Urbanismo predictivo transforma la seguridad urbana: Ernesto Mizrahi Haiat
El creciente desafío de la seguridad en las ciudades mexicanas ha impulsado nuevas estrategias basadas en datos e innovación tecnológica. En este contexto, el urbanismo predictivo se perfila como una solución de alto impacto, integrando herramientas como Big Data, Inteligencia Artificial (IA) y modelos de analítica avanzada para prevenir el delito desde la raíz: el diseño urbano.
Según Ernesto Mizrahi Haiat, experto en urbanismo estratégico y seguridad ciudadana, la seguridad no depende únicamente del actuar policial, sino también de cómo están diseñados los espacios. El urbanismo predictivo usa análisis estadístico y modelos de predicción delictiva para rediseñar entornos que inhiban el crimen y promuevan la convivencia ciudadana.
El enfoque parte del principio de que los datos son tan importantes como las patrullas, y que al anticipar conductas delictivas es posible reconfigurar entornos urbanos para minimizar riesgos. Esto va desde iluminación y mobiliario público hasta la disposición de cámaras, accesos y áreas verdes.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revelan que aplicar análisis predictivo en entornos urbanos puede reducir los delitos hasta en un 30% en zonas críticas. Este hallazgo se respalda en experiencias de ciudades mexicanas como Guadalajara y Ciudad de México, que han adoptado estrategias basadas en mapas de calor delictivos y algoritmos predictivos.
En Ciudad de México, por ejemplo, una plataforma implementada en 2019 ha permitido rediseñar el despliegue policial en tiempo real, logrando una reducción del 23% en delitos de alto impacto en zonas como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, según la Agencia Digital de Innovación Pública.
El uso de mapas de calor, sensores urbanos y bases de datos interinstitucionales permite detectar patrones temporales y espaciales del crimen. Estos insumos son esenciales para el diseño de estrategias urbanas más inteligentes. Mizrahi Haiat destaca que integrar variables como nivel socioeconómico, condiciones climáticas y comportamiento ciudadano puede refinar los modelos predictivos y elevar su precisión.
No obstante, México aún enfrenta barreras como la falta de bases de datos integradas, resistencia a compartir información entre agencias gubernamentales y una débil infraestructura tecnológica en municipios.
“El urbanismo del futuro no solo construirá espacios, sino que anticipará comportamientos humanos para evitar riesgos. La prevención debe ser proactiva, no reactiva”, explica Mizrahi.
Este enfoque transforma la manera en que las autoridades diseñan políticas públicas, y pone de manifiesto que la tecnología y el urbanismo sostenible son aliados clave para garantizar ciudades resilientes y seguras.
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