{"id":9775,"date":"2017-03-03T09:00:00","date_gmt":"2017-03-03T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wearewater.org\/insights\/la-tecnologia-es-necesaria-pero-no-lo-es-todo-in-progress\/"},"modified":"2023-11-15T10:08:30","modified_gmt":"2023-11-15T08:08:30","slug":"la-tecnologia-es-necesaria-pero-no-lo-es-todo","status":"publish","type":"waw_insight","link":"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/la-tecnologia-es-necesaria-pero-no-lo-es-todo\/","title":{"rendered":"La tecnolog\u00eda es necesaria, pero no lo es todo"},"content":{"rendered":"<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>Dec\u00eda Leonardo da Vinci que <em>\u201cel agua es la sangre de la tierra\u201d<\/em>, el elemento primordial de la vida en nuestro planeta. La analog\u00eda con el cuerpo humano que inspir\u00f3 los estudios hidrol\u00f3gicos e hidr\u00e1ulicos del genio renacentista lo llev\u00f3 a profetizar que el agua desbordada de las grandes inundaciones acabar\u00eda con la vida en la Tierra del mismo modo que la sangre derramada acababa con la vida del cuerpo. Leonardo qued\u00f3 impresionado de joven por las inundaciones que hab\u00eda presenciado en su Toscana natal.<\/p>\n<p>La inmensa red de conducciones que permiten el suministro de agua es una prolongaci\u00f3n artificial de la red de arroyos y r\u00edos que configuraban el \u201csistema circulatorio\u201d evocado por Leonardo. Este sistema ha necesitado siempre una tecnolog\u00eda para su funcionamiento. Desde los acueductos griegos y romanos a los modernos circuitos de distribuci\u00f3n, la ingenier\u00eda hidr\u00e1ulica no ha dejado de evolucionar para realizar una funci\u00f3n que ha sido vital para el desarrollo de la humanidad: controlar el agua, gestionar tanto el suministro como el saneamiento y predecir el comportamiento de los r\u00edos y acu\u00edferos; de la salud de este sistema depende la vida en el planeta.<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"wideleftcropped\"><img decoding=\"async\" width=\"816\" height=\"377\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-1_280312-1-aspect-ratio-13-6.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-1_280312-1-aspect-ratio-13-6.jpg 816w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-1_280312-1-aspect-ratio-13-6-300x139.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-1_280312-1-aspect-ratio-13-6-768x355.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-1_280312-1-aspect-ratio-13-6-600x277.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 816px) 100vw, 816px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p>\u00a9Profesor James Wescoat<br \/>\nUna red de agua inteligente para la cuenca del Indus.<br \/>\nPlanicies irrigadas de la provincia de Punjab en Pakist\u00e1n, vistas desde una torre mogol en el distrito de Sheikhpura<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">El agua malgastada<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>Unos 4.000 km3 de agua circulan por una inmensa red de todo tipo de conducciones para llegar a su destino: el 69% riega los campos agr\u00edcolas, el 19% alimenta la industria y el 12% se destina a usos urbanos y dom\u00e9sticos en los hogares de las personas.<\/p>\n<p>Por su antig\u00fcedad (hay instalaciones del siglo XIX a\u00fan operativas), la estructura de las conducciones y sus sistemas de control tienen muchas deficiencias que originan fugas y desperdicios. Si sumamos otros factores, como desastres naturales, conflictos b\u00e9licos y errores humanos, las p\u00e9rdidas se acumulan. Seg\u00fan datos del Banco Mundial perdemos en la red 45 millones de m3 de agua cada d\u00eda, el equivalente a 45.000 piscinas ol\u00edmpicas.<\/p>\n<p>Es la denominada Agua No Registrada (ANR), que es la diferencia entre el volumen suministrado a la red y el volumen que se registra en los medidores finales del proceso. Con esta cantidad de agua se podr\u00eda abastecer las necesidades de 200 millones de personas, un aut\u00e9ntico desperdicio que es hiriente en las zonas de estr\u00e9s h\u00eddrico, especialmente ante los tiempos de escasez que se auguran por el cambio clim\u00e1tico y el crecimiento demogr\u00e1fico. En Espa\u00f1a tenemos una tasa de ANR importante: el 23% del agua suministrada a la red se pierde.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">La tecnolog\u00eda al rescate<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>Esta inmensa red de conducciones y dep\u00f3sitos ha sido muy dif\u00edcil de controlar en el espacio y el tiempo. Si le a\u00f1adimos las infraestructuras de saneamiento, nos encontramos con un organismo muy complejo. Para manejarlo con eficiencia necesitamos ser capaces de la optimizaci\u00f3n de dos procesos hasta ahora poco eficientes: saber el qu\u00e9, c\u00f3mo y d\u00f3nde de lo que ocurre en la red en tiempo real (an\u00e1lisis descriptivo) y saber lo que va a ocurrir (an\u00e1lisis predictivo). Para ambos procesos hace falta un sistema fundamental compuesto por sensores, transmisi\u00f3n de datos y procesamiento de datos. Siguiendo con la analog\u00eda de Leonardo: el sistema nervioso.<\/p>\n<p>En nuestro planeta ya hay m\u00e1s sensores que seres humanos y van en aumento. Los sensores miden variables que, en el caso del agua son la presi\u00f3n, el caudal, la temperatura, determinados tipos de contaminaci\u00f3n, etc, y transmiten los datos a un centro de proceso. Este torrente de informaci\u00f3n alimenta la gran nube del denominado Big Data donde programas inform\u00e1ticos cada vez m\u00e1s capaces la procesan generando sistemas autom\u00e1ticos de control que act\u00faan en funci\u00f3n de lo que ocurre.<\/p>\n<p>\u00c9sta es la esencia de las <em>smart cities<\/em>, que pueden verse as\u00ed como extensos sistemas de automatismo inteligente capaces de procesar tambi\u00e9n la informaci\u00f3n proveniente de los hogares, f\u00e1bricas y oficinas, donde cualquier m\u00e1quina estar\u00e1 conectada a corto plazo en el Internet de las Cosas (IoT, seg\u00fan sus siglas en ing\u00e9s). Pero tambi\u00e9n esta inteligencia se aplica a la agricultura para optimizar los sistemas de riego y el control de los pozos, por ejemplo.<\/p>\n<p>Pero el Big Data no se queda aqu\u00ed. Permite abordar el an\u00e1lisis predictivo del comportamiento del agua, procesando datos meteorol\u00f3gicos y clim\u00e1ticos, tendencias de consumo, fluctuaciones ocasionales de la poblaci\u00f3n e incluso epidemias, conflictos b\u00e9licos, movimientos migratorios, <em>trending topics<\/em> en las redes sociales y consultas a Google.<\/p>\n<p>Esta capacidad de an\u00e1lisis est\u00e1 configurando la que se ha definido como <em>smart water grid<\/em> (SWG), la red inteligente de agua, aut\u00e9ntico or\u00e1culo del comportamiento del suministro y el saneamiento. Con ella, los operadores obtendr\u00edan una gesti\u00f3n mucho m\u00e1s eficiente y podr\u00edan ahorrar gran cantidad de agua y energ\u00eda, y reducir los costes por inundaciones y sequ\u00edas con una mejor adaptabilidad a los avatares del cambio clim\u00e1tico. <strong>Jos\u00e9 Luis Mart\u00edn<\/strong>, Program Officer de <a href=\"http:\/\/es.unhabitat.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ONU Habitat<\/a>\u00a0\/y miembro de la Global Water Operators&#8217; Partnerships Alliance (<a href=\"http:\/\/gwopa.org\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GWOPA<\/a>) lo explica en este v\u00eddeo durante el <a href=\"http:\/\/www.wearewater.org\/es\/un-reto-inmenso-que-todos-debemos-asumir_268711\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Masterclass Water &amp; Jobs<\/a>\u00a0organizado por la Fundaci\u00f3n durante el D\u00eda Mundial del Agua 2016:<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightvideo-gblock\"><div class=\"whads-lazyload-video\" data-video-id=\"3-XgS_i4CIM\" data-video-type=\"youtube\"><div class=\"whads-lazyload-video__cover\"><img decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-58.jpg\" class=\"whads-lazyload-video__cover__image\" alt=\"V\u00eddeo\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-58.jpg 1280w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-58-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-58-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-58-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-58-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><div class=\"svg-wrapper whads-lazyload-video__cover__play\"><svg width=\"102\" height=\"102\" viewBox=\"0 0 102 102\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n<g filter=\"url(#filter0_d_64_1959)\">\n<path opacity=\"0.7\" fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M70.0034 46.1979L39.7539 27.5216C39.1127 27.1259 38.3677 27.6225 38.3677 28.2938V65.6465C38.3677 66.3205 39.1127 66.8171 39.7539 66.4215L70.0034 47.7451C70.5764 47.3904 70.5764 46.5499 70.0034 46.1979Z\" fill=\"white\"\/>\n<circle opacity=\"0.7\" cx=\"50.9998\" cy=\"46.9728\" r=\"45.3172\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2.41692\"\/>\n<\/g>\n<defs>\n<filter id=\"filter0_d_64_1959\" x=\"0.474121\" y=\"0.447144\" width=\"101.051\" height=\"101.051\" filterUnits=\"userSpaceOnUse\" color-interpolation-filters=\"sRGB\">\n<feFlood flood-opacity=\"0\" result=\"BackgroundImageFix\"\/>\n<feColorMatrix in=\"SourceAlpha\" type=\"matrix\" values=\"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0\" result=\"hardAlpha\"\/>\n<feOffset dy=\"4\"\/>\n<feGaussianBlur stdDeviation=\"2\"\/>\n<feComposite in2=\"hardAlpha\" operator=\"out\"\/>\n<feColorMatrix type=\"matrix\" values=\"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0\"\/>\n<feBlend mode=\"normal\" in2=\"BackgroundImageFix\" result=\"effect1_dropShadow_64_1959\"\/>\n<feBlend mode=\"normal\" in=\"SourceGraphic\" in2=\"effect1_dropShadow_64_1959\" result=\"shape\"\/>\n<\/filter>\n<\/defs>\n<\/svg>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>En efecto, del mismo modo que nuestro cerebro detecta anomal\u00edas en la circulaci\u00f3n sangu\u00ednea, una red de agua inteligente detectar\u00eda inmediatamente fugas en las conducciones, p\u00e9rdidas de carga, consumos excesivos de energ\u00eda y dar\u00eda alertas ante determinados tipos de contaminaci\u00f3n; ser\u00eda capaz de predecir inundaciones por tormentas, dosificar el riego en funci\u00f3n de la humedad del aire y contaminar menos. Los operadores del agua, que son el cerebro racional de este complejo sistema circulatorio y nervioso, usar\u00edan esta red para interconectarse, compartir informaci\u00f3n y proporcionar un mejor servicio a gran escala.<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightimage-gblock\" data-image-type=\"widecropped\"><img decoding=\"async\" width=\"816\" height=\"340\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-2_280316-1-aspect-ratio-12-5.jpg\" class=\"whads-insightimage-gblock__image\" alt=\"Imagen We Are Water\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-2_280316-1-aspect-ratio-12-5.jpg 816w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-2_280316-1-aspect-ratio-12-5-300x125.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-2_280316-1-aspect-ratio-12-5-768x320.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/tecnologia-interior-2_280316-1-aspect-ratio-12-5-600x250.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 816px) 100vw, 816px\" \/><div class=\"whads-insightimage-gblock__caption\"><p>\u00a9UN-Habitat<br \/>\nIndundaciones en Pakistan<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">Pero la tecnolog\u00eda no lo es todo<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>Sin embargo, el cambio clim\u00e1tico, los movimientos migratorios y el crecimiento desordenado de gran parte de las ciudades han puesto en evidencia que no basta con un control tecnol\u00f3gico para solucionar los problemas del agua, y son muchas las corrientes de pensamiento que previenen que el potencial de la inteligencia digital no debe hacernos olvidar que hemos de encontrar modelos de crecimiento equilibrados a gran escala.<\/p>\n<p>En el caso de las <em>smart cities<\/em> tenemos un ejemplo en las inundaciones sufridas por Par\u00eds el pasado mes de junio. El complejo sistema \u201cinteligente\u201d de la capital francesas, situada en el <em>ranking<\/em> de IESE \u201c<a href=\"http:\/\/citiesinmotion.iese.edu\/indicecim\/?\" target=\"_blank\">Cities in Motion<\/a>\u201d como la tercera ciudad <em>smart<\/em> detr\u00e1s Nueva York y Londres, no pudo predecir las consecuencias de las lluvias torrenciales que provocaron la crecida m\u00e1s importante del Sena en los \u00faltimos 30 a\u00f1os. Seg\u00fan los expertos en ecolog\u00eda urbana, como el profesor de la Universidad de Harvard, <strong>Richard T. T. Forman<\/strong>, una de las principales figuras de la Ecolog\u00eda del Paisaje, una ciudad no puede aislarse de la cuenca hidrogr\u00e1fica a la que pertenece, sino establecer una relaci\u00f3n con ella.<\/p>\n<p>Forman aboga por respetar e interconectar las \u00e1reas dedicadas al agua y la biodiversidad, que es precisamente lo que no ocurre en las grandes ciudades del mundo, por m\u00e1s \u201cinteligentes\u201d que sean. En el futuro, la \u201cinteligencia\u201d de las ciudades se medir\u00e1 no por el uso que hagan de las nuevas tecnolog\u00edas, sino por la relaci\u00f3n que establezcan con su entorno. Para Ecolog\u00eda del Paisaje es preciso redimensionar las ciudades para paliar los graves desajustes que han producido en el entorno durante las \u00faltimas d\u00e9cadas, y que en algunos casos van en aumento. No s\u00f3lo tenemos que repensar la red hidrol\u00f3gica como un sistema que debe ser automatizado, sino como ese organismo vivo e incontrolable que apunt\u00f3 Leonardo y del que debemos estar aprendiendo constantemente.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><h2 class=\"whads-insighttext-gblock__heading\">La paradoja: mejor control y predicci\u00f3n para los que menos lo necesitan<\/h2><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>La generalizaci\u00f3n del control tecnol\u00f3gico como modelo de crecimiento est\u00e1 creando la paradoja de que en el mundo pobre, donde m\u00e1s se necesita el control del agua y el saneamiento, menor acceso a la tecnolog\u00eda hay. Donde m\u00e1s amenazan la sequ\u00eda y las inundaciones, menor capacidad de previsi\u00f3n tienen sus gestores. Como bien se\u00f1alaba <strong>Pedro Luis Pe\u00f1alver<\/strong>, director de la empresa de ingenier\u00eda <a href=\"http:\/\/www.exeleria.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Exceleria<\/a>, durante el debate <strong>Smart Water, Smart Cities<\/strong>, que el pasado noviembre organiz\u00f3 la Fundaci\u00f3n en el certamen <a href=\"http:\/\/www.iwaterbarcelona.com\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">iWater<\/a>, la tecnolog\u00eda no puede ser una barrera para los que no la tienen:<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"whads-insightvideo-gblock\"><div class=\"whads-lazyload-video\" data-video-id=\" 3YjOt4Ttg0Y\" data-video-type=\"youtube\"><div class=\"whads-lazyload-video__cover\"><img decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-59.jpg\" class=\"whads-lazyload-video__cover__image\" alt=\"V\u00eddeo\" srcset=\"https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-59.jpg 1280w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-59-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-59-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-59-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.wearewater.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/maxresdefault-59-600x338.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><div class=\"svg-wrapper whads-lazyload-video__cover__play\"><svg width=\"102\" height=\"102\" viewBox=\"0 0 102 102\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n<g filter=\"url(#filter0_d_64_1959)\">\n<path opacity=\"0.7\" fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M70.0034 46.1979L39.7539 27.5216C39.1127 27.1259 38.3677 27.6225 38.3677 28.2938V65.6465C38.3677 66.3205 39.1127 66.8171 39.7539 66.4215L70.0034 47.7451C70.5764 47.3904 70.5764 46.5499 70.0034 46.1979Z\" fill=\"white\"\/>\n<circle opacity=\"0.7\" cx=\"50.9998\" cy=\"46.9728\" r=\"45.3172\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2.41692\"\/>\n<\/g>\n<defs>\n<filter id=\"filter0_d_64_1959\" x=\"0.474121\" y=\"0.447144\" width=\"101.051\" height=\"101.051\" filterUnits=\"userSpaceOnUse\" color-interpolation-filters=\"sRGB\">\n<feFlood flood-opacity=\"0\" result=\"BackgroundImageFix\"\/>\n<feColorMatrix in=\"SourceAlpha\" type=\"matrix\" values=\"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0\" result=\"hardAlpha\"\/>\n<feOffset dy=\"4\"\/>\n<feGaussianBlur stdDeviation=\"2\"\/>\n<feComposite in2=\"hardAlpha\" operator=\"out\"\/>\n<feColorMatrix type=\"matrix\" values=\"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0\"\/>\n<feBlend mode=\"normal\" in2=\"BackgroundImageFix\" result=\"effect1_dropShadow_64_1959\"\/>\n<feBlend mode=\"normal\" in=\"SourceGraphic\" in2=\"effect1_dropShadow_64_1959\" result=\"shape\"\/>\n<\/filter>\n<\/defs>\n<\/svg>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n<div class=\"whads-insighttext-gblock\"><div class=\"whads-insighttext-gblock__heading__col\"><\/div><div class=\"whads-insighttext-gblock__text__col\"><p>Ya existe una competencia positiva a favor de las comunidades que utilizan los avances tecnol\u00f3gicos frente a las que no, y esto debe corregirse. La tecnolog\u00eda debe servirnos tambi\u00e9n para llevar una gesti\u00f3n eficiente del agua y el saneamiento a los tugurios, a los campos diezmados por la sequ\u00eda, a las mujeres que tienen que andar a por ella, a los que sufren los desastres naturales\u2026 Ser\u00eda aconsejable avanzar recordando a Leonardo: como la sangre en nuestro cuerpo, la sangre de la tierra no puede faltar para la vida.<\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"featured_media":9776,"template":"","categories":[38,137],"class_list":["post-9775","waw_insight","type-waw_insight","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-desarrollo-sostenible","category-smart-water"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La tecnolog\u00eda es necesaria, pero no lo es todo - We Are Water<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.wearewater.org\/es\/insights\/la-tecnologia-es-necesaria-pero-no-lo-es-todo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La tecnolog\u00eda es necesaria, pero no lo es todo - 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