¡Emergencia! Google Earth retira de urgencia la función de generación de imágenes Nano Banana 2

marsbit發佈於 2026-08-01更新於 2026-08-01

文章摘要

El nuevo modelo de generación de imágenes Nano Banana 2 de Google se integró en Google Earth, permitiendo a los usuarios modificar visualmente ubicaciones reales mediante indicaciones de texto. La función, que aplica "limitaciones geoespaciales" para mantener la precisión topográfica, fue retirada temporalmente tras ser utilizada para crear contenidos controvertidos, como un Independence Hall en ruinas postapocalípticas o desfiles invadidos por zombis. Reintroducida con mejores salvaguardas, ofrece casos de uso educativo, turístico y de planificación urbana. Esta tecnología, que combina datos satelitales y modelos 3D propios de Google, representa un cambio estratégico hacia la visualización geoespacial creíble, diferenciándose de otros generadores de imágenes AI.

¡La versión cibernética de 'las palabras se vuelven realidad' ha alcanzado un nuevo nivel!

Ayer, Google integró oficialmente su último modelo de generación de imágenes, Nano Banana 2, en la versión web de Google Earth.

¿Quién podría haber imaginado que, al despertar hoy, la nueva función se habría descontrolado, obligando a Google a retirarla de urgencia!

Los resultados eran demasiado realistas, y tras fuertes objeciones de expertos, Google retiró de urgencia la función, para relanzarla más tarde «fortaleciendo las medidas de protección».

Nuevas formas de usar Nano Banana 2: un festín visual para los internautas

Abres Google Earth en tu navegador, bajas con destreza la vista hasta la vieja calle donde jugabas de niño. No abres un complejo Photoshop, ni copias la captura de pantalla en otra herramienta de IA.

Simplemente haces clic en el nuevo botón 'Crear imagen' en la esquina superior derecha, que brilla tenuemente.

Primero, algunos ejemplos oficiales de Google.

Viaje en el tiempo: recreando la historia

Para ayudar a los estudiantes a no solo leer historia, sino realmente «ver» el pasado.

Un profesor puede mostrar un sitio histórico en clase y escribir: «Genera una imagen hiperrealista que muestre cómo era el sitio arqueológico de Pompeya en el año 78 d.C.».

Las ruinas modernas se transforman instantáneamente en una bulliciosa y colorida escena callejera de la antigua Roma, permitiendo a los estudiantes visualizar el mundo de hace dos mil años.

Guía virtual: explorar y aprender en profundidad

Crea infografías personalizadas para profundizar en un lugar, sin salir de Google Earth.

Escribe: «Crea una infografía fácil de entender de la Estatua de la Libertad, anotando hechos históricos clave».

En segundo plano, Gemini buscará la información histórica relevante, y Nano Banana generará la visualización correspondiente en segundos.

«Remodelador de ciudades soñadas»: creando planes profesionales de bienes raíces

La presentación de proyectos inmobiliarios se simplifica enormemente cuando los clientes pueden ver el resultado final de forma visual.

Arquitectos y urbanistas pueden ahora hacer que un diseño aparezca con una sola frase: «Reimagina este terreno vacío en Tokio como un distrito comercial y de compras vibrante, con espacios públicos abiertos».

El terreno de hormigón yermo se sustituye por un oasis urbano moderno renderizado en 3D de alta calidad, ayudando a los clientes a ver las posibilidades futuras.

Visualiza el resultado de un proyecto antes de empezar

A menudo es difícil imaginar cómo quedará terminado un estudio en el patio trasero soñado o una casa junto al lago.

Ahora puedes convertirlo rápidamente en una vista previa de la realidad.

Acércate a un terreno vacío y escribe: «Añade una cabaña lacustre moderna construida con materiales sostenibles locales».

El sistema generará una imagen fotorrealista de calidad, integrando perfectamente la futura vivienda en el entorno topográfico real.

Dale una transformación futurista a tu lugar favorito

A veces, dejar volar la imaginación es un placer en sí mismo.

Si quieres ver cómo será un lugar dentro de cien años, puedes escribir: «Transforma el campus de Google en Mountain View en una utopía futurista de ciencia ficción, con pasarelas luminiscentes, cúpulas ecológicas de cristal, cápsulas de tráfico volador y árboles creciendo alrededor de los edificios».

Acto seguido, toda la zona se transforma gradualmente en una metrópolis futurista de estilo cinematográfico cyberpunk.

Los jugadores exclaman «Oh My God»

El editor de tecnología David Gewirtz pasaba horas explorando en Google Earth, fascinado por la capacidad de viajar por el mundo sin salir de casa. La función Street View, aunque algo invasiva, también le cautivaba, y aún lo hace.

Al enterarse de la noticia, probó inmediatamente la nueva función, lo que «generó muchas situaciones divertidas».

El Independence Hall (Salón de la Independencia) de Filadelfia es un Hito Histórico Nacional de EE.UU. y Patrimonio de la Humanidad. El 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de EE.UU. se aprobó aquí.

Sin duda, tiene un gran valor histórico y cultural para Estados Unidos.

Pero David Gewirtz tuvo una idea descabellada: «Imagina que esto es dentro de 500 años, en un futuro distópico postapocalíptico».

Con una sola frase, el antiguo edificio se convirtió directamente en «ruinas postapocalípticas».

Una de las tradiciones más emblemáticas de Filadelfia es el desfile Mummers Parade, el desfile popular anual más antiguo de Estados Unidos y tradición de Año Nuevo desde 1901.

Esto le hizo pensar: lo que necesita el Filadelfia del futuro es un desfile Mummers Parade distópico y postapocalíptico.

Así que añadió el prompt: «Ahora haz que esté invadido por zombis, payasos malvados y mecas alienígenas gigantes».

¡Zombis, payasos malvados y mecas alienígenas gigantes, oh Dios mío!

Zombis, payasos malvados y mecas alienígenas gigantes, la atmósfera es un poco tensa. Pero con un prompt más quedaría perfecto. Le dijo a la IA: «Haz que todos estén felices».

Ahora, opina: «Este es un Filadelfia futuro creíble, especialmente el 1 de enero».

Nótese que finalmente también advierte: «Aunque esto permite algunos experimentos interesantes, obviamente aún no es una herramienta confiable y práctica».

Actualmente, la nueva función no es compatible en absoluto con su uso directo en la «vista de calle» (Street View), lo que reduce drásticamente su utilidad y diversión, lo cual es lamentable.

Algunos medios incluso critican sin piedad: Para desarrolladores o arquitectos profesionales, este tipo de imágenes, ensambladas puramente por probabilidad sin garantizar rigor geométrico espacial, no son más que un «desperdicio de IA» (AI Slop) refinado.

¡Y en menos de un día los internautas la descontrolaron, obligando a Google a retirar de urgencia la nueva función!

Descifrando la tecnología

De «crear de la nada» a «limitaciones geoespaciales»

En la lógica inicial del dibujo con IA, la IA era como jugar con píxeles.

Le das un prompt, y ella ensambla una imagen a partir de una vasta distribución de probabilidades; no le importa la gravedad, y mucho menos si el edificio en la imagen existe realmente.

Pero Nano Banana 2, integrado en Google Earth, cambia completamente las reglas del juego. Se trata de un nuevo intento llamado «limitación geoespacial» (Geospatial Grounding).

En el nivel técnico subyacente, se basa en las potentes capacidades multimodales y de recuperación aumentada (Search Grounding) de Gemini:

Primero, la captura en tiempo real del mapa base físico.

La entrada subyacente que recibe Nano Banana 2 no es una simple vista aérea, sino una matriz compuesta de restricciones: «imagen original de satélite/fotografía aérea del viewport actual + malla 3D de elevación y terreno + parámetros de cámara espacial».

Se especula que su tarea de generación está estrictamente anclada:

El terreno no se puede alterar: Los pliegues de las montañas, la línea base de los lagos, la posición y proporción exactas de las bases de los edificios deben ajustarse estrictamente a la realidad geográfica.

La perspectiva y las relaciones espaciales deben coincidir: Los nuevos edificios, vegetación o elementos escénicos generados deben anidarse en la topografía 3D real y en las estructuras existentes, no flotar en el aire.

Consistencia de sujetos: Nano Banana 2 soporta un renderizado de consistencia extremadamente fuerte de hasta 5 sujetos y 14 objetos, garantizando que las nuevas ciudades o comunidades no sufran un colapso visual evidente al cambiar de perspectiva.

Se trata de generación condicionada (conditioned generation) bajo restricciones geográficas reales. El costo es que cada imagen en Google Earth necesita hasta dos minutos para generarse.

Segundo, la recuperación en tiempo real de la base de conocimiento mundial.

Nano Banana 2 no es solo un generador de imágenes; detrás está conectado al vasto motor de búsqueda y base de conocimiento geográfico de Google. Cuando intentas «restaurar la historia» o «anotar un hito», recupera activamente el contexto cultural y el conocimiento geográfico de ese lugar.

Por ejemplo, el usuario pide generar una «infografía de la Estatua de la Libertad».

El modelo no solo dibuja la imagen, sino que también llama a la base de conocimiento mundial de Gemini, llenando automáticamente: año de construcción, materiales utilizados, dimensiones, información histórica, etc.

Sin embargo, si la recuperación de información es completamente precisa, es otra cuestión que debe considerarse con cautela.

Que la IA pueda generar infografías que parezcan profesionales no significa que todos los hechos sean absolutamente fiables.

Tercero, detalles de alta fidelidad y texto preciso.

Nano Banana 2 soporta salida de imágenes de alta fidelidad 2K e incluso 4K, y posee una capacidad de renderizado de texto extremadamente fuerte. Esto significa que puedes ver directamente en el paisaje generado letreros con texto claro y bien compuesto, sin caracteres corruptos, o información explicativa, incluso «dibujar» directamente sobre el hito infografías (Infographics) educativas con hechos históricos reales.

A nivel operativo, Google ha comprimido al máximo esta tecnología compleja: Durante la generación se soporta avanzar/retroceder para ver cambios, hacer clic en «Refinar imagen» para añadir prompts y continuar iterando, y la interfaz ofrece una experiencia intuitiva de antes/después.

Esto elimina directamente el tedioso flujo de trabajo para el usuario común de «capturar pantalla-exportar-introducir en otra IA-reensamblar», logrando una fusión nativa perfecta entre la «creatividad» y la «geografía real».

Una vez satisfecho, haz clic en «Guardar en proyecto». La imagen generada se fija permanentemente como un Placemark en la capa de tu proyecto personal, conservando la perspectiva de la cámara. Cualquiera que haga clic en estas coordenadas podrá ver tu «otra posibilidad».

¿Puede el planeta virtual ayudar a Gemini de Google a destacar?

La llegada de Nano Banana a Google Earth podría significar mucho más que una nueva función.

El campo de los generadores de imágenes con IA está sumido en una intensa competencia.

GPT-image-2 de OpenAI lidera el ranking Arena, y Nano Banana 2 Lite está quinto. Adobe Firefly, Midjourney, etc., todos compiten por el mismo grupo de usuarios.

Google ha tomado un camino completamente diferente.

Su baza no es el algoritmo, son los datos. Veinte años de acumulación de imágenes de satélite, fotos aéreas, más el modelado 3D del terreno que cubre cientos de ciudades en más de 40 países: este conjunto de datos espaciales propietario es una barrera de entrada que ningún modelo puramente de texto podrá alcanzar jamás.

Injertar Nano Banana 2 en este conjunto de datos da como resultado una categoría completamente nueva: visualización con IA basada en coordenadas geográficas reales y con credibilidad espacial.

No compite con Midjourney para ver quién pinta más bonito, sino para ver quién pinta más «real»: tan real que tiene coordenadas, altitud y perspectiva física.

Kevin Kelly predijo una vez que el mundo físico generaría un «mundo espejo» estrictamente correspondiente en el mundo digital. Y hoy, Google usa Nano Banana 2 para aplicar suavemente una capa de «piel digital que puede ser reescrita por prompts» sobre este mundo espejo.

Google ha trasladado directamente el campo de batalla de «pintar bien» a «remodelar la Tierra». Esta batalla, otros ni siquiera pueden conseguir la entrada.

Referencias:

https://blog.google/products-and-platforms/products/earth/nano-banana-google-earth-image-generation/

https://www.zdnet.com/article/google-earth-added-nano-banana-and-i-immediately-reimagined-philly-with-zombies-and-evil-clowns/

https://www.techtimes.com/articles/322272/20260730/google-earth-gets-ai-image-generator-grounded-satellite-data-web-only.htm

https://x.com/googleearth/status/2082818165503902043

https://x.com/Google/status/2082834786310123787

Editado por: David

Este artículo proviene del WeChat público «新智元», autor: ASI启示录

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Q¿Qué función introdujo Google Earth que tuvo que ser retirada de emergencia?

AGoogle Earth introdujo la función de generación de imágenes con el modelo Nano Banana 2, que permitía modificar visualmente ubicaciones reales mediante indicaciones de texto. Fue retirada de emergencia porque los usuarios la "estropearon" rápidamente con usos creativos y generaron contenidos controvertidos.

Q¿Qué es la "geospatial grounding" y cómo la utiliza Nano Banana 2 en Google Earth?

ALa "geospatial grounding" o "anclaje geoespacial" es una técnica que permite a la IA generar imágenes respetando restricciones geográficas reales. Nano Banana 2 la utiliza combinando la imagen de satélite actual, la malla 3D del terreno y parámetros de cámara para asegurar que los elementos generados (edificios, vegetación) se integren de forma realista en la ubicación, sin alterar la topografía base.

Q¿Cuáles eran algunos de los casos de uso oficiales o educativos previstos para la función?

ALos casos de uso oficiales incluían: recrear visualmente sitios históricos (como Pompeya), crear infografías interactivas de monumentos, visualizar proyectos de arquitectura o urbanismo en terrenos vacíos, y realizar "rediseños futuristas" de lugares existentes, todo ello con fines educativos y de planificación.

Q¿Por qué algunos medios o críticos se refirieron a los resultados como "AI Slop" (basura de IA)?

AAlgunos críticos, especialmente en ámbitos profesionales como la arquitectura, calificaron los resultados como "AI Slop" porque, aunque visualmente atractivos, carecían de rigor geométrico y precisión espacial. Los consideraban composiciones probabilísticas "pegadas" que no servían como herramientas fiables para planificación seria, sino más bien como entretenimiento.

QSegún el artículo, ¿en qué se diferencia la estrategia de Google en IA generativa de la de sus competidores como Midjourney?

ALa estrategia de Google se diferencia al no competir solo en la calidad artística de la imagen, sino en la integración con datos geoespaciales únicos (imágenes satelitales, modelos 3D de ciudades). Esto crea un nuevo nicho: visualizaciones de IA con credibilidad espacial y ancladas a coordenadas reales, un campo donde sus décadas de datos de mapas le dan una ventaja inalcanzable para competidores puramente de texto a imagen.

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