización precisa de un usuario en el planeta Tierra es realmente cero. Cualquiera que tenga la paciencia de estudiarse unos cuantos tutoriales de programación es capaz de crear una de dichas aplicaciones

7 La idea de la realización de este Trabajo de Fin de Grado parte del Proyecto de Fin de Carrera que realice durante el curso académico 2008/2009. En esa época yo me encontraba trabajando en una empresa que utilizaba dispositivos bluetooth de reconocimiento de teléfonos móviles y me surgió la idea de que mi Proyecto de Fin de Carrera podría consistir en el desarrollo de un Sistema de Control de Acceso de Personal vía Bluetooth. Dicho sistema consistía en la colocación de emisores bluetooth en las distintas entradas de una empresa, que registrarían la entrada y la salida de los empleados mediante el bluetooth de sus teléfonos móviles y que permitirían el envío de notificaciones a los empleados cuando pasasen cerca de alguno de dichos emisores bluetooth. Actualmente parece que la tecnología bluetooth ha desaparecido del mapa de las tecnologías de localización. Esto se debe principalmente al gran auge que han experimentado en los últimos tiempos otras tecnologías que permiten conexiones más rápidas, un rango de distancias mayor y mejores mecanismos de seguridad, y lo que es más importante, permiten que cualquier dispositivo conectado a Internet (bien se trate de un teléfono móvil, un ordenador portátil, un equipo de sobremesa, etc.) pueda obtener todo tipo de información en tiempo real, así como la localización de la misma con total precisión. En particular, los dispositivos móviles se prestan especialmente a la aplicación de las tecnologías de geolocalización. Aparte del desarrollo de múltiples mecanismos que permiten la localización geográfica de un dispositivo, el desarrollo de la banda ancha móvil permite la conexión permanente a Internet para los denominados teléfonos inteligentes (smartphones). Además, la combinación de esta tecnología con los sistemas de almacenamiento en la nube (cloud) permite la sincronización automática de información entre dispositivos heterogéneos. Por tanto, debido a mi experiencia previa en el campo de la localización de personas, así como la extensión de estas tecnologías y su demanda actual, he decidido que el tema de mi Trabajo de Fin de Grado va a ser la geolocalización

8 2. OBJETIVOS Por un lado, realizaré un análisis de las diferentes tecnologías que se utilizan hoy en día para geolocalizar personas, así como de las diferentes aplicaciones prácticas de dichas tecnologías. Y por otra parte, debido a la naturaleza de la información utilizada por las tecnologías de geolocalización, en general información privada o por lo menos sensible, realizaré un estudio de los riesgos relacionados con la geolocalización, tanto para la privacidad como para la seguridad, además de una enumeración de ciertas recomendaciones para el uso de aplicaciones de geolocalización. A continuación presento una lista con los objetivos que se esperan alcanzar en el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado: Realizar una buena planificación de las tareas previstas para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado, preparando un calendario de desarrollo del trabajo, a partir de las horas que se pueden invertir cada día, así como de las horas estimadas para cada tarea, teniendo en cuanta tanto los días festivos como las reuniones de control del tutor. Recopilar documentación relacionada con el tema del trabajo desde distintos puntos de vista, no simplemente desde un punto de vista tecnológico. Dicho proceso de recopilación de documentación se intentará realizar de forma ordenada y sistemática, para que sea fácilmente accesible a lo largo de la elaboración de la memoria. Explicar las principales tecnologías de georreferenciación que se utilizan actualmente, explicando tanto su funcionamiento como sus principales características. Detallar los diferentes tipos de aplicaciones que utilizan geolocalización, además de señalar ejemplos y casos de éxito de cada uno de los tipos. Analizar los riesgos existentes en los procesos de geolocalización en cuanto a la privacidad de las personas e intentar redactar una serie de consejos para un buen uso de aplicaciones que utilizan dichos procesos

9 Examinar las amenazas de seguridad asociadas a los procesos de geolocalización, tanto para el software como para el hardware. Redactar la memoria de manera continuada y en paralelo a otras tareas del Trabajo de Fin de Grado, intentando de esta manera que la revisión final y el cierre del trabajo no lleven demasiado tiempo. Preparar la defensa del Trabajo de Fin de Grado según las pautas dadas para la realización de una buena presentación en la asignatura Taller transversal II: bases de datos y sistemas de información. 3. PRIMER CONTACTO Por último, antes de empezar con el desarrollo del trabajo, creo necesario hablar de ciertos aspectos generales sobre la geolocalización, así como dar un glosario de términos. Empecemos definiendo el término geolocalización. La geolocalización consiste en la unión de una serie de tecnologías que tienen como fin la utilización de cierta información vinculada a una localización geográfica del mundo real. Se pueden distinguir principalmente tres componentes asociados a todo proceso de geolocalización: Un dispositivo hardware, que actuará como plataforma en la que se desarrollará el proceso de geolocalización. Puede tratarse de un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, un dispositivo móvil, un navegador GPS, una cámara de fotos, etc. En ciertos casos, el propio dispositivo hardware tiene incorporada la tecnología necesaria para permitir dicha localización (por ejemplo, un receptor GPS). Un programa software, que ejecutará el proceso de geolocalización. Este software se ejecutará en el dispositivo hardware, y se apoyará en éste para llevar a cabo la búsqueda de información, la determinación de - 7 -

10 localizaciones geográficas, y la asociación de ambos elementos. Una conexión a Internet, que actuará como medio de obtención e intercambio de información y, en ocasiones, como sistema de almacenamiento y procesamiento de la misma (según el modelo cloud). Excepcionalmente, pueden ejecutarse procesos de geolocalización sin utilizar una conexión a Internet (modo fuera de línea), cuando los datos necesarios se encuentren cargados con antelación en la memoria del dispositivo. También se pueden diferenciar principalmente tres procesos comunes para las tecnologías de geolocalización: La georreferenciación, que se basa en la localización física de un objeto o individuo en un sistema de coordenadas, para posteriormente acceder a información específica. Un ejemplo de esto sería la utilización de un sistema de navegación mediante GPS. La geocodificación, que consiste en la búsqueda de información y su localización física en un sistema de coordenadas. Un ejemplo de esto sería la utilización de un servicio de mapas para buscar museos en una ciudad determinada. El geoetiquetado, que consiste en la adición de información geográfica a un contenido generado, usualmente como paso posterior a un proceso de georreferenciación. Un ejemplo de esto sería la creación de una fotografía, incluyendo en sus metadatos las coordenadas del lugar en que fue tomada. Dada la importancia del proceso de georreferenciación, y debido a que juega un papel importante en la gran mayoría de las aplicaciones de geolocalización, en ocasiones se utilizan ambos términos indistintamente

11 A continuación se presenta un glosario de términos sobre geolocalización: Almacenamiento en la nube (cloud): Hace referencia al sistema que permite a los usuarios almacenar toda su información, ficheros y datos en servidores de terceros, de forma que puedan ser accesibles desde cualquier sistema con acceso a Internet. Geocodificación: Proceso de asignación de unas coordenadas geográficas a un punto del mapa. Geocodificación inversa: Proceso consistente en la obtención, a partir de una coordenada geográfica, de una localización legible por humanos (dirección, nombres de lugares, etc.). Geoetiquetado: Proceso de adición de información geográfica a los metadatos de un fichero, de forma que se permite su posterior georreferenciación. Geomática: Conjunto de dominios del conocimiento orientados a la captura, procesamiento, almacenamiento, y difusión de información geográfica. Las tecnologías de geolocalización se inscribirían dentro de la geomática. Georreferenciación: Proceso de definición de un objeto en un espacio físico, mediante el cálculo de su localización en un sistema de coordenadas. GPS: Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global. Latitud y longitud: Coordenadas que miden el ángulo entre un punto cualquiera y su referencia (el ecuador para la latitud y el meridiano de Greenwich para la longitud). En la práctica, la combinación de ambos ángulos permiten expresar cualquier posición en la superficie de la Tierra. Metadatos: Pueden definirse como un conjunto de datos que definen o caracterizan a una cierta información a la que están asociados

12 Triangulación: Método geométrico basado en la trigonometría de triángulos que, usando como referencia la posición de varios puntos conocidos, permite determinar de forma precisa la posición de otro desconocido

13 DESARROLLO 4. TECNOLOGÍAS Como ya se ha comentado anteriormente, se denomina geolocalización al conjunto de tecnologías que combinan la georreferenciación de elementos del mundo real con la información obtenida a través de una conexión a Internet. Debido a que es la base de la geolocalización, empezaré el desarrollo de la memoria describiendo las tecnologías de georreferenciación más relevantes. El orden que he elegido para presentarlas está basado en la precisión actual de cada una de las tecnologías (de más precisa a menos precisa) GPS Los objetivos iniciales del desarrollo del Sistema de Posicionamiento Mundial, más conocido por sus siglas en inglés GPS (Global Positioning System), fueron militares. El surgimiento de esta tecnología fue similar al de la actual Internet, creado e instalado a comienzos de los años 60 por el Departamento de Defensa y la Agencia Espacial Estadounidenses. Sin embargo, sus utilidades están hoy relacionadas con servicios que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. El GPS funciona a través de un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) que permite establecer la posición de una persona, un vehículo o una nave en todo el mundo a través de la latitud, la longitud y la altitud. La red GPS está formada por 24 satélites en órbita. Dichos satélites están sincronizados para cubrir en todo momento la superficie de la tierra. Mediante la triangulación de los satélites GPS, es posible georreferenciar un dispositivo con una precisión de entre 1 y 15 metros (en torno a los 3 metros en el 95% de las ocasiones)

14 En la utilización de dicha tecnología es imprescindible contar con un aparato receptor de GPS, ya que los satélites actúan únicamente como emisores de señal, siendo imposible localizar a un receptor concreto desde la red GPS. Para ubicar la posición exacta donde nos encontramos situados, el receptor GPS tiene que localizar por lo menos 3 satélites que le sirvan de puntos de referencia. En realidad eso no constituye ningún problema porque normalmente siempre hay 8 satélites dentro del campo visual de cualquier receptor GPS. Para determinar en que lugar exacto se encuentran los satélites en un momento concreto, el receptor tiene en su memoria un calendario electrónico que contiene datos sobre la órbita de los satélites. Generalmente los receptores GPS no trabajan con precisión o directamente no funcionan cuando se encuentran bajo techo. Por lo tanto, hay que situarlos preferiblemente donde no existan obstáculos que impidan la visibilidad y reduzcan su capacidad de captar las señales que envían a la Tierra los satélites. Cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera virtual, cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera será igual a la distancia que separa al satélite del receptor. Éste último asume entonces que se encuentra situado en un punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún no puede precisar. Después se calcula la distancia hasta un segundo satélite y se genera otra esfera virtual. La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un anillo imaginario que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas esferas. A continuación el receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una tercera esfera virtual. Esa esfera se corta con el anillo anteriormente creado en dos puntos, uno en el espacio y el otro en la superficie de la Tierra. El receptor GPS discrimina como ubicación el punto situado en el espacio utilizando ciertos recursos matemáticos de posicionamiento que almacena y toma como posición correcta el punto situado en la Tierra. De esta forma el receptor GPS ya conoce las coordenadas de su posición, es decir, la latitud y la longitud

15 Para detectar también la altitud a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa medición. Una vez visto el funcionamiento de esta tecnología tan precisa, se debe comentar que existen ciertos factores que pueden influir en el desplazamiento de la señal entre los satélites y los aparatos receptores, como son las condiciones atmosféricas locales, el ángulo existente entre el satélite y el receptor GPS o la interferencia de obstáculos en el campo de transmisión, ya sean de tipo natural (elevaciones montañosas, vegetación) o artificial (presencia de líneas eléctricas, edificaciones, estructuras). Si sumamos el tiempo que necesita cada señal en viajar desde los satélites hasta el punto donde el receptor GPS se encuentra situado y el tiempo necesario para realizar los correspondientes cálculos matemáticos para conocer la localización del receptor GPS, se puede decir sin lugar a equivocarnos que GPS es la tecnología de geolocalización más lenta de todas, pero también es con diferencia la más precisa WPS Gracias a la utilización de enormes bases de datos de miles de millones de puntos de acceso Wi-Fi, creadas y recopiladas por distintas empresas, como por ejemplo Google o Skyhook, es posible georreferenciar un dispositivo con una precisión proporcional al alcance de una red Wi-Fi inalámbrica, normalmente entre 30 y 100 metros. El funcionamiento de esta tecnología depende de la cobertura del servicio inalámbrico en la zona, así como de la actualización de sus bases de datos. Conocido como WPS (Wi-Fi Positioning System), esta tecnología obviamente sólo es útil para determinar la ubicación de un dispositivo con capacidad Wi-Fi, como puede ser un teléfono móvil, un tablet o un ordenador portátil. Al igual que la geolocalización por GPS, dicha tecnología se basa en el método geométrico de la triangulación para situar los dispositivos. Por lo tanto, debe usar 3 o más puntos de referencia y ciertas distancias conocidas para calcular la ubicación exacta de un objeto

16 Primero, el dispositivo comienza a analizar las distintas señales inalámbricas provenientes de routers o puntos de acceso Wi-Fi que hay en su radio de alcance. Da exactamente igual que las redes sean privadas o públicas. No importa que la red esté protegida, que sea WPA2 o que la clave tenga mil caracteres porque está tecnología no usa el nombre de la red, ni los paquetes que se transmiten por ella. Principalmente utiliza la dirección MAC del router o punto de acceso Wi-Fi, que como ya sabemos es un identificador único de cada dispositivo de red que nunca cambia y siempre va en texto claro entre las ondas. Luego el dispositivo se conecta a Internet para consultar alguna de las bases de datos con miles y miles de puntos de acceso Wi-Fi y compararlas con los valores capturados. Debido a que dichas bases de datos tienen información muy específica sobre cada uno de esos puntos de acceso Wi-Fi, como la intensidad de la señal, la localización geográfica, pero sobre todo la dirección MAC, esta tecnología puede determinar rápidamente el primer punto de referencia más próximo al dispositivo a localizar. Una vez localizado el primer punto de referencia, ya se conoce que el dispositivo puede estar en un radio de 100 metros alrededor de las coordenadas de dicho punto de acceso Wi-Fi. Esa es toda la información que un solo punto de referencia nos brinda. A continuación, se determina que, por ejemplo, el dispositivo está a 50 metros de un segundo punto de referencia. De la misma forma, se precisa, gracias a la base de datos, que el primer punto de acceso Wi-Fi localizado y el segundo están a 200 metros el uno del otro. Al agregar un tercer punto de referencia, gracias al método de triangulación, rápidamente se puede determinar la ubicación exacta del dispositivo. Pero, cómo hacen Google o Skyhook para saber dónde se encuentra un determinado router o punto de acceso Wi-Fi? Lo que hacen realmente es peinar las ciudades con flotas de vehículos, equipados con sistemas para escanear las redes Wi-Fi que tengan a su alrededor, e ir asociando sus identificadores únicos, es decir, sus direcciones MAC, a los lugares en los que han sido escaneadas

17 Así, por ejemplo, si tenemos una red Wi-Fi en nuestra casa, y el coche de Google o Skyhook pasa por debajo de ella, automáticamente obtendrá el identificador único de nuestro router Wi-Fi, y lo asociará a la localización por la que estaba circulando. Obviamente no lo asociará con una precisión exacta, debido al alcance variable según la intensidad de la señal inalámbrica de las redes Wi-Fi. De este modo, algunas empresas han acabado teniendo una base de datos con millones de identificadores únicos Wi-Fi, asociados a localizaciones geográficas específicas. Dichas bases de datos son actualizadas cada cierto tiempo mediante nuevas búsquedas en zonas ya rastreadas, para captar nuevas redes y corregir redes desubicadas, lo que les permite tener una base de datos actualizada y útil. En algunos casos, cuando un dispositivo combina esta tecnología con la de GPS también permite realimentar y actualizar dichas bases de datos. Por lo tanto, la tecnología WPS, mediante una constante recopilación de información, puede ubicar un dispositivo con tarjeta inalámbrica Wi-Fi en una localización muy aproximada en cuestión de segundos REDES MÓVILES (GSM) Todo terminal conectado a una red móvil de telefonía y/o datos puede ser georreferenciado, con una precisión que depende directamente del radio de cobertura del dispositivo y del número de torres de telefonía que hay alrededor del terminal. Dicho número es mucho más alto en los núcleos urbanos, permitiendo una precisión de entre 50 y 500 metros, que en zonas más alejadas de las ciudades, con una precisión entre 2 y 4 kilómetros. GSM (siglas en inglés de Sistema Global de Comunicaciones Móviles) es el protocolo más extendido de la telefonía móvil en el mundo y el que se ha implantado en España. La tecnología de las redes de telefonía móvil ha evolucionado durante los últimos años, principalmente en el transporte de datos

18 Dicha tecnología la usan sobre todo los navegadores de los dispositivos móviles y se basa en la distancia relativa a las distintas torres de telefonía móvil. Actualmente es una tecnología rápida y si el dispositivo se encuentra en un entorno urbano con muchas torres de telefonía pude dar una precisión bastante aceptable de forma casi instantánea. Cualquier teléfono móvil puede utilizar esta tecnología ya que no es necesario que tenga ningún complemento extra, como puede ser un receptor GPS o una tarjeta inalámbrica Wi-Fi. Igual que en las tecnologías anteriores, se usa el método geométrico de la triangulación, esta vez utilizando los repetidores de telefonía móvil, para geolocalizar los dispositivos. Pero en cambio existen varias técnicas diferentes para la ubicación de los terminales móviles. Algunas técnicas se basan en la identidad del celular. La posición se obtiene mediante la identidad de la celda en la que se encuentra el terminal móvil. Sirve para ubicar todo tipo de dispositivos móviles tanto en redes GSM como en redes GPRS, UMTS o CDMA, sin ningún tipo de requisito hacia las torres o repetidores de la red. Un ejemplo de estas técnicas sería CGI (Cell Global Identity), que identifica la célula en la que está el terminal móvil realizando una estimación de la distancia desde dicho terminal a la torre de telefonía móvil. La medición está basada en el retardo de acceso entre el principio de un intervalo de tiempo y la llegada de las ráfagas del terminal móvil. Existen otras técnicas que tienen ciertos requisitos en los equipos de red existentes, pero que permiten obtener mayor precisión. Por ejemplo, AOA (Angle of Arrival) utiliza antenas multiarray situadas en la estación base para determinar el ángulo de la señal incidente. Si un terminal que transmite una señal está en la línea de visión de la antena multiarray, entonces puede determinar de qué dirección viene la señal. Para conocer la posición del terminal es necesaria al menos una segunda estimación procedente de otra estación base con la misma tecnología que la primera. La segunda estación base localizará al terminal y comparará sus datos con los de la primera estación para después calcular la posición del usuario mediante trigonometría. En principio sólo son necesarias dos estaciones base para estimar la posición del terminal móvil, por este motivo AOA resulta efectiva en

19 entornos rurales, donde es complicado disponer de visión de varias estaciones base al mismo tiempo. Otro ejemplo sería TOA (Time of Arrival). Esta técnica se basa en la medición del tiempo de llegada de una señal transmitida por un terminal móvil a diferentes estaciones base. Para obtener una precisión aceptable en el cálculo de la posición de un terminal es necesario efectuar medidas al menos respecto a tres estaciones base, que deben estar sincronizadas para evitar errores de precisión. Las medidas permiten trazar circunferencias con centro en cada una de las estaciones base, dando su intersección como resultado el punto donde se encuentra el terminal que se desea localizar. Posteriormente se transmiten al servidor de localización, que realiza los cálculos y corrige los errores utilizando ciertos métodos matemáticos. Una desventaja que presenta esta técnica es que la ausencia de visión directa entre el terminal y la estación base puede causar un error que desemboque en una falsa estimación. Existen muchas más técnicas de geolocalización mediante antenas de telefonía móvil, lo que hace a esta tecnología ser la que más variables tiene a la hora de georreferenciar un dispositivo. Pero la principal característica que diferencia esta tecnología de las comentadas anteriormente es que es posible localizar a un dispositivo concreto desde las redes móviles sin necesidad de que lo solicite el propio terminal. Esto se conoce como localización pasiva. A través del uso de las redes GSM para localizar un teléfono celular, ya no es necesario efectuar una llamada a dicho teléfono móvil con el fin de poder ubicar geográficamente al dispositivo (lo que se conoce como localización activa, una de las técnicas más antiguas para establecer la ubicación correcta de un teléfono móvil), aunque cabe destacar que el equipo debe estar encendido para que la búsqueda pueda concluir con resultados exitosos. Hoy en día, incluso se usa para reconstruir la posición de algún acusado en base a la posición de su móvil en un día determinado y de los ficheros que guarda su operadora

20 4.4. DIRECCIONES IP Esta tecnología es la menos precisa y se usa ya desde hace mucho tiempo. Relaciona la dirección IP con tu proveedor de servicios (ISP) y a través de ello te da la ciudad donde tu proveedor tiene el centro de datos. Básicamente se utilizan bases de datos de asignación de direcciones IP a proveedores y su distribución geográfica. En la práctica, no es un mecanismo de localización válido para establecer georreferenciación, excepto en ocasiones muy específicas donde la precisión no es un factor importante. Habitualmente nos encontramos con páginas web o anuncios que nos muestran, con mayor o menor acierto, la ciudad desde la que estamos accediendo a Internet. El problema de esta tecnología es que depende de la información sobre la localización de las direcciones IP que los datacenters del ISP tienen almacenada en sus registros. Pero resulta que los ISP no son demasiado metódicos al mantener actualizada dicha información, y si a esto le añadimos que entre un 2% y un 5% de las direcciones IP cambian mensualmente, debido a que las direcciones IP se reasignan o que los usuarios reinician sus módems, entre otros factores, dicha tecnología resultar no ser demasiado precisa. Estamos hablando de un error que, de media y utilizando la mejor técnica actual, alcanza los 35 kilómetros. Pero realmente es ésta la mayor precisión que podemos alcanzar con esta tecnología? Hasta ahora sí. Pero resulta que un grupo de científicos de la Universidad de Illinois ha anunciado la implementación de una nueva técnica que es capaz de reducir este error medio hasta los 690 metros, llegando incluso a localizar a usuarios con tan sólo 100 metros de diferencia respecto a su ubicación real. Este nuevo proceso se divide en tres pasos: En primer lugar, se hace un ping a la dirección IP que se desea localizar desde varios servidores. Con el tiempo de tránsito y otras variables se puede obtener la distancia con una exactitud de unos 200 kilómetros, según dicho estudio. El objetivo es ubicar la IP en una región concreta, aunque aún no se tenga la ubicación exacta

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