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0:05Bien, la clase pasada vimos un adelanto
0:08de este capítulo de hoy que básicamente
0:10se relaciona con el tema de los
0:13servidores. Eh, y antes de entrar en
0:15materia de servidores, que la palabra eh
0:18la palabra genérica con la que uno habla
0:20de computadores a nivel empresarial,
0:22¿ya? Uno cuando habla generalmente la
0:24empresa de computadores, uno habla del
0:26computador de tipo personal, ya que el
0:28que uno tiene en los escritorios, ¿ya?
0:30Esta infraestructura cuando está a nivel
0:31de data center uno habla de servidores,
0:34¿ya? Entonces la clase pasaba de manera
0:36muy muy rápida, pero no verlos
0:39aburridos, le hice una pequeña
0:41instrucción de la palabra computador que
0:42en el fondo una palabra muy antigua que
0:45era el rol del hombre que calculaba.
0:46Vimos un poco de los primeros
0:47computadores de Lenic, alguno de sus
0:50dispositivos, los primeros usos de los
0:52computadores, que por supuesto muchos de
0:55ellos fueron para tema de la guerra, de
0:57la Segunda Guerra Mundial. vimos la
0:59evolución de la tecnología al interior
1:02de los computadores, que claramente aquí
1:04está su punto de quiebre cuando aparecen
1:06los transistores, que dio origen a los
1:09circuitos integrados. Y los circuitos
1:11integrados, si ustedes se recuerdan o si
1:13no lo han hecho, cuando ven el curso de
1:15arquitectura computadores, uno puede
1:17hacer microcircuito, eh, microcircuitos
1:19electrónico con alguna lógica, lógica
1:22an, lógica OR, XOR, algunos chif, ¿ya?
1:25Eh, y cuando uno mezcla muchos de estos
1:28componentes encapsulado, efectivamente
1:31uno puede eh ya construir de manera
1:33electrónica eh un circuito bastante
1:36complejo, ya que son estos circuitos
1:37integrados que de origen a toda la
1:39revolución de los de los computadores.
1:42Ha, el día de hoy,
1:44eh,
1:47que no veo lo que están viendo ustedes.
1:49Ahí lo veo. E
1:52claro, efectivamente vimos que
1:53efectivamente a diferencia de otras
1:55tecnologías en la informática, la verdad
1:57que esto ha evolucionado muy rápido, muy
1:59rápido. O sea, en 50 años la evolución
2:02tecnológica es sorprendente, ¿ya? O sea,
2:05uno mira otro tipo de tecnología, los
2:07autos, los televisores,
2:10eh cualquier incluso la la carrera
2:14espacial, o sea, uno ve y en 50 años es
2:17una evolución que se da, pero no con la
2:20velocidad que se que se dio en
2:22informática. Entonces, efectivamente, eh
2:25ahí está ese par de alumnos que
2:27replicaron elac en un circuito del punto
2:31eh que tiene uno de ellos en la mano,
2:33ya.
2:34Entonces, efectivamente, es algo
2:36sorprendente como la informática ha
2:39evolucionado en tan poco tiempo, ¿ya? Y
2:44correcto por acá. Claro. Y ahí le
2:46recomendé alguna página, algún dato
2:47histórico y ahora entramos ya en materia
2:50de que cuáles son los elementos de un de
2:56un uno de estos servidores que como les
2:59dije son los computadores que están en
3:01el data center. Ya es un computador de
3:03tipo empresarial, ¿ya? ¿Qué diferencias
3:05tiene? Básicamente está pensado para
3:07estar a un data center, entonces es
3:09raqueable en el ancho, en el largo,
3:11tiene eh toda la parte física para ser
3:14raqueable y además tiene todas las
3:17características para estar encendido las
3:1924 horas del día, los 7 días de la
3:21semana, los 365 días de año y por varios
3:25años, ¿ya? Entonces, efectivamente
3:27tienen algunas prestaciones distintas e
3:30a las computadores de uso doméstico o
3:33personal, ¿ya? Pero son los mismos
3:36componentes, SPU, RAM son los que tienen
3:39ciertas distribuciones y componentes de
3:41mejor eh categoría o calidad, ¿no?
3:47El primer componente, por supuesto, de
3:49los de los servidores es el procesador.
3:52Ya. del procesador es el cerebro del
3:54computador, que es parte de esta
3:55arquitectura que les mencioné la clase
3:57pasada que inventa F Newman de separar
3:59la memoria, la rama, el procesamiento,
4:00la entrada, la salida que hasta el día
4:03de hoy se mantiene. Ahí está el primer
4:06microprocesador, la verdad que de los
4:08años de principios de los años 70. E
4:11características que hoy día eh se ven,
4:14claro, bastante reducidas. De hecho,
4:17cualquiera
4:19eh en su equipo celular tiene 1000 veces
4:22más capacidad que esto. Entonces,
4:25pero efectivamente eh con esto se dio
4:28origen a la carrera informática y se
4:31lograron hacer mucho desarrollo. Ya. Un
4:35tema importante cuando uno habla de
4:37procesadores son la arquitectura de los
4:39procesadores. Ya. Básicamente me
4:41interesa que de la que cuando usted se
4:44enfrenta en arquitectura computadores,
4:45¿qué es?
4:47Básicamente el set de instrucciones de
4:49assembler que tienen eh los distintos
4:51computadores. E hay una categoría que es
4:55la categoría X86, ya que por supuesto se
4:58conoce como arquitectura X86, que es
5:01importante que eh se manejen al menos
5:03con esa nomenclatura, ¿ya?
5:06E
5:10efectivamente la arquitectura X86,
5:13bueno, la computación en general partió
5:15con varias empresas, una fue Texas, que
5:17en esa época se dedicaba a la
5:19calculadora y para ello fue como natural
5:21empezar con el tema de los computadores
5:23por alguna decisión no muy afortunada.
5:26Eh, ellos no siguieron en ese camino, eh
5:29se quedaron en el mundo de las
5:30calculadoras. E
5:33bueno, y y ese tipo de decisiones uno lo
5:37ve uno lo ve harto en la historia,
5:38empresas que partieron con tecnología
5:41que la dejaron abandonada y después
5:43alguien las tomó, o sea, la interface
5:44gráfica, Windows, el mouse, eh si les
5:47gusta un poco la historia informática,
5:49son mucha tecnología que inventa la
5:51gente de Zerox, que en esa época se
5:53dedicaba a la fotocopia ahora y lo dejó
5:55abandonada. Eh, la fotografía digital la
5:58empezó Cotas, que también la dejó
5:59abandonada. O sea, en general no es raro
6:02que una empresa empiece tecnología y por
6:05algún tema de una mala visión no siguen
6:08invirtiendo, cosa que sirven otros y
6:10invierten. Ya. El principal eh empresa
6:13que vislumbró esto como un gran futuro
6:14es la empresa Intel, ¿ya? La empresa
6:17Intel que fue fundada por un grupo de
6:20científicos, ¿ya? Un grupo de físicos y
6:22químicos. Eh, efectivamente desarrollan
6:25ya un conjunto de procesadores eh que lo
6:31pusieron a la venta comercialmente y
6:33fueron agarrando mucha eh presencia en
6:36el mercado. Ya los primeros procesadores
6:38que ellos sacan el 8086, un procesador
6:41eh de 16 bit.
6:46Eh, después sacaron el 888, que
6:49básicamente era el mismo, era el mismo
6:51que el 886. e con la diferencia que era
6:54un poco más barato porque le habían
6:56sacado el coprocesador matemático de
6:58punto flotante. Entonces, efectivamente,
7:00eso permitió bajar un poco el costo de
7:03los computadores. Eh, fue los
7:05procesadores que tomó eh IBM. IBM cuando
7:09también eh se da cuenta que aquí hay un
7:11nicho importante en los computadores,
7:14ellos inventan el de hecho, inventan el
7:18el concepto computador personal, que es
7:20el personal computer, ¿ya? La palabra
7:22PC, ya la palabra PC es un invento de
7:25IBM, que es la sigla de su producto, que
7:27era IBM personal computer, ¿ya? IBMPC,
7:30que era este computador que ellos iban a
7:32colocar eh a nivel eh doméstico para que
7:36la gente lo comprara y lo pusiera en su
7:38en sus casas, ¿ya? Incluso ellos
7:41trataron de patentar la palabra BC, ¿ya?
7:44Porque efectivamente es un invento de
7:45ellos, por así que por suerte no se les
7:47permitió porque era una sigla demasiado
7:49corta, ¿ya?
7:51E
7:53bueno, y después viene eh la siguiente
7:55generación, el 80 286, así de hecho eh
8:02aquí uno se da cuenta el origen de la
8:05palabra arquitectura eh 86, ¿ya? Ellos
8:08efectivamente cuando sacan el primer
8:11procesador sacan el 80 86, ¿ya?
8:15Eh, después uno ellos sacan la siguiente
8:18línea que era el 80 186. Ya esto se leía
8:23hacía, no se leía eh 80686,
8:27sino que se leía el 80186.
8:31Ya, efectivamente ellos sacan el
8:33procesador 801 86, ¿ya? donde se
8:37estandariza ya a nivel de mercado y de
8:41presencia eh ya los computadores de uso
8:44doméstico. Después yo sacera
8:47que es el 80286.
8:51Después sacan el 80386 donde claramente
8:53hacen un cambio eh de arquitectura
8:56potente, pasan de 16 bit a 32 bit. Ya
8:59después vamos a conversar e en qué
9:02impacta esto de pasar de 16, 32, 64 bit,
9:06¿ya? Entonces ellos dan aquí un salto
9:09importante a 32 bit, ¿ya? Después lo
9:12siguen mejorando. Al seguir mejorándolo,
9:14¿qué es lo que están haciendo? son
9:16capaces de colocar más circuitos
9:18integrados en en menos espacio físico.
9:21Después también lo vamos a ver, yo creo
9:23que la próxima clase que es la ley de
9:24Mur, que esta capacidad de ir colocando
9:26cada vez más transistores en en un
9:29procesador, eso da mucha más potencia,
9:31mucha más velocidad, muchas más
9:33prestaciones. Entonces empiezan a sacar
9:35el 80 486. Entonces, se fijan el de que
9:39viene la el la arquitectura eh
9:42X86, ¿ya? que era en que terminaban
9:45estos procesadores. Ya.
9:48Eh, Intel después saca el 80 586, ¿ya?
9:51El 586, ¿ya? Y ellos eh ya se dan cuenta
9:56que efectivamente eh era una palabra muy
10:00usada en el mercado y que ellos eran los
10:01grandes referentes y también eh trataron
10:04de patentar la palabra e
10:0780 586 o el X86. Tratamos de patentarlo
10:12y no se les permitió. ¿Ya? Entonces
10:14ello, el desarrollo del 80586,
10:17que fue la siguiente generación, ellos
10:20eh la dejan de llamar con esta
10:21nomenclatura y le inventan un nombre.
10:23Entonces eh le inventan al 586, que va a
10:26ser el procesador de nombre, y le
10:28inventan un nombre y le ponen el
10:29procesador de tipo Pentium. ¿Ya?
10:31Entonces el Pentium en el fondo es el
10:34nombre comercial del 586. Ya. Bueno, y
10:38posteriormente ellos fueron colocándole
10:40nombre patentable al 586, al 686 y al
10:43786. Y así hasta el día de hoy eh se
10:46perdió un poco la numeración, pero
10:48porque tuvieron que colocarle nombres
10:50que fueran patentables a los
10:52procesadores, ¿ya? Pero se sigue
10:54manteniendo
10:56el la arquitectura X86. ¿Qué quiere
10:59decir eso? Que todo ocupan el mismo set
11:01de instrucciones assembler. Ya, entonces
11:05una aplicación que corra acá es capaz de
11:07correr también acá, ¿ya?
11:11Ya. Entonces, eso da una portabilidad en
11:14que uno efectivamente va cambiando de
11:15hardware y en general el software uno o
11:18lo reinstala o lo compila de nuevo, pero
11:20en general eso sigue funcionando hasta
11:22el día de hoy. Si uno está en la misma
11:24arquitectura.
11:30Hay un dato que también es histórico,
11:32pero eso lo voy a comentar porque igual
11:34es eh des punto de vista ingenieril
11:37tiene alguna moraleja.
11:40Eh,
11:43cuando IBM saca este primer computador
11:46de eh de manera comercial masiva al
11:50mercado, que era el IBM Personal
11:52Computer, el IBM PC, eh la junta de
11:56accionistas de IBM, ellos tenían alguna
11:59regla como directorio y una de las
12:02reglas como directorio a la fábrica era
12:04que eh no tuvieran nunca un proveedor
12:07monopólico. ¿Ya? ¿Por qué? Por la razón
12:09obvias. ¿Ya? Si uno tiene un proveedor
12:10monopólico, uno está como cautivo de
12:12este proveedor. Entonces, una de las
12:15reglas que tenían ellos como como
12:17corporación era efectivamente no tener
12:20estos proveedores monopólicos. Y
12:21efectivamente, cuando sacan el
12:23computador IBMPC con un procesador
12:26Intel, esta, que solo Intel eh estaba
12:29construyendo estos procesadores y por lo
12:32tanto era un proveedor eh monopólico y
12:36tienen que buscar la manera en que
12:37tienen que romper esta esta eh relación.
12:41¿Ya? Entonces, Intel lo que hace Intel
12:45lo que hace eh le cede las patentes eh
12:50de construcción de procesadores eh 8086
12:5480 88 a dos empresas. Ya les cede la
12:59patente para que también puedan
13:00construir en paralelo a la empresa AMD,
13:04que es una empresa que hasta el día de
13:05hoy sigue eh vigente eh que es la AMD
13:10que vende procesadora hoy día. y a la
13:12empresa que se llamaba también esta ha
13:15cambiado nombre, ya que es la empresa
13:17Crix, ¿ya? Entonces, Intel cede a estas
13:20dos empresas las patentes para que ellos
13:21también puedan construir eh estos tipo
13:24de procesadores y así se rompe esta
13:27regla de que ya no eran no era un
13:29proveedor monopólico, que había más de
13:30un proveedor y por lo tanto e y eh la
13:35fábrica de B no tiene problema en echar
13:37a andar esto con Intel, ¿ya?
13:41Y efectivamente así nace el
13:45eh el tema de los computadores armados.
13:47Bueno, ustedes son bastante jóvenes,
13:49pero antes los computadores
13:50efectivamente eran de marca, eran o IBM
13:54o HPL, pero al al [carraspeo] existir
13:58este mercado con procesadores que uno
14:00podía comprar por separado, a un precio
14:02más económico, a veces eh se empezó a
14:04hacer todo un tema de computadores
14:06armados, que la gente empezó a armarlo y
14:07a comprarlo a quien ellos quisieran. Ya.
14:11E
14:14y esa amistad entre Intel y AMD, que era
14:18más que una amistad, de hecho le se
14:19dieron los derechos para que para que
14:21construyeran lo mismo que ellos
14:23construían sin ningún tipo de problema.
14:26Se rompe eh cuando sale el 8386,
14:31¿ya?
14:32Eh, no [carraspeo] sé si lo observaron
14:34bien, pero el 8386 en la en la PP
14:37interior que estoy mostrando ahora es el
14:39gran salto, uno de los primeros gran
14:41saltos de 16 bit a 32 bit. Entonces,
14:45efectivamente aquí se duplicaba la
14:47capacidad del offset para administrar
14:49más memoria, para que los archivos
14:51fueran más grandes e
14:55para que la memoria que yo le pudía
14:57instalar a los equipos fuera más grande
14:58igual. Entonces, el los 32 bit
15:01efectivamente era un un salto
15:03tecnológico muy importante, muy
15:06importante, ya era la nueva generación
15:08de computadores de 32 bit, ¿ya? Y ahí
15:12Intel
15:14eh dado que los computadores ya estaban
15:16eh insertos eh en distintos proveedores,
15:20no solo IBM, a esa altura ya habían
15:22muchos otros proveedores de
15:24computadores. Intel protege el diseño de
15:27la arquitectura del 80386 y no se la
15:30cede a su par de socios, ¿ya? A su par
15:34de socios, ¿ya?
15:37Y eso produjo un qub entre las empresas
15:39que sigue hasta el día de hoy, hasta el
15:41día de hoy Intel AMD están en esta
15:43carrera e por tratar de sacar uno un
15:47procesador mejor que el otro en que sale
15:49uno, después sale el otro y el otro y el
15:50otro que es como una carrera de salto de
15:53rana donde efectivamente al final el que
15:55sale ganando uno como consumidor
15:57efectivamente uno siempre está
15:58obteniendo un mejor procesador eh a raíz
16:02de esta competencia. Ya. Entonces, el
16:04año 86 efectivamente, eh Intel protege
16:08el 8386, no le pasa la arquitectura a a
16:11a
16:13AMD
16:14eh y se quiebra la relación. ¿Ya? ¿Qué
16:18es lo que hace AMD eh en esos años? Va a
16:21tratar de sobrevivir, porque
16:22efectivamente la arquitectura de 16 bit
16:24quedó obsoleta.
16:26E ellos toman el 80386
16:30y le hacen ingeniería reversa. Ya, hacer
16:32la ingeniería reversa, efectivamente
16:34logran descifrar la arquitectura que hay
16:36detrás y sacan su versión que se llamaba
16:39eh un computador de tipo clon. Ya,
16:42también viene eh una palabra que se
16:44usaba mucho también en esos años, los 90
16:46o 2000, que era un computador de tipo
16:48clon, donde efectivamente el AMD, el
16:51AM386 era un clon del 80386
16:56y si y si Intel después sacaba el 80486,
16:59eh, en lo de AMD lo copiaban y sacaban
17:03un clon AM486.
17:05Esto de la ingeniería, esto de la
17:06ingeniería reversa eh se puede hacer en
17:09algunas situaciones jurídicas que se
17:11permiten. Ya. Eh
17:15eh entonces efectivamente ahí se pelean,
17:18ahí empiezan ya a competir uno con los
17:20computadores originales, el otro con los
17:22computadores de tipo clon, ya
17:26Intel igual iba iba adelantado porque
17:30porque ellos claramente estaban ya
17:31preparando el siguiente salto.
17:33El siguiente salto estaban aprovechando
17:35su presencia de mercado y y y cuando
17:39viene el siguiente salto, que es de 32
17:41bit a 64 bit, ya si se fijan acá hay una
17:46pequeña tablita e 2 elevado 32 que era
17:49la arquitectura vigente hasta esos años
17:52eh me permitía 32 es 4 GB. ¿Qué quiere
17:55decir eso? que yo en un computador podía
17:58tener instalado hasta 4 GB de memoria,
18:01que era mucho,
18:03¿ya? Que era mucho. Ya en esa época en
18:07tenía 1 GB de memoria, yo podía pasar a
18:094 GB de memoria, los archivos podían ser
18:11de largo cuatro. Eh, efectivamente era
18:14un salto gigantesco, pero sin embargo ya
18:18eh las necesidades informáticas
18:21se empezaron a topar con que los 4 GB
18:24eran bastante pequeños y por lo tanto ya
18:26no me servía los 32 bit y se pasó a una
18:28arquitectura de 64 bit que es la que
18:30sigue vigente hasta el día de hoy.
18:33con 64 bit, yo tengo doble 64, tengo 16
18:36exabite eh de direccionamiento, ya que
18:40son las posibilidades que yo tengo en el
18:42doble 204. Por lo tanto, tengo una
18:44capacidad casi e infinita de RAM y de
18:48archivo eh que puede ser de tamaño
18:50bastante gigantesco, ¿ya? Y por eso eh
18:53es lo que sigue hasta el día de hoy. Ya
18:55lo más probable que esto va a ser lo
18:57último, ya no va a haber un do elevado a
19:00124 porque lo más probable es que que
19:02también lo vamos a ver la próxima case.
19:04Esta tecnología eh ya alcanzó su tope
19:07máximo. Entonces eh y por eso se está
19:10desarrollando todos estos computadores
19:11de tipo cuántico, porque efectivamente
19:12esta tecnología ya llegó algunos topes.
19:16Ya, eso lo vamos a ver la en la en la
19:19próxima clase, yo creo. Entonces,
19:22cuando Intel tiene que hacer este salto,
19:26toman una decisión que fue una decisión
19:27muy desafortunada, muy desafortunada,
19:30que tuvo Intel al borde de la quiebra,
19:31de hecho estuvo a la venta, eh, y
19:33estaban tan mal que nadie los quiso
19:35comprar. Ellos cuando toman la decisión
19:38de pasar a arquitectura de 64 bit, ellos
19:42toman una mala decisión y deciden que
19:44van a cambiar la arquitectura. Entonces,
19:46de que ellos van a pasar de una
19:47arquitectura LX86 que venía desde los
19:49años 70 de manera compatible
19:52funcionando. Eh, ellos dicen que esa
19:55arquitectura ya cumplió su vida útil y
19:58por lo tanto van a desarrollar una nueva
19:59arquitectura.
20:01Con arquitectura me refiero a un nuevo
20:03set de instrucciones de lenguaje
20:05Assembler, entonces que se llamaba IA
20:07IA64, ¿ya? IA, por supuesto, no viene de
20:12la sigla hoy día de inteligencia
20:13artificial, ¿ya?
20:21E entonces ellos se buscan un socio y
20:24efectivamente convencen a la empresa HP
20:28y con HP hacen una alianza que de hecho
20:30si ustedes revisan para atrás la
20:32historia, si les gusta leer historia, le
20:34costó eh el despido a a gran parte del
20:38directorio y a los gerentes generales de
20:40HP y de Intel. esta mala decisión de de
20:44cambiar el site de instrucciones porque
20:46ellos cuando sacan el procesador que era
20:49el Itanium, se llamaba el primer
20:51procesador de 104 bit hecho por Intel,
20:55el Itanium e y lo empiezan a vender en
20:59marca en máquinas marca HP, o sea, Pachp
21:02fue el primero que tuvo acceso a estos
21:04procesadores de 74 bit titanium y se
21:07encontraron eh con un problema en que
21:09que hoy Hoy día pareciera un poco más
21:12obvio, pero en esos años no era tan
21:14obvio. Eh, que lo importante no es el
21:16hardware, que lo importante no es el
21:19hardware. O sea, la empresa, yo tuve la
21:21fortuna en los año 2000 est trabajando
21:23en un banco, eh, y me tocó, de hecho,
21:26compramos un una máquina con
21:29procesadorum
21:31e que lo vendía HP. Entonces compramos
21:34el servidor HP, el proceso venía por
21:37supuesto con el sistema operativo
21:38propietario de HP que era un eh lo
21:42vendían en dos sabores. Vendían un
21:44sistema operativo que se llamaba HPUX,
21:45que estaba basado en Linux, eh y otro
21:48sistema operativo que se llamaba OP BMS,
21:51¿ya? Pero eran sistemas operativos
21:54propietarios de HP. Entonces, ¿por qué?
21:57Porque ese sistema operativo estaba
21:59construido en este lenguaje assembler
22:01que daba la arquitectura y A64. El
22:04problema es que no habían aplicaciones.
22:06No habían aplicaciones. Uno compraba el
22:07servidor, estaba el sistema operativo
22:09que lo proveía HP y uno cuando quería
22:11instalar bases de datos, los grandes
22:13proveedores de base de datos, eh no
22:16habían construido base de datos para
22:17este sistema operativo, no habían
22:19aplication server, ¿no? Incluso era
22:22difícil encontrar hasta compiladores de
22:24lenguaje de programación para este tipo
22:26de arquitectura. Entonces,
22:27efectivamente, el ecosistema de software
22:33no reaccionó bien a que le cambiaran eh
22:36el set de instrucciones. ¿Por qué?
22:38Porque el ecosistema de software venía
22:39acostumbrado que los procesadores iban
22:41evolucionando, pero al ser todo
22:44compatible X86, ellos no tenían que
22:46hacer mucha inversión porque su software
22:49seguían funcionando a mayor potencia en
22:51los nuevos eh en los nuevos equipos.
22:54Entonces, efectivamente, este fue un
22:55error. Eh, incluso después cerca de esos
22:59años lograron convencer incluso a
23:01Microsoft, eh, la gente de Intel sobre
23:04todo que Microsoft sacara un sistema
23:06operativo Windows que corriera en el
23:08Itanium.
23:10Efectivamente, lo sacan. e
23:14Microsoft saca el sistema operativo
23:16Windows compatible con Itanium, pero el
23:19mismo problema, no estaba en la fase de
23:20dato, no estaba el SQL Server, por
23:22ejemplo, no estaba el exchain. Eh,
23:26entonces efectivamente fue una pésima
23:28decisión. Eh, bueno, en esa época por
23:31supuesto no se veía tan mala como uno la
23:34ve hoy día que si a ustedes les gusta la
23:36historia es una historia que después se
23:38repitió eh con los celulares, por
23:40ejemplo, cuando Nokia era el que
23:43dominaba el mundo de los celulares eh y
23:46aparece iPhone, donde iPhone dice lo
23:48importante, no no es el hardware, son
23:51las aplicaciones y los Nokia haciendo
23:53mucho mejores hardware, no tenían
23:55aplicaciones
23:57también e desaparecieron ya.
24:01E
24:03y aquí las vueltas de la vida,
24:06la empresa AMD,
24:08que también se había obligado a pasar a
24:10los 64 bit por esta necesidad de de que
24:13se superara esta restricción de los 4
24:16GB.
24:17Ya esta restricción de acá, la gente de
24:21de BAMD que estaban con su procesadores
24:23tipo clon, ellos eh ellos también sacan
24:27su primer procesador de 64 bit y lo
24:30sacan ellos ya y sacan el procesador que
24:33se llamaba K8, que era el primer
24:35procesador 64 bit de AMD y toman una muy
24:39buena decisión. Ya, de hecho, la
24:40arquitectura eh
24:43del cabo 8 e es una arquitectura que se
24:45llamaba X86-64.
24:48¿Por qué? Porque era una arquitectura
24:49compatible con la arquitectura X86, ¿ya?
24:53Y ellos hicieron la ampliación en el set
24:56de instrucciones para que corriera en 64
24:58bit. ¿Ya?
25:01¿Cómo hicieron eso? Si uno tomaba el K8
25:05estaba el set de instrucciones antiguo,
25:07move, chip, todos lenguajes de assembler
25:11eh normales. Y efectivamente ellos
25:13empezaron a sacar un move 64, chip 64,
25:16copy 64. Entonces, eh si los proveedores
25:21eh no hacían nada, el procesador X864
25:25corría eh de manera nativa el X86,
25:30no ocupaba todos los recursos, todas las
25:32capacidades porque estaba 32 bit, pero
25:35sin embargo corría sin hacer
25:36absolutamente nada, ¿ya? Y los
25:38proveedores migraron en una aplicación
25:40de 32 a 64 bit. Era muy simple, era muy
25:43simple. Eso lo cambiar los verbos eh de
25:46los eh de las de las instrucciones y
25:50efectivamente eso permitía que todas las
25:53aplicaciones se emigraran rápidamente a
25:55obtener los beneficios de los 64 bit.
25:58Ya, ya aquí ya aquí AMD no solo alcanzó
26:02Intel, sino que lo superó y y por
26:04algunos años estuvo muy por lejos por
26:08sobre Intel y Intel iban en una en una
26:11caída en una caída libre. eh a
26:15desaparecer ya y la vuelta de la vida,
26:18Intel hace lo mismo que le hizo que le
26:21había hecho AMD hace algunos año atrás.
26:24Ellos toman el K8, la hacen ingeniería
26:27reversa y le copian el set de
26:29instrucciones, eh, y sacan el procesador
26:32segon, que
26:34es una familia de procesadores que hasta
26:36el día de hoy se sigue vendiendo, donde
26:38están cambiando solamente el la palabra
26:40patentada que hace referencia a la
26:42generación del procesador. ¿Ya?
26:44Entonces, efectivamente, ellos también
26:45empiezan a a lo clonan el K8 e y ya
26:51asumen la derrota y hoy día eh la
26:53arquitectura que se sigue usando es la
26:55X86. X86 ya
26:59sin apellido. Es una X86 de 64 bit. Ya
27:03hoy día ya todas las aplicaciones
27:04existentes, por supuesto, están
27:06corriendo todas a 64 bit. Ya no creo que
27:09hayan aplicaciones de 32. Bueno, podría
27:12haber algún videojuego muy antiguo de
27:13los años 80 que alguien esté corriendo a
27:1632 bit, ya, pero
27:19efectivamente hoy día la arquitectura es
27:20la X86 de 64 bit. Sí.
27:26Si si alguno es observador, se fijó acá
27:29abajo en
27:32de la PPT hay un conjunto de imágenes
27:35que corresponden a uno de los apuntes
27:37que le subí al URSO, que es un un paper
27:40que sacó Intel para alguno de sus
27:42aniversarios, eh, que un es un documento
27:45que a mí me gusta mucho porque
27:46efectivamente resumen como el el polvo
27:49de silicio eh, el polvo de silicio eh se
27:55empieza a convertir en una oblea, se
27:56calienta, se hace una oblea y la oblea
27:59empieza todo el proceso de manufactura
28:03para convertirlo en un procesador. ¿Ya?
28:05Entonces efectivamente le subí ese
28:09documento ahí para que lo ojé. Eh,
28:14entonces lo lo primero hoy día la
28:16arquitectura básicamente eh importante
28:20eh la arquitectura X86, que también es
28:24importante también que des el punto de
28:26vista vocabulario
28:28eh que se relaciona también con los dos
28:31tipos de arquitectura que existen hoy
28:32día. Esto no sé si lo ven en el curso de
28:37arquitectura de computadores, ¿ya? Eh, o
28:40de sistema operativo. Esto yo cuando
28:42esto esto esto esto puede hacer cuando
28:44yo estendo el curso de sistema
28:46operativo. Ya e hoy los procesadores
28:50básicamente se desarrollan bajo dos
28:53premisas o paradigmas, ya que son eh o
28:58son de tipo Risk o son de tipo CIS. Ya,
29:01esto no sé si lo eh si se maneja en
29:05estas en este tipo de siglas, ¿ya? Eh,
29:07Risk, por supuesto, eh, una sigla que es
29:11eh
29:12reduce instruction set computer, o sea,
29:14un
29:16eh
29:18set eh de instrucciones eh de computador
29:23reducida
29:25y esta es lo mismo, set instrucciones de
29:27computador pero complejas. Entonces, hoy
29:29día los paradigmas de los procesadores
29:32son
29:34reducidas o son complejas. ¿Qué quiere
29:37decir eso? Que sea reducida. Que son
29:40instrucciones pequeñas.
29:42Instrucciones pequeñas. Y por lo tanto,
29:44en un
29:46voy a llevarlo a la caricatura, en un
29:48ciclo de reloj yo puedo hacer muchas
29:50instrucciones pequeñas
29:53versus las complejas, donde en un ciclo
29:56de reloj yo puedo hacer solo una
29:58instrucción compleja. Entonces está este
30:01balance, ¿qué me conviene más? ¿Hacer
30:04muchas instrucciones pequeñas
30:06o hacer una sola instrucción compleja?
30:09Por supuesto, la compleja se demora más
30:11ya porque es compleja. Entonces, esas
30:14dos maneras de construir hoy día eh los
30:17procesadores, ya sean de tipo Risk o de
30:19tipo CIS, eh
30:23es una decisión que uno tiene que tomar
30:25cuando uno compra eh de este tipo de
30:27servidores, ¿ya? Risk, bueno, Cisc los
30:31X86, ¿ya? Cualquier X86 que ustedes
30:35cumplen es arquitectura CISC.
30:38Ya sus computadores que ustedes la
30:40mayoría tienen, a menos que tengan claro
30:42un procesador eh de tipo Apple de la
30:45familia M de los M1, M2, M3, M4, que
30:48esos son risk, eh, donde la gente de
30:52Apple volvió a sus orígenes. Ya la gente
30:54de Apple cuando parte con computadores,
30:56ellos parten con computadores de tipo
30:59Risk, de Motorola. Motorola les
31:01construía los procesadores. Después
31:03ellos hacen una alianza y se cambian de
31:05estos computadores Risk a computadores
31:07de tipo Cisc, que es cuando ellos
31:09introducen computadores, los
31:11procesadores Intel, ¿ya? Eh, y ahora
31:14volvieron otra vez a a procesadores de
31:16tipo RIS donde eh en cambio en vez de
31:19comprarl los fabrican ellos mismos, ya
31:21que son procesadores de la familia de la
31:24de la familia M, ¿ya?
31:28Ris a manera comercial. Está la gente de
31:30S, de Oracle que que fabrica estos
31:34procesadores, la gente de IBM, la gente
31:36de Deck y la gente de HP ya de juego de
31:39producirlo. Hay un fabricante nuevo de
31:42procesador Risk que no la alcanzé a
31:43poner en la PPT. techo la tengo en
31:45alguna de las eh de los slides
31:48adicionales que no sé si
31:52o
31:54subir esto ya e que es la gente de
31:59Amazon. Ya, la gente de Amazon también
32:01empezó a fabricar sus propios
32:03procesadores. Eh, y la gente de Amazon
32:06hoy día está vendiendo procesadores
32:09e también de tipo RIS, estos que se
32:12llaman grabitón, ¿ya? La mayoría de los
32:15procesadores que están dentro del cloud,
32:18¿ya? Eh, ellos están migrando a estos
32:21procesadores de tipo Graviton, que son
32:23procesadores Risk e que los fabrica la
32:27misma gente de Amazon, ¿ya?
32:29Entonces, esto eh esto efectivamente el
32:34es algo que está vigente hoy día. Ya
32:40déjenme devolver mandí
32:44la PPT acá.
32:48Ya. Entonces están Claro, la gente de
32:50IBM fabrica, la gente de SAS fabrica, la
32:52gente de Amazon fabrica, eh procesadores
32:54de tipo Risk, ¿ya? Yisc
32:57es básicamente procesador Intel o y
32:59procesadores AMD, ya que fabrican
33:01arquitectura X86.
33:06Cuando uno ve la presencia en el mercado
33:08de estos dos tipos de procesadores, hay
33:09una
33:12una cuota de mercado muy importante que
33:15la cubre eh la arquitectura X86, ya sea
33:19Intel o AMD, con seis distribuciones X86
33:24donde tienen un mercado bastante amplio.
33:26Eh, los procesadores Risk, la verdad, un
33:2920% que tampoco es despreciable.
33:32Eh, hay otro tipo de procesadores que lo
33:34vamos a ver un rato más que son los
33:35procesadores de tipo mainframe. Ya.
33:39Eh, esto también influye, bueno,
33:41procesador de ris, esto también influye
33:42en el precio, ¿ya? Un procesador Risk es
33:45más caro que un procesador X86, ¿ya? De
33:49hecho, uno de los ejercicios que uno
33:50tiene que hacer cuando uno hace
33:52evaluación de proyecto, eh, que por
33:55supuesto eh impacta mucho el precio, que
33:57siempre eh un recurso limitado, uno
34:00tiene que evaluarse compra procesadores
34:02RIS o procesadores X86, ¿ya? donde uno
34:05puede decir, mira, para lo que yo
34:07proyecto de capacidad de procesamiento,
34:10necesito eh 10 servidores X86
34:14eh que estén corriendo en paralelo eh
34:16una aplicación web, por ejemplo, para
34:18satisfacer a todo mi universo o
34:22eventualmente podría necesitar solamente
34:24dos procesadores de tipo Risk porque son
34:26mucho más poderosos y sobre todo en
34:29aplicaciones que tienen que ver con
34:30niveles de paralelismo
34:33que en general son las aplicaciones web
34:36donde yo puedo abrir muchas hebras.
34:38Entonces, efectivamente, yo podría
34:39comprar menos procesadores Risk versus
34:41comprar más procesadores X86. Estos son
34:44más caros. Sí, aquí est hablando, no sé,
34:46un procesador X86 para darle orden de
34:49precio. Unos $5,000 aquí estoy hablando
34:51de unos 15 17,000. O sea, la diferencia
34:54de precio un RIS es mucho más caro que
34:56un X86, pero necesito menos.
34:59¿Ya? Entonces, eso es parte de los
35:01ejercicios que uno tiene que hacer
35:03cuando una evaluación de proyecto, ver
35:04donde eh qué le conviene más como
35:07arquitectura, ¿ya? Si un RIS o un sis,
35:10¿ya?
35:13Aquí un dato, un dato anecdótico. Eh, e
35:17este
35:19gráfico de market share que uno ocupa
35:21ocupa harto cuando uno hace evaluación
35:23de proyecto, que son gráficos estándares
35:25que tienen que lo generan altas
35:27consultoras, que tienen que ver con la
35:29presencia de mercado de un proveedor y
35:31por lo tanto eso le sirve para tomar
35:33algunas decisiones. Eh, este en
35:36particular es por tipo procesador en
35:38servidores. Esto para que no caigan en
35:41publicidad engañosa. E
35:46y BM en algunos gráficos ellos mostraban
35:49mucha presencia de su procesador RIS de
35:52tipo power que se llamaba el procesador
35:54IBM Power e donde mostraban
35:57efectivamente una presencia de mercado
35:59mucho más alta que esta, ¿ya? eran
36:01porque estaban incluyendo todos los
36:03procesadores y BM Power Risk eh, que
36:06estaban en el PlayStation 4. Ya, el
36:08PlayStation 4 eh lo que tenía dentro un
36:11procesador Risk, un IBM Power. Entonces,
36:13efectivamente habían algunos gráficos
36:15que estaban, no voy a decir adulterados,
36:18ya, pero pero claramente no eran
36:20exclusivos de procesadores a nivel de
36:22servidores, porque también estaban
36:23incluyendo estos otros procesadores a
36:26niveles de consola. Entonces, si ven
36:28alguno de estos gráficos de marker
36:29share, fíjense bien, eh, que esté bien
36:33definido lo que está midiendo ese marker
36:36share, ¿ya? Y no puedo no mencionar, eh,
36:40dado que estamos hablando de
36:41procesadores, pero esto no tiene que ver
36:42con procesadores a nivel de servidores,
36:45eh, que son los procesadores eh de la
36:47empresa ARP, ¿ya? La empresa AR es una
36:51empresa también antigua que ha pasado
36:54por muchos nombres, ya por muchos
36:56nombres, eh, y ya en los 90 ya toma su
37:00nombre nuevo, que el que tiene hasta el
37:03día de hoy, que es ARM, con algunos
37:05accionistas,
37:06incluyendo la gente de Apple dentro de
37:09los accionistas de esta empresa. Esta
37:11empresa hoy día tiene el monopolio, por
37:13así decirlo, de procesadores risk de
37:16instrucciones reducidas de 32 bit.
37:19de 32 bit. Eh,
37:22la la computación a nivel doméstica de
37:24sus computadores es de 64 bit. La
37:27computación a nivel de data center es de
37:2964 bit porque hay eh arquitectura aún de
37:3332 bit para los dispositivos eh que en
37:37el fondo eh tienen que ver con este
37:40concepto del IoT, ¿ya? De la eh de la
37:44informática doméstica, ¿ya? los
37:47procesadores de los discos duros, de los
37:48celulares, de las consolas, de los
37:51microondas, de las lavadoras, de los
37:53televisores, eh cualquier dispositivo
37:56hoy día lo más probable que tenga algún
38:00tipo de procesamiento a través de un
38:01procesador. Ya, ese procesador es un
38:05procesador que se lo está fabricando
38:09con una alta probabilidad por sobre el
38:1190% casi la empresa ARM. Ya, de hecho,
38:16los procesadores de Apple se los
38:18fabricaba AR, los procesadores A,
38:22el A5, el A16, el A18, los procesadores
38:25de los iPad, eh, lo genera la empresa
38:28ARM, eh los procesadores de Samsung lo
38:31genera la empresa ARM, ¿ya?
38:34Em,
38:36ya esta empresa tiene un modelo de
38:38negocio que es muy especial y el cual lo
38:41ha hecho que efectivamente tenga
38:42cubierto casi todo el mercado. Ya ellos
38:44efectivamente venden procesadores,
38:46incluso lo pueden vender en arquitectura
38:48open, una arquitectura open donde
38:51cualquiera lo puede usar o pueden
38:54también diseñar procesadores a pedido,
38:57¿ya? Entonces, efectivamente,
39:01disculpe, eh, por ejemplo, la gente de
39:03Samsung, ellos dicen, "Oye, ARM,
39:05necesito que me hagas un procesador con
39:06estas características y que la licencia
39:10de este diseño me la entregues a mí de
39:12manera exclusiva." Y ellos le
39:13desarrollan eh el ese procesador y se lo
39:16venden exclusivo a la gente de Samsung y
39:19la gente de Apple por su lado hace
39:21exactamente lo mismo. otros fabricantes
39:23que le que lo generan de manera open y
39:25después venden algún tipo de royalty por
39:28el uso de ese procesador. Entonces,
39:29efectivamente, ARM hoy día es el
39:31fabricante básicamente de todos los
39:34procesadores e de uso doméstico, por así
39:37decirlo, ya que está en la
39:43en los domicilios, en las casas, en los
39:44microondas, lavadoras, en los
39:46refrigeradores, los televisores, las
39:48cámaras de video, en todos los
39:51en la mayoría de los dispositivos hoy
39:53día ARM es el que está fabricando ese
39:56tipo de procesadores.
39:58En el fondo ese lo que me interesa del
40:01tema de procesadores, ya que sepan que
40:04se tienen que decidir entre una
40:05arquitectura Risk y una arquitectura
40:07CISC. Ya, si eligen una arquitectura
40:09CIS, básicamente una arquitectura X86.
40:13X86 que hoy día que es la arquitectura
40:15que como trae muchos años detrás es una
40:18arquitectura que ya se está
40:19convirtiéndolo en Commodity. Esos esos
40:21servidores son bastante baratos. Intel
40:24con AMD con esta pugna que tiene ha
40:26hecho que los precios bajen. Por lo
40:27tanto, desde el punto de vista
40:29económico, son procesadores
40:32bastante eh alcance de cualquier
40:35proyecto. Ya
40:38los procesadores Risk
40:40eh que son mucho más rápidos, mucho más
40:43fáciles a a tener instrucciones
40:45reducidas eh y al tener también menos
40:48presencia de mercado, esos procesadores
40:50que valen un poco más caro. Y por lo
40:53tanto uno tiene que evaluar bien
40:56en un proyecto si se va por RIS o por
40:58SIS. Ya,
41:00si es por costo, claramente lo más
41:02probable es que se vayan por
41:03arquitectura CIS X86 y se llenen de
41:05servidores. O
41:08si quieren eh reducir la administración,
41:11si quieren reducir las componentes de
41:13falla, las probabilidades de falla y
41:15reducir la cantidad de equipo, le
41:16conviene risk, e porque con muy poco
41:18equipo pueden alcanzar eh rendimientos
41:22eh muy superiores a los
41:25eh equipos S. Ya después lo vamos a ver
41:28que viene incluso eh que la mayor
41:30diferencia es la cantidad de thread eh
41:33que me dan los procesadores R, ya que
41:35viene en en algunos slides más, ¿ya? Así
41:39que eso en lo que respecta a
41:42procesadores, ¿ya?
41:45A nivel de memoria, a nivel de memoria
41:46también se produjo eh una evolución
41:50histórica. Eh, la memoria partió con
41:52estos relay, después con que eso
41:54básicamente electrónica bastante básica,
41:57después los tubos de vacío que era lo
41:59que ocupaba este computador que vimos la
42:01casa pasada, algunas cosas muy
42:03ingeniosas como estos tubos donde
42:05efectivamente se proyectaba un as de
42:07luz. Eh, yo uno podía leer acá
42:09dependiendo de las longitudes de onda,
42:11de dónde estaba eh los valores de la
42:14información y esto también se
42:16estandarizó. Ya, esto también se empezó
42:18ya a estandarizar. eh con la
42:21arquitectura que se llama arquitectura
42:22de tipo core, ¿ya? O de núcleo
42:26magnético, ¿ya? Eh, que es un
42:28arquitectura que es básicamente lo que
42:30hay. hay uno enrejado donde están estos
42:32cables por el que corre eh
42:36eh
42:39cierta corriente eléctrica, lo cual
42:41genera un campo magnético y dependiendo
42:44de cómo está polarizado este campo
42:46magnético, eh que puede girar en el
42:48sentido del reloj o en el sentido
42:50opuesto al reloj, se interpreta como un
42:53uno o como un cero. Ya.
42:57Por supuesto, yo leo esta polaridad y si
43:00se acuerdan de su curso de
43:01electromagnetismo, yo le
43:05al leer la electropolaridad,
43:08se destruye la polaridad y por lo tanto
43:10eh la tengo que volver a cargar de
43:12nuevo, a reescribirla, ya que este tema
43:16la memoria
43:18que permanece o no permanece en el
43:20tiempo, ¿ya?
43:22eh o dato eh que es volátil o no
43:26volátil. ¿Ya? Entonces, este esta
43:28tecnología que es la tecnología de core,
43:31que es básicamente
43:33estos anillos magnéticos que giran en un
43:35sentido o giran el otro, son los que me
43:37dan el uno y el cero. Esto, por
43:38supuesto, es un zoom muy aumentado, eh,
43:42donde básicamente uno puede tener aquí
43:45ya me estoy alejando un poco de esos
43:48core magnéticos, eh, y esto por supuesto
43:50es un
43:53es mucho más pequeño de lo que se
43:55imagina.
43:57Eh, allí, por ejemplo, una foto
43:58histórica que ustedes ya saben que me
43:59gusta mucho la historia de la
44:00informática, una eh señora que
44:04seguramente tiene es electrónica o
44:06eléctrica eh de profesión que está
44:09tratando de modificar alguno de los
44:12módulos de memoria de la Apolo 11, que
44:14es el que llega a la luna.
44:17eh más foto histórica de la memoria que
44:21llevaba los procesadores a la luna,
44:24donde básicamente se fijan acá está todo
44:25el tema del cornético y todos los cables
44:28por el que traspasaba la información
44:29donde cada cable
44:31en el fondo alimentaba eh estos anillos,
44:35ya que estos anillos, por supuesto, hoy
44:36día hay miles y millones de esos anillos
44:40en un en un chip, ya que da acceso a
44:44este tema de lo que hoy día uno ocupa.
44:47de manera normal y uno le dice memoria
44:49RAM, ¿ya?
44:52Ya, una memoria RAM, ¿ya? ¿Dónde donde
44:55no sé si si esto lo ven en arquitectura
44:57de computadores, pero lo de random
44:59viene? Porque efectivamente
45:02eh los algoritmos de acceso me
45:04garantizan eh que cualquiera unidad eh
45:08puede ser leída eh con la misma
45:11probabilidad, o sea, v una función de
45:13hatching donde se distribuye eh de
45:16manera homogénea el acceso a cualquier
45:19parte de estos anillos, ¿ya? Entonces,
45:22efectivamente es una memoria eh donde se
45:25escribe de manera de manera aleatoria,
45:27¿ya?
45:29Y qué me interesa e de esta parte de la
45:32memoria RAM, incluso como vocabulario,
45:36eh que hay dos tipos de memoria RAM,
45:38¿ya? Dos tipos de memoria RAM, una
45:40memoria que es estática y otra que es
45:41dinámica. Ya,
45:45la memoria estática es una memoria que
45:47en el fondo es cara, es cara porque está
45:49compuesta de seis transistores por bit,
45:51o sea, es mucho más cara de construir
45:53que una de memoria dinámica, ¿no? Ya.
45:57Eh, ¿qué ventaja tiene la memoria
46:00estática? Es no solo más cara y es más
46:03cara porque es es más rápida. eh tiene
46:07tiempo de acceso mucho eh muchas veces
46:11eh muchas veces superior a una memoria
46:15dinámica que está basado en vez de en
46:18vez de transistores, tiene un circuito
46:21con algunos condensadores.
46:23E de hecho tiene un transistor y un
46:25condensador, a diferencia de la otra que
46:27tiene seis transistores, entonces es
46:29mucho más barata, eh, y por lo tanto es
46:32más lenta. Yo día la memoria básicamente
46:35que uno tiene en un computador es de
46:36memoria estática o memoria dinámica. Ya
46:40la memoria que uno generalmente tiene de
46:42uso masivo. Esto que uno le compra la
46:43tarjeta de memoria de 4 GB, 8 GB, 16 GB,
46:4632 GB, 64 GB, esa memoria externa que
46:49uno le dice e es es de memoria dinámica.
46:53¿Por qué? Porque es barata. Es barata.
46:55Bueno, dentro de lo que está barata hoy
46:56día, uno puede decir que hoy día eh está
47:00barata la está barata la memoria, ¿ya?
47:02Pero efectivamente es mucho más barata
47:04que la memoria de tipo estática, que al
47:06ser cara se ocupa muy poco y se ocupa al
47:09interior generalmente los procesadores.
47:11O sea, los procesadores al interior del
47:14chip, todos los buffers de memoria son
47:17memoria estática. Los chips de buffer de
47:21los discos duros son estáticos. Los
47:23chips del eh las controladoras son de
47:27tipo estático, o sea, son memorias que
47:29están muy cercanas a la CPU, muy cercana
47:32a la CPU y por lo tanto porque necesita
47:34ser rápida, entonces está muy cercana a
47:35la CPU y todas las memorias externas,
47:37por así decirlo, que es la que uno
47:39compra en el mercado y uno le pone a los
47:41computadores, es de es de memoria de
47:44memoria de tipo dinámica.
47:47Después vamos a ver un esquema de cómo
47:49se distribuye esta igualada.
47:51E
47:54sí que el punto de vista RAM. Lo único
47:56que me interesa no más que sepa que hay
47:57una memoria dinámica que en general está
47:59dentro de los procesadores y una memoria
48:02de tipo estática, que es la que uno
48:04compra de de manera externa. Ya el punto
48:08de vista de las interfaces, que es una
48:09interfaz, es algo que me comunica el
48:11computador hacia adentro
48:14con otra componente interna o hacia
48:17adentro con otra componente interna,
48:19¿ya? Porque básicamente el computador es
48:21RAM y CPU. RAM y CPU. Ya. Entonces
48:24cualquier otro dispositivo yo lo tengo
48:26que conectar a través de alguna
48:28interface. Y esto eh esto también hoy
48:31día está estandarizado. Ustedes son uno
48:33afortunado. Yo me tocó una época en que
48:37eh el conectarle
48:39interfaces externas a el conectarle algo
48:43externo a al computador era un desafío
48:46porque habían millones de manera de
48:48conectarlo. Ya. Por ejemplo, habían
48:51algunos dispositivos de tipo serial,
48:53otro de tipo paralelo. Entonces, por
48:54ejemplo, si uno quería conectar una
48:56impresora, lo más probable es que la
48:57impresora fuera de tipo paralelo. Yo no
48:59tenía que tener este tipo de conectores
49:01en la placa madre paraar una impresora.
49:03Si uno quería conectar a un mouse, el
49:05mouse lo más probable que fuera de este
49:07tipo eh de tipo
49:10eh de conexión de tipo serial.
49:14Eh, era bastante complicado el conectar
49:18al dispositivo. Esto, afortunadamente
49:20ya e
49:23eh pasados los años 2000 eh se empezó a
49:26estandarizar a un conector que es
49:28universal,
49:31que es universal. nos ganó eh el
49:36este tipo de conectores que eran de tipo
49:38paralelo,
49:40que eran rápido, sino que ganó este tipo
49:43de conectores de tipo serial que eran
49:45más lentos, pero efectivamente eran
49:48mucho más fáciles de construir. Si fijan
49:50acá la cantidad de pino del paralelo era
49:52mucho más fácil que esta cantidad de
49:54pines. Entonces se empezó a trabajar en
49:56en un bus de tipo serial, pero ya que
49:59fuera de tipo universal, que es el USB.
50:02De hecho, la sigla USB es un bus en
50:06serie universal, donde esto hasta el día
50:08de hoy sigue eh
50:12pasando de generación en generación y
50:13cada vez eh se están logrando
50:17prestaciones eh mucho más rápido.
50:21Quizás quizás la única competencia que
50:24tenga eh el USB sea este tipo de
50:28conectores que eh está registrado con el
50:31nombre comercial de Thunderbol, que es
50:34un tipo de adaptador que e diseña la
50:38empresa Intel. Intel diseña este tipo de
50:41conectores donde eh algunos fabricantes
50:45de computadores lo empiezan a
50:48implementar. Por ejemplo, la gente de
50:51Apple fueron los primeros en implementar
50:53este tipo de conector de tipo
50:54Thunderball y por eso mucha gente en su
50:57origen pensaba que el Thunderball era de
51:00Apple, ¿no? Es un eh es un es un bus,
51:04una interfaz que eh genera Intel, que
51:07vende Intel, donde uno de los primeros
51:10empresas que lo compró la licencia para
51:13colocarlo en sus computadores fue la
51:14gente de Apple. ¿Por qué? Porque
51:16claramente las prestaciones eh que daban
51:19en ese momento, si se fijan acá, el a
51:22mediado el del 2015, el USB iba en 10 GB
51:27y claramente el Sunderball eh lograba
51:31prestaciones mucho muy superiores al
51:34USB, los cuales lo hacía el conector
51:37ideal para temas de streaming, de video,
51:40de imagen, ya, pero hoy día yo creo que
51:44en algún momento esta batalla ya se va a
51:47decantar. Ya
51:50no me queda ninguna duda que a nivel de
51:52uso doméstico hoy día casi todo es USB,
51:54¿ya? Lo cual para ustedes en esta
51:57generación es bastante simple, ustedes
51:58no se preocupan de las interfaces
52:00externas. Ya yo me acuerdo que les
52:01comenté, parece que mi primer trabajo
52:04una vez que egresé de la universidad eh
52:07fue construir driver.
52:09Driver, efectivamente, donde yo empecé a
52:10trabajar e que era una empresa que veía
52:14imágenes eh geográfica y habría que
52:18había que imprimir en un plotter, un un
52:20plano, un mapa con coordenadas y cosas
52:22así. Este plotter, uno compraba el
52:24plotter y venía el plotter como
52:26hardware, el manual del ploter y el
52:28lenguaje assembler del plotter. Y uno
52:30tenía que construir el driver, ya el
52:33driver no es como hoy día que lo vende
52:35el fabricante del hardware o uno lo
52:37busca en internet. y uno lo tiene ya
52:40construido porque lo más probable es que
52:42esté bajo el protocolo USB. Ya en esa
52:45época, como le digo, mi primer trabajo,
52:47año 90, 91, 92, eh fue efectivamente uno
52:52compraba el hardware y uno tenía que
52:53construir el driver. Ya. Eh oye usted la
52:56verdad que no se preocupan de eso y a
52:59menos que tengan algo muy extraño como
53:01dispositivo,
53:03rara vez, yo creo que va a tener que
53:04construir un driver. ¿no? Ya,
53:07esas son las interfaces externas.
53:09interfaces internas también era una
53:11pesadilla. En su momento en las placas
53:15madres tenían una infinidad de posibles
53:18tipos de conectores. Ya esto se demoró
53:21un poco más en estandarizarse.
53:23Eh, incluso hubieron estándares que se
53:26llamaban estándar
53:28de la industria, eh, que sin embargo
53:31tampoco se convirtieron en el estándar
53:33de la industria.
53:34Habían otros, por ejemplo, que eran
53:36prohibidos por consorcios de fabricantes
53:38de hardware,
53:40que eran poco presa a que los
53:41fabricantes de hardware detrás eran con
53:44una porción importante en el mercado,
53:46lograron posicionarse.
53:49Eh, y hubo otro, no siendo el mejor,
53:53eh, que eran eh los buses de tipo PCI,
53:57eh, que pese que partieron bastante mal.
54:00De hecho, uno cuando compraba en sus
54:02orígenes un bus de tipo PCI, habían
54:05muchos tipos de PCI. De hecho, en las
54:07placas madres uno tenía que fijarse qué
54:11generación de PCI uno estaba eh uno iba
54:15a necesitar, ya porque habían de 32, 64
54:18bit, el PCI
54:21e ya que fue como un error de marketing
54:25porque estaba el PCIX
54:27que era un tipo de adaptador y después
54:30sacaron el PCI Express donde mucha gente
54:33a veces confundía que el PCIX era el PCI
54:36Express precio, uno compraba la tarjeta,
54:38la placa madre mala porque efectivamente
54:40uno no uno compraba una tarjeta de video
54:43que era express y uno el bus era PC,
54:47¿ya? Entonces, efectivamente esto
54:49ustedes también hoy día lo tienen lo
54:51tienen resuelto. Básicamente hoy día la
54:53mayoría de las tarjetas con compra son
54:56de tipo PCI. Eh, Yuno ya no tiene estos
54:59sabores de tipo PCI, sobre todo si se
55:01fijan los buses del punto de vista
55:04físico en sí. eran incompatibles, o sea,
55:08era una pesadilla comprar una tarjeta
55:10interna, eh, porque uno no se tiene que
55:13fijar bien en el tipo de interfaz
55:16interna. Ya, esto ustedes también hoy
55:17día lo tienen resuelto, donde
55:19básicamente las interfaces
55:22externas son USB o a lo más una interfaz
55:25de tipo Thunderbolt, si que están viendo
55:27algo relacionado con un eh multimedio en
55:31general
55:33o una interfaz interna que es de tipo
55:35PCI. ¿Ya?
55:39Entonces están los procesadores, las
55:41interfaces y el almacenamiento. ¿Ya? Eh
55:45eh el almacenamiento, por supuesto, el
55:46almacenamiento externo que está de más
55:49decir que hoy día lo más valioso eh en
55:52la empresa son los datos y por lo tanto
55:54esta componente que es la componente del
55:56almacenamiento, que es donde se
55:57resguardan los datos, que es lo más
55:59valioso que hoy día tienen los empresas
56:01da por sí solo para un capítulo. De
56:03hecho, les vamos a dedicar el siguiente
56:06capítulo.
56:07Vamos a ver ahora el capítulo de
56:09procesadores y después vamos a ver
56:10aparte un capítulo completo que
56:12generalmente también son dos clases
56:14donde vemos todo el capítulo eh del
56:17almacenamiento, ya porque por sí solo eh
56:20y por su criticidad eh se merece su
56:23propio capítulo.
56:25solo alguna foto histórica, eh, para que
56:28vean que efectivamente tecnología
56:29también hoy día ha evolucionado mucho y
56:33se ha miniturizado mucho
56:36un procesador rama eh
56:40eh
56:42Rama que era una familia de disco que
56:44vendía IBM. Ya yo me acuerdo hasta el
56:47año 2000 efectivamente IBM seguía
56:49viniendo estos eh estos discos de tipo
56:52Ramac eh donde efectivamente si fijan
56:55ese disco era de 5 meg.
56:58Eh esto por suerte igual se empezó a
57:01miniaturizar y empezabon a bajar los
57:03precios. Se fijan aquí también hay un un
57:05comercial de los años 80 eh un disco
57:08duro de 10 megas cerca de 3 millones de
57:11pesos. Entonces, efectivamente,
57:14el almacenamiento en su momento era era
57:17también tema, ¿ya? Pero el tema disco lo
57:19vamos a ver en un capítulo en un
57:22capítulo aparte, ¿ya? Entonces, tengo
57:24los procesadores, la interfaces, la
57:26memoria y el el almacenamiento, ¿ya? que
57:31son las componentes que es la que uno ve
57:34en un computador.
57:38Les voy a repasar un poco ahora un poco
57:41de clasificaciones
57:43eh que uno ve que tiene que ver con los
57:46tipos de computadores, ¿ya?
57:49Ya. Con los tipos de computadores. Hay
57:51mucho tipo de clasificar los
57:52computadores, ¿ya? Muchos tipos de
57:54clasificación. Ya hay alguna que tiene
57:57que ver con un tema comercial que es
57:59como lo venden de repente los vendedores
58:00donde dicos computadores de entrada,
58:02entonces uno habla computador de tipo
58:04entry level o esto es computador ya eh
58:08eh de tipo masivo, ¿ya? Pero en el fondo
58:11hay una clasificación que a mí me gusta
58:14mucho que tiene que ver con las
58:16capacidades en el fondo de los
58:17computadores. ¿Ya? Entonces, en esta
58:20categoría los computadores se clasifican
58:21en computadores de tipo mainframe, de
58:23tipo de rango medio o de mid range y los
58:27computadores X86 que por sí solo eh por
58:30su presencia de mercado se ganaron su
58:32propia categoría, la categoría de los
58:34supercomputadores. Ya
58:42los computadores de tipo mainframe,
58:43estos son computadores que hasta el día
58:44de hoy se siguen vendiendo. Son
58:47computadores que son monolíticos. Ya, ¿a
58:50qué me refiero con monolítico? Son como
58:52los computadores originales, ya en los
58:54años 40, 50, 60, 70, en los años 80 e
59:00los computadores eran bastante
59:02monolíticos, o sea, uno compraba un
59:04computador a IBM y uno compraba un
59:07hardware IBM, sistema operativo IBM,
59:10aplicaciones IBM, ¿ya? O sea, todo el
59:13procesamiento me lo daba un fabricante,
59:16ya un fabricante, ¿ya? La gente IBM,
59:20Unisi, Itachi, Fugipsu, Necantes
59:24de estos computadores de tipo mainframe
59:25y Bem, por supuesto, era el más grande,
59:28ya el más grande. En los años 70, 80 la
59:31computación era sinónimo de de IBM. y BM
59:35era el que tenía e el uso de los
59:37computadores en el mundo, que eran estos
59:40computadores de tipo mainframe, ya estos
59:43computadores eh no son computadores
59:46grandes, grandes. Aquí hay algunas fotos
59:48pues que lo tengan en escala son
59:51computadores de 1,80
59:54por 1 met y medio de ancho a veces o por
59:561 met o dos de ancho. Son computadores
59:59bastante gigantescos. eh son
1:00:02computadores con una arquitectura
1:00:05envidiable, una arquitectura que es que
1:00:08fue un concepto que conversamos en
1:00:10alguna de las clases, en la primera
1:00:11clase o en la segunda con uno de sus
1:00:13compañeros, una arquitectura tolerante a
1:00:16falla.
1:00:17¿Qué significa que sea una arquitectura
1:00:19tolerante a falla? que me puede fallar
1:00:22una CPU,
1:00:24pero sin embargo yo tengo otra CPU eh
1:00:26que me siguen dando el servicio. Me
1:00:30puede fallar alguno de los canales de
1:00:31comunicación que efectivamente yo tengo
1:00:34muchos canales de comunicación hacia la
1:00:36memoria, hacia los dispositivos, hacia
1:00:38el almacenamiento, hacia el disco. Ya
1:00:41son máquinas eh totalmente tolerante a
1:00:45falla, ¿ya? Eh, por supuesto, eso
1:00:48significa que son máquinas carísimas.
1:00:50Estamos hablando estos computadores no
1:00:51bajan del millón de dólares, o sea, son
1:00:54computadores que valen de $,000ón a
1:00:57hacia arriba, ¿ya?
1:00:59Y por lo tanto solo lo pueden comprar
1:01:01instituciones que tengan ese
1:01:03presupuesto, como los bancos, por
1:01:05ejemplo, las empresas de
1:01:06telecomunicaciones,
1:01:07eh empresas que efectivamente no se
1:01:10pueden dar el lujo e y quedarse sin eh
1:01:14procesamiento o sin capacidad de
1:01:17almacenamiento o de soportar una
1:01:19escalabilidad
1:01:21e de servicio importante, ¿ya?
1:01:25O sea, son computadores tolerante a
1:01:27falla con prestaciones infinitas en
1:01:30capacidad de procesamiento. ¿Qué
1:01:32desventaja tienen? Son demasiado caros.
1:01:35Ya son demasiado caros. son equipos que
1:01:37parten del millón de dólares hacia
1:01:39arriba y por lo tanto eh cada vez son
1:01:42menos las empresas eh que lo están eh
1:01:46que están comprando estos computadores,
1:01:48a menos que sea estrictamente necesario
1:01:50que tengan esas capacidades, porque
1:01:51vamos a ver también que hoy día hay
1:01:53manera de equiparar un poco dentro de lo
1:01:57que se puede esta potencia. Eh, pero si
1:02:00efectivamente si uno tiene el dinero y
1:02:03necesita equipos que no fallen, hay que
1:02:06comprar estos computadores de tipo
1:02:08mainframe. Ya. Lo malo es que uno queda
1:02:10amarrado a un proveedor, a un proveedor,
1:02:13porque el proveedor le da todo, da el
1:02:14hardware, da el software, da las
1:02:16capacitaciones, da los cursos, da todo.
1:02:19Ya, que también es parte como de repente
1:02:22uno lo hace en la empresa. En la empresa
1:02:24de repente uno tiene que tomar una
1:02:26decisión si uno va a ser
1:02:29dependiente de un proveedor o de uno o
1:02:31más proveedores. Por lo tanto, esos
1:02:33proveedores uno los convierte en un
1:02:35socio tecnológico de uno y uno hace
1:02:37algunas alianzas tecnológicas
1:02:40con ese proveedor, que una manera en que
1:02:42uno administra esa tecnología o yo digo,
1:02:45"No, no voy a tratar de depender de
1:02:46ningún proveedor y por lo tanto yo no
1:02:48voy a tener ningún socio tecnológico muy
1:02:50importante y me va a dar exactamente lo
1:02:52mismo a quien le compre.
1:02:54eh o o que me venda, que es otra manera
1:02:56en que uno puede administrar la
1:02:57tecnología en una institución. Ya
1:03:01no hay ni una mejor ni peora. Aquí no
1:03:04voy a hacer el juicio de valor si una es
1:03:05mejor que la otra, pero sí efectivamente
1:03:08son dos maneras de administrar
1:03:10tecnología muy distintas.
1:03:13Bueno, aquí si si alguien le gusta el
1:03:15hardware, uno puede entrar a la empresa
1:03:17IBM. Estas son imágenes, pero por
1:03:19supuesto estas son animaciones en que
1:03:21uno puede eh ver toda la parte del
1:03:23hardware si uno le interesa mucho el
1:03:24hardware y ver cómo funcionan los
1:03:26módulos de memoria, los módulos de CPU,
1:03:29los módulos de almacenamiento, los
1:03:31distintos canales y uno puede eh
1:03:33tragenar estas máquinas y desarmarlas
1:03:35completamente de manera virtual. Ya.
1:03:41Eh, este tipo de computadores de tipo
1:03:43mainframe, que eran los que reinaban eh
1:03:48hasta los años 80, principios de los 90,
1:03:51de manera hegemónica, o sea, eran los
1:03:53computadores y BM era el rey y señor de
1:03:56la informática en el mundo. empezó a
1:03:59tener competencia
1:04:01eh de una manera bastante ingeniosa, ya
1:04:04que fue cuando salen estos computadores
1:04:06de rango medio,
1:04:08estos computadores de rango medio donde
1:04:11efectivamente eran computadores e que se
1:04:16miraban en menos, de hecho se llamaban
1:04:18computadores de rango medio y estos días
1:04:19de hoy se llaman computadores de rango
1:04:21medio, donde yo la gente de IBM saca
1:04:25algunos procesadores Risk
1:04:28de rango medio, la gente de HP, la gente
1:04:30de Oracle y empiezan a sacar eh
1:04:33computadores pequeños,
1:04:36pequeños. De hecho, aquí eran del tamaño
1:04:39de un computador que uno tiene en las
1:04:40casas, un computador de tipo tower. Eh,
1:04:44este computador, por ejemplo, que era un
1:04:46computador NCR el año 86 que estaba en
1:04:50el DCC, eh fue donde se manda el primer
1:04:52correo electrónico, por ejemplo.
1:04:54Entonces, eh,
1:04:57donde la apuesta era que muchos
1:04:59computadores pequeños,
1:05:03simples,
1:05:05la mayoría de ellos estaban basados en
1:05:06arquitectura Risk, muchos computadores
1:05:08pequeños con arquitectura simple juntos.
1:05:12podían hacer mucho y la capacidad de
1:05:15muchos era comparable a la capacidad de
1:05:18uno, que era la capacidad de este mainf.
1:05:19Entonces, esta balanza de computadores,
1:05:23que son muchos, pero simples y baratos
1:05:26versus uno grande y caro, eh se empezó a
1:05:29equiparar. ¿Ya? Entonces, yo con muchos
1:05:31de estos procesadores podía
1:05:33efectivamente distribuir el riesgo y y
1:05:37hacer algún tipo de eh de competencia
1:05:40este computador que era el de tipo Min.
1:05:42Ya, efectivamente fue lo que terminó
1:05:45imponiéndose, ¿ya? terminó imponiéndose
1:05:47donde la gente efectivamente se dio
1:05:49cuenta que ya no necesitaba depender de
1:05:51un puro proveedor y yo podía comprar
1:05:54estos computadores pequeños IBM, HP, a
1:05:57cualquier proveedor que lo fabricara y
1:05:59yo los podía instalar con algún sistema
1:06:01operativo open. Este también es el gran
1:06:05inicio de los del sistema operativo
1:06:08basado en Unix, ¿ya?
1:06:10Ya. Eh, donde UniC inicialmente es un
1:06:13sistema operativo que es marca
1:06:15registrada de NCR, que es esta empresa,
1:06:18eh, y pero empiezan a aparecer versiones
1:06:21open de este sistema operativo Unix,
1:06:23donde efectivamente yo podía e
1:06:27con muy poca capacitación o capacitación
1:06:29que estaba al alcance, que también fue
1:06:31la otra apuesta de esta empresa. esta
1:06:33empresa. A mí me tocó, pues yo entré a
1:06:35estudiar al achef
1:06:38el año 85. Efectivamente, las empresas
1:06:41empezaron a invertir en las en las
1:06:44instituciones de educación, ¿ya? y
1:06:46empezaron a regalarle a las
1:06:48universidades computadores NSR,
1:06:51computadores BAX, eh y empezaron a
1:06:54regalarle e eh a la universidad de NSR
1:06:58con Unix, Open BMS, computadores HPX,
1:07:02este tipo de computadores a la
1:07:03universidad para que los alumnos
1:07:05empezaran a practicar, a jugar, a
1:07:07experimentar, a hacer pruebas, ser
1:07:08piloto, hacer investigación y eso fue
1:07:11generando también una masa crítica de
1:07:14gente que cuando salía al mercado
1:07:17Lo que sabía usar era este tipo de
1:07:19computadores, sabían unic, sabían C, eh,
1:07:22y sabían administrar este tipo de
1:07:23computadores, a diferencia de los
1:07:25computadores IBM que estaban aún
1:07:27cautivos, eh, y solo la gente de IBM lo
1:07:30sabía usar o quien hiciera los cursos en
1:07:32IBM lo sabía administrar. Entonces, esa
1:07:35apuesta de empezar a generar una masa
1:07:38crítica a nivel de instituciones de
1:07:41educación también sirvió para que la
1:07:44gente cuando se insertara a trabajar
1:07:46esta fuera una opción viable y con una
1:07:49curva de aprendizaje breve. Ya, eso
1:07:51también fue una decisión estratégica que
1:07:54fue muy buena, ¿ya? Entonces,
1:07:56efectivamente, estos computadores de
1:07:59rango medio efectivamente lograron
1:08:00vencer a estos computadores de tipo
1:08:03mainframe. Eso también hizo que se
1:08:06democratizara también la informática
1:08:09porque yo ya no estaba cautivo de un
1:08:10proveedor, sino que le podía comprar
1:08:12estos computadores RIS a cualquier
1:08:14proveedor, eh yo capacitarme en el
1:08:16sistema operativo que yo le quisiera
1:08:18instalar a esto eh y empezar a comprarle
1:08:20aplicaciones a cualquiera que
1:08:22desarrollara para este tipo de hardware.
1:08:25allá se empieza a separar el fabricante
1:08:27de hardware del fabricante de software.
1:08:30Ya.
1:08:32La única competencia que tuvo estos
1:08:34computadores de rango medio que están
1:08:35basados en Risk fue lo que vimos recién,
1:08:38que son los computadores basados en
1:08:40arquitectura Cisc, porque efectivamente
1:08:41los computadores de uso doméstico, que
1:08:43eran estos que hace IBM para uso
1:08:46doméstico, que eran los basados en
1:08:48arquitectura X86,
1:08:50alcanzaron un nivel de producción que
1:08:52hizo que los costos bajaran y eso
1:08:54efectivamente también hizo que a nivel
1:08:56de data center yo tuviera computadores
1:08:58también basados en X86. Entonces, no
1:09:01solo se fabricaron computadores
1:09:02domésticos basados en X86, sino que
1:09:05también se empezaron a construir eh este
1:09:07tipo de máquinas que son a nivel de
1:09:09servidores, si se fijan, son de
1:09:12son del ancho de un rack, son rackables
1:09:15eh en ancho, en profundidad, en alto en
1:09:18un rack, en un data center.
1:09:20Efectivamente también yo hoy día puedo
1:09:22comprar servidores X86 a nivel de data
1:09:26center
1:09:28porque esto también se estandarizó.
1:09:30Bueno, se estizó primero a nivel
1:09:32doméstico, ya a nivel de servidores
1:09:35también empezaron a aparecer eh la gente
1:09:39uno cuando lo compraba esto
1:09:40originalmente uno lo compraba con el
1:09:42sistema operativo DX86 para Data Center,
1:09:45ya que era una empresa que se llamaba
1:09:48Nobel. Nobel, que seguramente sus
1:09:51abuelos lo cason a conocer, no sé si sus
1:09:53papás, que fue por supuesto una empresa
1:09:56que no lo pudo hacer ninguna competencia
1:09:59cuando Microsoft ve que también los data
1:10:01center son un negocio y saca su sistema
1:10:04operativo Windows para data center, que
1:10:07era el Windows NT, Windows NT Server,
1:10:10que es el primer sistema operativo que
1:10:13que la gente de Microsoft saca para data
1:10:15center, para X86, donde efectivamente
1:10:18amente la gente de Nobel que tenía el
1:10:21100% del mercado empieza a quedar con un
1:10:2499, 98, 80, 50, 30, 10 hasta que terminó
1:10:28desapareciendo y efectivamente e la
1:10:31gente empezó a instalar eh este SE
1:10:34operativo de Microsoft
1:10:36a nivel data center hasta que empieza a
1:10:39crecer también la curva la curva de los
1:10:41Linux y hoy día básicamente los
1:10:43servidores Windows
1:10:46están con una presencia en datas center,
1:10:48pero yo creo que la están perdiendo hoy
1:10:50día. Hoy día la mayoría de los sistemas
1:10:52operativos Unix, eh, o sea, la mayoría
1:10:55de los sistemas operativo NX 86 hoy día
1:10:57son de tipo Unix, ¿ya? Eh, no son
1:11:02mayoritamente de sistema operativo
1:11:04Windows, ¿ya?
1:11:06Pero también tiene un mercado cautivo
1:11:07ahí, ¿ya?
1:11:09Entonces, efectivamente, están los
1:11:11servidores de tipo mainframe, que son
1:11:12estos monolíticos,
1:11:15eh los computadores
1:11:18e [resoplido]
1:11:19de tipo de rango medio basado en Risk y
1:11:21la arquitectura X86
1:11:24e
1:11:26que es esta arquitectura
1:11:29e
1:11:31basada en procesador de RIS. Ya,
1:11:35¿qué hora es? Déjenme alcanzamos a
1:11:37terminar este capítulo hoy día. Sí.
1:11:44Y la última arquitectura es la
1:11:47arquitectura de supercomputadores, ya
1:11:49que son computadores, por supuesto, como
1:11:51nombre lo dice, de eh de alto
1:11:55procesamiento, ¿ya? Eh, son una
1:11:58arquitectura de alto procesamiento eh
1:12:00que se relaciona mucho con una sigla
1:12:02computación de HPC. Ya hay, yo he visto
1:12:06que hay cursos electivos en el TCC, hay
1:12:09cursos eh
1:12:11hay mucha investigación, hay mucha tesis
1:12:13que se hace con este tipo de tecnología
1:12:15de supercomputadores.
1:12:17Básicamente por razones obvias está
1:12:19centrada en el departamento de
1:12:20matemáticas. Ya yo en el TCC no he visto
1:12:23tanto desarrollo de tecnología HPC, si
1:12:26la he visto en el departamento de
1:12:28matemática o incluso en el departamento
1:12:30de eléctrica. Ya, el TCC es como más
1:12:32tradicional y veo que están básicamente
1:12:34focalizados en estos computadores de
1:12:36rango medio y X86. Ya. Eh, estos
1:12:40computadores, estos supercputadores, por
1:12:42supuesto, también tienen una historia
1:12:44muy interesante. Estos son computadores
1:12:47que lo inventan para la ciencia. un
1:12:50científico de apellido Crey y de hecho
1:12:53los primeros supercomputadores llevaban
1:12:55el nombre de este científico, el Cray 1,
1:12:57el Cray 2, eh
1:13:00que eran computadores de tipo mainframe
1:13:02con muchos procesadores, con mucha RAM e
1:13:05y que hoy día han evolucionado
1:13:07básicamente a
1:13:10una especie de computador
1:13:12e compuesto de muchos nodos, de muchos
1:13:15nodos, o sea, muchos computadores unidos
1:13:18trabajando como si fuera un puro gran
1:13:20computador. Ya. La mayor característica
1:13:25de estos computadores es que su potencia
1:13:26de cálculo se mide en la cantidad de
1:13:29millones de operaciones de punto
1:13:31flotante que pueden hacer, ¿ya? que es
1:13:33esta sigla flop, que son los operaciones
1:13:37de punto flotante o los megaflop que son
1:13:41millones de instrucciones de puntos
1:13:43flotantes. Entonces, e los primeros
1:13:46supercomputadores hacían del orden de 3
1:13:50megflop,
1:13:51ya 136 megaflop,9
1:13:55gigflock, o sea, millones de operaciones
1:13:58de puntos flotantes por minuto y hoy día
1:14:01la verdad que los números son
1:14:03impresionantes. O sea, yo tengo
1:14:05ya no ni megas ni gigas, sino que hablo
1:14:08de teraflock, ya millones de millones de
1:14:11operaciones de punto flotante eh por eh
1:14:16por operación por segundo, ¿ya? ¿Por qué
1:14:20esto es importante? Porque hasta el día
1:14:21de hoy hay muchos problemas en la
1:14:23naturaleza que solo se resuelven con
1:14:26ecuaciones diferenciales, así como lo
1:14:28vimos en los años 40, los problemas de
1:14:31lanzamiento de proyectiles. Hay muchos
1:14:34otros problemas que siguen siendo solo
1:14:37que solo pueden ser resueltos por
1:14:39ecuaciones diferenciales, que la
1:14:41solución yo la obtengo a través de mi de
1:14:44muchas iteraciones y converjo a la
1:14:46solución. ¿Qué problema? Los problemas
1:14:49de pronóstico de clima. los problemas de
1:14:51fusión nuclear, de fisión nuclear, eh
1:14:54los problemas de fluidos, ya de
1:14:57simulación de fluido, donde un fluido
1:14:59puede ser una tormenta, un ciclo, el
1:15:02fluido de la sangre a través de la
1:15:04arterias, eh un río, eh o sea, hay
1:15:07muchos problemas eh que hoy día solo se
1:15:11resuelven a través de ecuaciones
1:15:12diferenciales donde yo converjo a la
1:15:14solución y necesito millones de
1:15:16operaciones matemáticas para resolver
1:15:18esa ecuación en muy poco tiempo. tiempo,
1:15:20ya
1:15:23no es ningún misterio, pero hoy día la
1:15:26los problemas nucleares efectivamente
1:15:27necesitan de estos supercomputadores. Ya
1:15:29todos los que están desarrollando eh
1:15:32temas con energía nuclear necesitan de
1:15:34estos eh computadores. Ya. Esto, por
1:15:37supuesto, hay ranking aquí en Chile, por
1:15:39supuesto, eh, y en América Latina no
1:15:42estamos dentro de los 500 primeros. Eh,
1:15:45pero por supuesto hay computadores como
1:15:47el que tenemos en BOCEF, en el centro eh
1:15:51matemático que tiene una cantidad
1:15:55razonable de teraflop, ¿ya?
1:15:58Eh, [carraspeo]
1:16:00pero el fondo estos computadores se
1:16:01siguen usando hoy día para este tipo. Le
1:16:04recomiendo esta máquina sí que le gusta
1:16:06el tema de los supercomputadores. Ah, en
1:16:09esta página uno puede sacar estadísticas
1:16:11de los computadores actuales al día de
1:16:13hoy, ¿ya? y tiene un módulo de
1:16:15reportería donde uno puede saber el
1:16:18sistema operativo que corren, la
1:16:19cantidad de memoria que tienen, eh el el
1:16:22fabricante del hardware, el fabricante
1:16:24del procesador. Efectivamente, hay mucho
1:16:27es mucho de esto. Ya. Esto, por
1:16:29supuesto, es un tema que genera mucho
1:16:31paper, mucha documentación, mucho
1:16:33proyecto de tesis, porque esto de la del
1:16:36HPC
1:16:38ya está más que demostrado eh que no es
1:16:42fuerza bruta.
1:16:44No es fuerza bruta, o sea, la capacidad
1:16:46de cálculo
1:16:48no es lineal a la fuerza bruta de la
1:16:50cantidad de procesadores y de RAM que yo
1:16:52tengo. Ya. De hecho, si se fijan en este
1:16:55gráfico, eh, si se fijan, el computador
1:16:58número uno tiene 7,0000000 de coro.
1:17:037,000000 de cor. O sea, si ustedes
1:17:05pensaban que su computador que tienen
1:17:06hoy día con dos, con cuatro, con ocho
1:17:08core era grande, eh el supercputador
1:17:13poderoso que está en Japón tiene 7
1:17:15millones de cor, pero fíjese que el
1:17:18siguiente tiene 2 millones de cor
1:17:23y el cuarto tiene 10 millones de core. O
1:17:26sea, no necesariamente a mayor hardware,
1:17:29a mayor músculo, a mayor capacidad. Yo
1:17:32logro que el computador sea más rápido,
1:17:36porque ¿qué lo hace más rápido? el
1:17:38hardware HPC, el sistema operativo
1:17:42tuneado para un mejor HPC, las bases de
1:17:45datos tuneada para un mejor HPC, los
1:17:48lenguajes de programación tuneados para
1:17:50un mejor HPC y por eso hoy día los
1:17:54mejores desarrolladores de software
1:17:56están en este mundo del HPC, ya porque
1:17:58están logrando y están demostrando que
1:18:01las mayores prestaciones no
1:18:02necesariamente se logra con mayor
1:18:03hardware, sino que con un menos
1:18:06hardware, pero con un algoritmo mucho
1:18:08mejor, yo puedo lograr eh mejores
1:18:11operaciones. Ya. Entonces,
1:18:14efectivamente, hoy día es todo un mundo
1:18:17en el tema del HPC e
1:18:21eh que se está trabajando. Ya de ahí el
1:18:25departamento de matemáticas tiene el dim
1:18:27donde se está trabajando en este tipo de
1:18:28cosas. Ya,
1:18:31en la primera clase yo les mencioné que
1:18:33existían el concepto computador. ¿Sí se
1:18:36acuerdan cuando les mostré ese monito eh
1:18:39que el computador viene desde la
1:18:40antigüedad que era y que un computador
1:18:42era básicamente algo que calculaba y que
1:18:44era programable? Calculable y
1:18:46programable. Y le dije que se lo iba a
1:18:48volver a mencionar en este capítulo de
1:18:50supercomputadores, porque efectivamente
1:18:52hoy día hay computadores que tienen una
1:18:54cantidad de tetafopn
1:18:58y que es bastante considerable en Chile,
1:19:01pero que no están considerados dentro
1:19:02del rango de los computadores. Por
1:19:03ejemplo, el computador que está en el
1:19:05norte en el observatorio Alma, que es
1:19:08este observatorio que que es este
1:19:10computador que sincroniza estos,
1:19:14no sé si son 600 cientos o miles de
1:19:16antenas, pero que la sincroniza con una
1:19:18apreciación exacta y que toda la antena
1:19:21se comporta como si fuera una pura gran
1:19:23antena del radioterescopio. ese
1:19:26equipamiento informático que hace esas
1:19:28esa sincronización y esa capacidad y que
1:19:31tiene una cantidad de terflop eh
1:19:34considerable que está en este rango, no
1:19:36es considerado un computador porque solo
1:19:38hace eso.
1:19:40es un computador que tiene un sistema
1:19:42operativo personalizado para eso y
1:19:44aplicaciones personalizadas para solo
1:19:46poder administrar este gran conjunto de
1:19:49antenas y por lo tanto no entra en la
1:19:51categoría de supercomputadores porque no
1:19:53es programable de uso genérico. Yo no lo
1:19:56puedo usar para ninguno otro tipo de
1:19:58aplicación y por lo tanto no está en
1:20:00ningún ranking de supercomputadores
1:20:02porque no es programable multipropósito.
1:20:05Ya.
1:20:08Y eso, estimado, no quiero arrancarme
1:20:09más porque ya estamos terminando y no
1:20:11quiero dejar el siguiente tema a el
1:20:15siguiente tema a medias. Ya no sé si
1:20:17tienen alguna duda, pregunta, consulta
1:20:19de lo que conversamos hoy día.
1:20:21e
1:20:23les leo sus chat y
1:20:27y me quedo atento a alguna cons.