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Servidores(2da parte)

CC5304 DCC · 11,790 words · 54 min read

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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.

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