Presentamos PNOMBA, Optimización de nutrición de precisión impulsada por IA a través de análisis de biofeedback multi-modal, un marco integral diseñado para personalizar recomendaciones dietéticas en tiempo real mediante la evaluación continua de señales fisiológicas y comportamentales. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en cuestionarios estáticos y medidas intermitentes, PNOMBA integra ingestión multi-modal de datos, descomposición semántica y estructural, evaluación multinivel y bucles meta de autoevaluación para generar intervenciones dietéticas adaptativas y reproducibles.

La capa de ingestión y normalización captura datos de sensores wearables como ECG y GSR, registros fotográficos de alimentos mediante reconocimiento de imagen y normaliza información nutricional de bases como USDA u Open Food Facts, ofreciendo una visión rica y detallada del estado metabólico individual. Un módulo de descomposición semántica basado en Transformers extiende capacidades tipo BERT para integrar texto, fórmulas, código e imágenes en un grafo de conocimiento personalizado que facilita razonamiento relacional sobre alimentos, nutrientes y rutas metabólicas.

La tubería de evaluación multinivel incluye un motor de consistencia lógica que emplea demostradores automáticos compatibles con Lean4 para validar propuestas frente a principios metabólicos conocidos; un sandbox de verificación de fórmulas y código que ejecuta simulaciones en un gemelo digital del metabolismo; análisis de novedad basado en bases de vectores científicas para detectar combinaciones dietéticas inesperadas; y modelos GNN longitudinales que pronostican impacto y adherencia a largo plazo. Además se incorpora evaluación de reproducibilidad mediante generación sintética de datos y ensayos clínicos simulados para acelerar validación.

Un bucle meta de autoevaluación corrige de forma recursiva sesgos y ajusta estrategias de evaluación, mientras que la fusión de puntuaciones utiliza técnicas avanzadas como Shapley-AHP combinadas con calibración bayesiana para ponderar métricas heterogéneas como LogicScore, Novelty, ImpactForecast, Repro y estabilidad meta. Los pesos optimizados por aprendizaje por refuerzo permiten adaptar el sistema a objetivos clínicos y de negocio.

Desde el punto de vista práctico, PNOMBA permite prever la respuesta metabólica de una comida antes de consumirla mediante simulaciones personalizadas, reducir eventos adversos glucémicos y aumentar la eficacia de intervenciones para el control de peso. El potencial disruptivo en la industria global de control de peso, estimada en 700 mil millones de dolares, reside en pasar de soluciones reactivas a recomendaciones predictivas y personalizadas que pueden aumentar notablemente las tasas de éxito.

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PNOMBA combina disciplinas como machine learning, modelado metabólico, fisiología y economía del comportamiento para lograr recomendaciones que sean científicamente consistentes, novedosas y reproducibles. Al integrar sensores, grafos de conocimiento, demostradores formales y simulaciones personalizadas se construye un sistema capaz de ofrecer intervenciones dietéticas con métricas de confianza y un proceso de mejora continua mediante retroalimentación humano IA.

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