jueves, 17 de mayo de 2012

Tamaño video

El tamaño de un video.

¿Si un video de 30 segundos, resolución de 640x480 y 32 bits de profundidad de color a 30 fps. con un sonido estereo de 32 bits de calidad y con una frecuencia de 22 KHz, cuantos megabytes ocupara el video?

VIDEO:
tiempo x resolucion x profundidad x fps = 30 x 640 x 480 x 32 x 30 = 8847360000 bits
8847360000 / 8 = 1105920000 / 1024 = 1080000 / 1024 = 1054 Megabytes

AUDIO:
tiempo x canales x calidad x frecuencia = 30 x 2 x 32 = 1920 bits
22 x 1024 = 22528 x 1920 = 43253760 bits
43253760 / 8 = 5406720 / 1024 = 5280 / 1024 = 5,15 Megabytes
5.15 + 1054 = 1059.15 MB que ocupa el video
                                                                                                                                
                                                
                                                                                                        
                                                                                                   Laura Quijada Álvarez.

miércoles, 16 de mayo de 2012

Ascii


 Aquí teneis una pagina donde el cálculo se puede hacer automaticamente.http://www.seguridadwireless.net/php/conversor-universal-wireless.php
Aunque tambien hay una tabla donde lo podreis hacer vosotros mismo, y asín aprendeis a hacerlo solos, es muy sencillo y facil de comprender. Os dejo la dirección de donde esta la tabla y una foto. http://ascii.cl/es/
Tambien os dejo la tabla de códigos binarios.
Aqui un ejemplo de como se hace, voy a pasar mi nombre a ascii y a binario. Espero que con este ejemplo lo entendais y lo podais hacer. 


                                        L           a              u                 r          a          
           Binarios            01001100 01100001 01110101 01110010 01100001 
           Ascill                   4C           61            75            72           79



Espero que os alla servido de ayuda.

                                                                                                     Laura Quijada Álvarez.

martes, 8 de mayo de 2012

Autores Españoles

   AUTORES ESPAÑOLES DE LA HISTORIA DE LA INFORMATICA.

Ramón Verea..... El ¨inventor¨ de la calculadora....


Consideramos  al gallego Ramón Verea como uno de los padres de la modernas máquinas de calcular. Lamentablemente, como en tantas otras ocasiones, el inventor y su máquina viven en la tierra del olvido. 


 En medio de la fiebre por desarrollar la más perfecta máquina de cálculo mecánica, aparece Ramón Silvestre Verea García, nacido en la provincia de Pontevedra hacia 1833, que supera cualquier otro modelo anterior y presenta en Nueva York su ingenio capaz de multiplicar. Lamentablemente, Verea es un tipo “raro”, porque su único interés, como él mismo afirmó, era poder demostrar que un español es capaz de inventar algo sobresaliente, simplemente, pero no puso ningún interés en que tal máquina llegara al mercado. Una pena, porque si hubiera acompañado su espíritu inventivo con algo de perspicacia comercial, probablemente hoy sería recordado como padre de las calculadoras y, seguramente, se hubiera convertido en un hombre rico. Aunque por su invento recibió una medalla de oro durante una exposición celebrada en Matanzas, Cuba, llegando a merecer la atención de Scientific American, fueron otros los que explotaron la idea.

 Aunque no se conoce mucho acerca de la vida de Ramón Verea, puede afirmarse que se trató de un inquieto aventurero, una atractiva figura que tras pasar varios años en un seminario de Santiago de Compostela, abandona el curso de sus estudios eclesiásticos y decide, en 1855, emigrar a Cuba. En tierras americanas se dedica a escribir novelas y a trabajar como periodista. Una década más tarde viaja hasta Nueva York, donde vivirá algún tiempo, trabajando en oficios de todo tipo, como maestro, traductor o comercial de maquinaria de artes gráficas. Puede que esta última actividad sirviera para, dado su conocimiento de la tecnología de su época, incentivar su espíritu inventivo que desembocó en el desarrollo de su calculadora. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo en Norteamérica, puesto que el inquieto Ramón viajó y vivió también en Guatemala, dejando los Estados Unidos por diversos problemas políticos relacionados con su postura ante el colonialismo, dando sus huesos al final en la capital argentina. Será en Buenos Aires donde fundará la revista El Progreso y continuará su labor como escritor y periodista hasta su muerte, sucedida en 1899. El que hubiera podido ser uno de los grandes de la historia de las máquinas de cálculo, terminó sus días siendo muy pobre, olvidado y, tristemente, enterrado en una tumba innominada.

Aquí dejo una foto de su calculadora.









Leonardo Torres Quevedo


  Nació en Santa Cruz de Iguña (Santander), fue el ingeniero español más reconocido. Gran científico, desarrolló numerosos inventos reconocidos internacionalmente, sobre todo en el campo de la automática, considerándosele como precursor de la informática.
   En su juventud residió en Bilbao en donde en 1868 acaba sus estudios de Bachillerato marchándose a Paris durante dos años para continuar con sus estudios. En 1870 se trasladó, junto con su familia, a vivir a Madrid, y un año más tarde ingresó en la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, finalizando sus estudios en 1876.
Al término de dichos estudios se dedicó a ejercer la ingeniería y a viajar por toda Europa adquiriendo más conocimientos. En 1885 regresó a España iniciando así su gran trayectoria científica e inventiva.
  En 1887 Torres Quevedo empiezó la investigación y desarrollo de un trasbordador, realizando el primero en su propia casa. En 1907 construyó el primer trasbordador apto para el transporte humano, lo hizo en el Monte Ulía (San Sebastián). A partir de aquí construyó muchos otros, mediante la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao, por ejemplo en Chamoix, o Río de Janeiro. Pero el más famoso fue el construido sobre las Cataratas del Niágara llamado "Spanish Aerocar", que se inauguró en pruebas en 1916, siguiendo hoy en día en pleno funcionamiento.

   Otros de los inventos de Torres Quevedo fueron los jugadores ajedrecistas, que se consideran como precursores de la inteligencia artificial. Construyó dos, el primero en 1912 que fue expuesto en Paris, y el segundo en 1920 con la ayuda de su hijo.
   A lo largo de su vida recibió varios premios y reconocimientos, entre ellos:


  1.     1916. Se le concede la Medalla Echegaray de manos de Alfonso XIII.
  2.     1918. Rechaza el cargo de Ministro de Fomento.
  3.     1920. Ingresa en la Real Academia Española sustituyendo a Benito Pérez Galdós.
  4.     1922. Es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de la Sorbona.


Manel Puigbó Rocafort

 Nacido en Tarrasa el 31 de agosto de 1931, es profesor, deportista e investigador informático, conocido por ser diseñador del Kentelec 8.

A partir de los años 70 Manel Puigbó diseñó una serie de equipos electrónicos enfocados principalmente a la enseñanza de la electrónica y la informática. Destaca el Kentelec 8, el primer ordenador comercial basado en microprocesador diseñado en España. También diseñó varias calculadoras digitales y analógicas, un corrector automático de exámenes y diversos equipos enfocados al estudio y análisis de circuitos.
Ha traducido diversos libros técnicos y manuales y ha sido docente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad imparte clases de informática musical.



Mateo Valero Cortés

Se tituló en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid en 1974, doctorándose por la Universidad Politécnica de Cataluña en 1980. Es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1974 y catedrático del Departamento de Arquitectura de Computadores de esa universidad desde 1983. Su investigación abarca diferentes conceptos del mundo de la arquitectura de computadores, disciplina en la que ha publicado más de 400 artículos entre revistas, congresos y libros. Además, tiene amplia experiencia organizando múltiples eventos científicos y académicos.
En 2007 recibió el Premio Eckert-Mauchly de la ACM/IEEE, considerado el más prestigioso en el campo de la arquitectura de computadores, "por su extraordinario liderazgo en la construcción de un centro de investigación en arquitectura de computadores de clase mundial, sus contribuciones originales en las áreas de computación vectorial y multihebra, y por proponer nuevos enfoques en paralelismo a nivel de instrucción". Además, ha sido galardonado con el Premio Rey Jaime I en 1997, el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en 2001 y el Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en 2006.



                                                                                                            Laura Quijada Álvarez



viernes, 4 de mayo de 2012

Nanotecnologia

Nanotecnologia.
Índice
1-   ¿Qué es la nanotecnología?
2-   Su historia
3-   Su inverción 
4-   Ensamblaje interdisciplinario
5-   Nanotecnología avanzada
6-   Futuras aplicaciones
7-   Nanotecnología aplicada al envasado de alimentos
8-   Micromaquinarias
8.1- Los censores.
8.2- Los actuadores
8-3- Microrobot (ejemplo de micromaquina)
9-    Transistor 
10-   Eniac


1-Nanotecnologia, ¿Que es?
La nanotecnología es la habilidad, cada vez más desarrollada, de fabricar materiales y productos con una precisión molecular. Cada átomo está situado específicamente, en una posición diseñada de antemano.

 
2-Su historia
Richard Feynmané
 

Gano el premio nobel de física en 1.965. Que  fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en el discurso que dio en el Caltech (Instituto Tecnológico de California.)









Otras personas de esta área fueron :
,
Rosalind Franklin
James Dewey Watson

Francis Crinck
Que fueron personas que propusieron que el ¨ADN¨ era la molécula principal que jugaba un papel clave en la regulación de todos los procesos del organismo, diciendo  la importancia de las moléculas como determinantes en los procesos de la vida.            
Estos conocimientos  fueron avanzando y se modificaron  la estructura de las moléculas, como los polímeros o plásticos que tenemos en  nuestras casas. A este tipo de moléculas  se les pueden cosiderar “grandes”. 
Hoy la medicina tiene tiene más interes en la investigacion del mundo del microscopio, porque hay se encuentran  las causas que provocan las enfermedades. 

 
3-Su inverción
 

La nanomedicina  puede contribuir al avance del Tercer Mundo, proporcionando nuevos métodos de diagnóstico  de enfermedades, mejores sistemas para la administración de medicamento.






Cuarenta laboratorios en todo el mundo canalizan grandes cantidades de dinero para la investigación en nanotecnología. Unas trescientas empresas tienen el término “nano” en su nombre, aunque todavía hay muy pocos productos en el mercado
Algunos gigantes del mundo informático como IBM, Hewlett-Packard ('HP)' NEC e Intel están invirtiendo millones de dólares al año en este  tema. Los gobiernos también se han tomado el tema muy en serio.
En España, los científicos hablan de “nanopresupuestos”. Ya que ha habido algunos congresos sobre el tema: en Sevilla, en la Fundación San Telmo, Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Francia, Alemania y Reino Unido

(Las industrias tradicionales podrán beneficiarse de la nanotecnología para mejorar su competitividad en sectores habituales, como textil, alimentación, calzado, automoción, construcción y salud. Lo que se pretende es que las empresas pertenecientes a sectores tradicionales incorporen y apliquen la nanotecnología en sus procesos con el fin de contribuir a la sostenibilidad del empleo.)                       
 
4-Ensamblaje interdisciplinario
La mayor  característica de nanotecnología es que constituye un La característica fundamental de nanotecnología es que constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios campos de las ciencias naturales que están altamente especializados. Asín , los físicos juegan un importante papel no sólo en la construcción del microscopio sino también sobre todas las leyes de la mecánica cuánticade varios campos de las ciencias naturales que están altamente especializados.  Al alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen jugar a la química un papel importante. En medicina, el desarrollo específico dirigido a nanopartículas promete ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades.
Aquí una  lista de ciencias involucradas:
 

5-Nanotecnología avanzada

También llamada fabricación molecular, es un término que operan a escala molecular. Se basa en que los productos manufacturados se realizan a partir de átomos. Las propiedades de estos productos dependen de cómo estén esos átomos dispuestos. Así, si reubicamos los átomos del grafito (compuesto por carbono, principalmente) de la mina del lápiz podemos hacer diamantes (carbono puro cristalizado). Si reubicamos los átomos de la arena (compuesta básicamente por sílice) y agregamos algunos elementos extras se hacen los chips de un ordenador.
Se tiene la esperanza que los desarrollos en nanotecnología harán posible su construcción a través de algunos significados más cortos, quizás usando principios biomiméticos. Sin embargo, K. Eric Drexler que afirmo que ((“La nanotecnología curará el cáncer, limpiará la polución y aliviará el hambre del mundo” ))y otros investigadores han propuesto que la nanotecnología avanzada, , finalmente podría estar basada en los principios de la ingeniería mecánica.
Determinar un conjunto de caminos a seguir para el desarrollo de la nanotecnología molecular es un objetivo para el proyecto sobre el mapa de la tecnología liderado por Instituto Memorial Battelle.

 

6-Futuras aplicaciones

Según un informe de un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, en Canadá, las quince aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología son:
  • Almacenamiento, producción y conversión de energía.
  • Armamento y sistemas de defensa.
  • Producción agrícola.
  • Tratamiento y remediación de aguas.
  • Diagnóstico y cribaje de enfermedades.
  • Sistemas de administración de fármacos.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Remediación de la contaminación atmosférica.
  • Construcción.
  • Monitorización de la salud.
  • Detección y control de plagas.
  • Control de desnutrición en lugares pobres.
  • Informática.
  • Alimentos transgénicos.
  • Cambios térmicos moleculares (Nanotermología).
 

7-Nanotecnología aplicada al envasado de alimentos

Una de las aplicaciones de la nanotecnología en el campo de envases para alimentación es la aplicación de materiales aditivados con nanoarcillas, que mejoren las propiedades mecánicas, térmicas, barrera a los gases. En el caso de mejora de la barrera a los gases, las nanoarcillas crean un recorrido tortuoso para la difusión de las moléculas gaseosas, que  permite conseguir una barrera parecida con espesores inferiores, reduciendo así los costos asociados a los materiales.
Los procesos de incorporación de las nanopartículas se pueden realizar mediante excreción o por recubrimiento, y los parámetros a controlar en el proceso de aditivación de los materiales son: la dispersión nanopartículas, la interacción de las nanopartículas con la matriz, las agregaciones que puedan tener lugar entre las nanopartículas y la cantidad de nanopartículas incorporada.



8-Micromaquinarias.
  Son objetos mecánicos que se fabrican en la misma forma que los circuitos integrados. Las solicitudes de micromáquinas incluyen acelerómetros que detectan cuando un coche ha golpeado un objeto y activar un airbag. Complejos sistemas de engranajes y palancas son otra aplicación.
La fabricación de estos dispositivos se realiza normalmente por uno o simultáneamente dos técnicas: el micromaquinado superficial y el micromaquinado en bloque.
La mayoría de las micromáquinas actúan como transductores, en otras palabras, que    son o bien sensores o actuadores.


8.1-Los censores
Convierten la información del medio ambiente en señales eléctricas interpretables.Un sensor químico está recubierto con un polímero especial que atrae a ciertas moléculas, como el ántrax, y cuando esas moléculas se pegan al sensor, su masa aumenta. El aumento de masa altera la frecuencia de resonancia del objeto mecánico, lo que es detectado con circuitos.

8.2- Los actuadores
  Convierten señales eléctricas y energía en algún tipo de movimiento. Los tres tipos más comunes de actuadores son electrostáticos, térmicos y magnéticos. Los actuadores electrostáticos usan la fuerza de la energía electrostática para mover objetos.
  Los actuadores térmicos hacen uso de la fuerza de expansión térmica para mover objetos.
 Los actuadores magnéticos utilizan capas magnéticas fabricadas para crear fuerzas.

 http://es.wikipedia.org/wiki/Micromaquinaria

8-3- Microrobot (ejemplo de micromaquina) 
Ingenieros del Laboratorio de Investigación Micro/Nanofísica de la Universidad de Monash, en Australia, han diseñado nueva nanotecnología que revolucionará por completo la medicina cardiovascular, y supondrá innecesarios algunos procedimientos quirúrgicos que se aplican hoy en día para tratar dichas afecciones.
Se trata de microrobots de tan solo 250 micrómetros de ancho (para hacerse una idea de su tamaño un micrómetro equivale a la milésima parte de un milímetro), que podrán ser inyectados en el torrente sanguíneo humano y de esa manera prescindir de métodos más invasivos.

 http://blogingenieria.com/ingenieria-electrica/microrobots-en-el-torrente-sanguineo-reemplaza-intervenciones-quirurjicas/


9-Transistor.

 El transistor es un dispositivo electronico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término «transistor» es la contracción en inglés  de transfer resistorresistencia de transferencia»). Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario: radios, televisores, videos, relojes, electrodomesticos y en miles de cosas más.


http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor



10-Eniac
Es un acrónimo de Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico), utilizada por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos.






                                                                                                                Laura Quijada Álvarez.