aitorrio
Usuario (España)
Hoy en día hay muchos tipos de impresoras, multifuncionales, con fax, con USB, con modulo para red Wi-Fi o ethernet (RJ-45). Pero los dos tipos cumbre de impresoras son las laser y las de tinta. En éste video vamos a mostrar su funcionamiento a ver si podemos revelar las verdades de cada una. link: https://www.youtube.com/watch?v=5C8lnBOWBGQ Saludos y comenten porfavor.

Dentro de la lista de dispositivos electrónicos más curiosos, ha llegado un nuevo producto para unirse al club. Se trata de la Descriptive Camera, una cámara que en vez de capturar una imagen describe lo que estás enfocando Esta cámara, que en proporciones y diseño es parecida a una normal, funciona apuntando al objetivo y luego de presionar el botón de captura de la escena, emite una descripción en texto de lo que hay en ella en vez de producir una imagen de esta. Es así como esta cámara creada por Matt Richardon, es el pistoletazo de salida de un aparato que crea metadatos en base a los datos proporcionados en la imagen, que no pretende entregar el modelo de cámara, el lugar o la hora de esta, sino algo que explique qué es lo que recoge tal imagen. Bien, para obtener estos resultados, la Descriptive Camera se basa en la Mechanical Turk API de Amazon, que con trabajo humano permite cubrir todo aquello donde la tecnología no es capaz de estar. Entonces, un grupo de personas de manera colaborativa y conectada a la red cubren las descripciones de las imágenes que los usuarios suben a Internet. Lo que se traduce a USD$ 1,25 por descripción y que la impresión de esta no sea en tiempo real, sin embargo el tiempo de espera no es muy grande. Por otra parte, los resultados además de ser sorprendentes también son divertidos y se pueden llegar a catalogar como meras obras de arte, según explica la web Fast Company.
Hoy cae un mito. Ése que nos mantenía más cerca del cielo que del infierno. El que nos decía que visitar sitios web relacionados al contenido para adultos era peligroso debido a los virus y malware que alojaban. Era mentira. Y de hecho, irónicamente, los portales religiosos están más infectados que los pornográficos. Porque en promedio, los sitios religiosos alojan 115 amenazas, mientras que los “del otro lado” mantienen 25. Estamos hablando del malware que entra de manera inadvertida a los servidores de dichos sitios web, los que después se traspasan al usuario. ¿Por qué, Dios mío? Ocurre que los dueños de sitios porno generalmente ganan bastante dinero con sus proyectos, lo que les permite mantener a salvo a sus visitantes de las amenazas informáticas de modo que éstos vuelvan a entrar a la página en un futuro. En cambio, la gente de fe tiene menos capital y por eso les cuesta más alejar la maldad.

En informática, el acrónimo RAID (del inglés Redundant Array of Independent Disks, «conjunto redundante de discos independientes», anteriormente conocido como Redundant Array of Inexpensive Disks, «conjunto redundante de discos baratos») hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros o SSD entre los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor throughput (rendimiento) y mayor capacidad. En sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de éstas que un solo dispositivo de última generación y coste más alto. En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno solo. Los RAID suelen usarse en servidores y normalmente (aunque no es necesario) se implementan con unidades de disco de la misma capacidad. Debido al decremento en el precio de los discos duros y la mayor disponibilidad de las opciones RAID incluidas en los chipsets de las placas base, los RAID se encuentran también como opción en las computadoras personales más avanzadas. Esto es especialmente frecuente en las computadoras dedicadas a tareas intensivas y que requiera asegurar la integridad de los datos en caso de fallo del sistema. Esta característica no está obviamente disponible en los sistemas RAID por software, que suelen presentar por tanto el problema de reconstruir el conjunto de discos cuando el sistema es reiniciado tras un fallo para asegurar la integridad de los datos. Por el contrario, los sistemas basados en software son mucho más flexibles (permitiendo, por ejemplo, construir RAID de particiones en lugar de discos completos y agrupar en un mismo RAID discos conectados en varias controladoras) y los basados en hardware añaden un punto de fallo más al sistema (la controladora RAID). Todas las implementaciones pueden soportar el uso de uno o más discos de reserva (hot spare), unidades preinstaladas que pueden usarse inmediatamente (y casi siempre automáticamente) tras el fallo de un disco del RAID. Esto reduce el tiempo del período de reparación al acortar el tiempo de reconstrucción del RAID. Saludos y comenten. PD: Reiros un rato anda.

El gran colapso. Dicen que demasiada información puede volverte loco, y quizás eso es lo que le pasa a nuestro mundo en la actualidad. El vicepresidente de supercomputadoras de IBM, Dave Turek, hizo notar en una editorial de BusinessWeek la gran cantidad de datos que estamos generando día a día en el mundo. Por ejemplo, entre el inicio de la historia humana y el año 2003, nuestra especie generó 5 exabytes (5.000 millones de GB) de información. En 2011, empezamos a generar 5 exabytes de datos cada dos días, y en 2013, se espera que esa cantidad se genere cada 10 minutos. ¿Mucho? No cabe duda de que la información que producimos es mucha más de la que podemos abarcar – la pregunta es, ¿esto nos volverá locos? ¿Cuánto podemos aguantar antes de que lleguemos a un colapso, mental y financiero? Muchos tienden a olvidar que los datos, aunque estén “en la nube”, ocupan espacio en servidores y discos duros, y las máquinas que los almacenan deben ser mantenidas, asunto que cuesta mucho dinero en mantener – para IBM, el costo de 1 exabyte está en torno a los USD$10 millones. Hasta ahora, la mayoría de los ingenieros e investigadores tecnológicos confiaban en que operaría la Ley de Moore, que asegura que la densidad de los transistores de computadoras se doblará cada 18 meses aproximadamente, haciendo que las máquinas – y el almacenamiento – se vuelvan cada vez más pequeños. La predicción de Moore ha funcionado hasta el momento, sin embargo, en la actualidad hay varias voces que sugieren que nos estamos acercando al límite – el final de esta ley. Dave Turek señala que a medida que los chips se vuelven más densos y más pequeños, también generan más calor, lo que significa que se requiere más energía para enfriarlos. Algunos han sugerido trasladar los datacenter a los extremos polares, una solución que podría no ser muy inteligente si consideramos los daños que podría producir al medioambiente. Otra sugerencia menos invasiva es crear máquinas de grafeno y otros nanomateriales, o lograr los computadores cuánticos, dejando de lado el silicio. La duda es si esto se logrará en los próximos 10 a 15 años, momento en que se cree que alcanzaremos un límite. Según explica el físico teórico Michio Kaku, “el problema es que un chip Pentium tiene hoy una capa de apenas 20 átomos de espacio. 20 átomos. Cuando esa capa llegue a unos 5 átomos, se acabó todo. Tienes dos efectos, primero el calor. La generación de calor será tan grande que el chip se derretirá”, explica. “El segundo es la filtración. (…) Ya no sabes dónde está el electrón, lo que significa que podría estar fuera de los cables, fuera del chip o adentro. Hay un límite final impuesto por las leyes de la termodinámica y la mecánica cuántica respecto de cuánto poder computacional puedes lograr con el silicio”, afirma. Por cierto, también hay una teoría que dice que llegaremos a un límite de la información que podemos producir, debido a nuestra propia inhabilidad mental para procesar todo. De acuerdo a esta teoría, estamos limitados en la cantidad de información que generamos por nuestra habilidad para consumirla. La solución no está clara, aunque existen varias posibilidades para resolver este problema que no muchas veces tomamos en cuenta. ¿Encontraremos la manera de salir adelante antes de caer en el colapso?
Introducción Hoy en día todos dependemos de la información que radica y generamos en nuestras computadoras; estos objetos ya no se encuentran aislados como en los 80´s y principios de los 90´s; si no por el contrario, hoy dependemos de una conexión física para podernos comunicar, el avance que se ha tenido con las redes nos ha permitido solucionar problemas y hacer provecho de sistemas que nos ayudan a manipulara la información. Empresas, organizaciones y cualquier persona que utiliza una computadora envía y recibe correos electrónicos, comparte información de manera local o a nivel mundial, realiza transacciones, ofrece servicios y encuentra soluciones a sus requerimientos. Es así que la información se vuelve algo muy preciado tanto para los usuarios como para los Hackers. Es por eso que tenemos que tener una serie de precauciones para evitar que alguien no deseado busque en nuestra información y seamos presa fácil de extorsiones, fraudes y pérdidas irreparables. Tipos de ataques Ataques de intromisión: Este tipo de ataque es cuando alguien abre archivos, uno tras otro, en nuestra computadora hasta encontrar algo que le sea de su interés. Puede ser alguien externo o inclusive alguien que convive todos los días con nosotros. Cabe mencionar que muchos de los ataque registrados a nivel mundial, se dan internamente dentro de la organización y/o empresa. Ataque de espionaje en líneas: Se da cuando alguien escucha la conversación y en la cual, él no es un invitado. Este tipo de ataque, es muy común en las redes inalámbricas y no se requiere, como ya lo sabemos, de un dispositivo físico conectado a algún cable que entre o salga del edificio. Basta con estar en un rango donde la señal de la red inalámbrica llegue, a bordo de un automóvil o en un edificio cercano, para que alguien esté espiando nuestro flujo de información. Ataque de intercepción: Este tipo de ataque se dedica a desviar la información a otro punto que no sea la del destinatario, y así poder revisar archivos, información y contenidos de cualquier flujo en una red. Ataque de modificación: Este tipo de ataque se dedica a alterar la información que se encuentra, de alguna forma ya validada, en computadoras y bases de datos. Es muy común este tipo de ataque en bancos y casas de bolsa. Principalmente los intrusos se dedican a cambiar, insertar, o eliminar información y/o archivos, utilizando la vulnerabilidad del los sistemas operativos y sistemas de seguridad (atributos, claves de accesos, etc.). Ataque de denegación de servicio: Son ataques que se dedican a negarles el uso de los recursos a los usuarios legítimos del sistema, de la información o inclusive de algunas capacidades del sistema. Cuando se trata de la información, esta, se es escondida, destruida o ilegible. Respecto a las aplicaciones, no se pueden usar los sistemas que llevan el control de la empresa, deteniendo su administración o inclusive su producción, causando demoras y posiblemente pérdidas millonarias. Cuando es a los sistemas, los dos descritos anteriormente son inutilizados. Si hablamos de comunicaciones, se puede inutilizar dispositivos de comunicación (tan sencillo como cortar un simple cable), como saturar e inundar con tráfico excesivo las redes para que estas colisionen. Ataque de suplantación: Este tipo de ataque se dedica a dar información falsa, a negar una transacción y/o a hacerse pasar por un usuario conocido. Se ha puesto de moda este tipo de ataques; los "nuevos ladrones" ha hecho portales similares a los bancarios, donde las personas han descargado sus datos de tarjetas de crédito sin encontrar respuesta; posteriormente sus tarjetas de crédito son vaciadas. Es importante mencionar, que así como se llevan estos tipos de ataques en medios electrónicos, muchas veces se llevan a cabo en archivos físicos (expedientes, archiveros con información en papel, y en otro tipo de medios con los que las personas están familiarizadas a trabajar todos los días (como teléfonos convencionales, celulares, cajeros automáticos, etc.); inclusive los ataques a computadoras, muchas veces, comienzan precisamente con información obtenida de una fuente física (papeles, basura, intervención de correo, cartas, estados de cuenta que llegan a los domicilios; o simplemente de alguien que vigila lo que hacemos). Hago mención de estos últimos puntos, porque muchas veces pensamos que la intrusión, pérdida, alteración, inserción, bloqueo de información en sistemas, bloqueo de sistemas operativos y de dispositivos, suceden por casualidad o simplemente por que existen los Hackers. Lo que motiva a un pirata informático y/o Hacker a realizar los ataques son: los retos, ya que ellos trabajan en generar códigos que pueden burlar la seguridad, infiltrarse en redes y sistemas para extraer o alterar la información sintiéndose así superiores; codicia, unos de los motivos más antiguos por lo que las personas delinquen, tratado de hacer "dinero fácil" y un propósito mal intencionado o también definido como vandalismo o terrorismo. Los métodos tradicionales de los Hackers son: buscar comparticiones abiertas, contraseñas deficientes, fallas y vulnerabilidades en programación, desbordamiento de buffer y denegaciones de servicios. Los Métodos más avanzados son: Rastreo de redes conmutadas (transmisión de paquetes entre nodos o redes); métodos de falseamiento y enmascaramientos de IP; códigos malintencionados y virus. Ingeniería social Con este tipo de práctica, el intruso puede obtener horarios de trabajo, claves de acceso, nombres de empleados e infiltrarse indirectamente en la organización, empresa y/o inclusive en nuestras casas. Puede obtener información con una simple plática, siendo amigables y mintiendo con alguien que trabaja en la empresa y/o organización. También a través de una llama telefónica haciéndose pasar por un empleado que pide soporte técnico a la empresa que le proporciona dicho servicio, o también haciéndose pasar por algún agente bancario y/o de seguros que trata de vender o prestar su servicio y todo esto hecho vía telefónica. Es también común recibir un correo electrónico informado que se ha ganado un premio y se requieren algunos datos para enviar el supuesto premio a al domicilio. Mejores prácticas para la seguridad informática Las prácticas no son otra cosa que una cultura y educación que debemos adquirir para evitar problemas futuros en usos de equipos y sistemas. Hoy en día es tan común que usemos computadoras, cajeros automáticos, tecnologías de comunicaciones, redes e Internet, que no caemos en la cuenta de toda la que la información que manejamos, nuestra propia información, correos electrónicos, información a través de chat, datos bancarios, archivos de interés y todo nuestro trabajo cotidiano se encuentra precisamente manejado por computadoras y equipo que son vulnerables y que en un abrir y cerrar de ojos pueden sufrir de una ataque, alteraciones o descomposturas. La seguridad en un equipo, nodo o computadora: Uno de los primero puntos a cubrir son las claves de acceso, no se deben usar claves que en su constitución son muy comunes, como es el caso de las iniciales del nombre propio y la fecha de nacimiento, apodos o sobrenombres que todo mundo conoce, o constituirlas de solo letras o solo números; estos tipos de claves son en las que los intrusos, Hackers y ladrones buscan de primera mano; hay que hacer combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas y números alternadamente. No hay que compartir las claves, es común que cuando alguien más necesita usar nuestros equipos, computadoras y sistemas les damos las claves de uso y muchas veces hasta en voz alta, enfrente de muchas personas que no son parte de la empresa las damos a conocer. Hay que cambiar periódicamente las claves de acceso, los equipos o computadoras que se encuentran más expuestos, tienen que tener un cambio más recurrente. En cada nodo y servidor hay que usar antivirus, actualizarlo o configurarlo para que automáticamente integre las nuevas actualizaciones del propio software y de las definiciones o bases de datos de virus registrados. Si los equipos, computadoras o servidores tienen niveles de permisos de uso de archivos y de recursos, hay que configurarlos de acuerdo a los requerimientos de la empresa o usuario, y no usar la configuración predeterminada que viene de fábrica, así como nombres y usuarios. Los intrusos, ladrones y Hackers conocen muy bien las configuraciones predeterminadas y son las que usan al momento de realizar un ataque. En computadoras que utilicen sistemas operativos de Microsoft, hay que realizar actualizaciones periódicamente, ya que constantemente los Hacker y creadores de virus encuentran vulnerabilidades en dichos sistemas operativos. También, hay que utilizar programas que detecten y remuevan "spywares" (programas o aplicaciones que recopilan información sobre una persona u organización sin su conocimiento), existen diferente softwares que realizan esta tarea, algunos son gratuitos y trabajan muy bien; así la recomendación es contar con uno de ellos y realizar un escaneo periódico de el equipo o computadora. La seguridad administrativa: Esta se basa en políticas y normas que se deben de implantar y seguir. Las políticas proporcionan las reglas que gobiernan el cómo deberían ser configurados los sistemas y cómo deberían actuar los empleados de una organización en circunstancias normales y cómo deberían reaccionar si se presentan circunstancias inusuales. Define lo que debería de ser la seguridad dentro de la organización y pone a todos en la misma situación, de modo que todo el mundo entienda lo que se espera de ellos. Toda política debe de tener un propósito y procedimiento bien específico que articule claramente por qué fueron creadas tales políticas o procedimientos y qué beneficios se espera la organización derivada de las mismas. Cada política y procedimiento debe tener una sección que defina su aplicabilidad. Por ejemplo: una política de seguridad debe aplicarse a todos los sistemas de cómputo y redes. Una política de información, puede aplicarse a todos los empleados. La sección de responsabilidad de una política o procedimiento, define quién se hará responsable por la implementación apropiada del documento. Quienquiera que sea designado como el responsable de aplicar una política o procedimiento de ser capacitado de manera adecuada y estar conciente de los requerimientos del documento. Las políticas de información definen qué información es confidencial y cual es de dominio público dentro de la organización, y cómo debe estar protegida esta misma. Esta política esta construida para cubrir toda la información de la organización. Las políticas de seguridad definen los requerimientos técnicos para la seguridad en un sistema de cómputo y de redes. Define la manera en que un administrador de redes o sistema debe de configurar un sistema respecto a la seguridad que requiere la empresa o el momento. Esta configuración también afecta a los usuarios y alguno de los requerimiento establecidos en la política y debe de comunicarse a la comunidad de usuarios en general de una forma pronta, oportuna y explícita. Las políticas de uso de las computadoras extienden la ley en lo que respecta a quién puede utilizar los sistemas de cómputo y cómo pueden ser utilizados. Gran parte de la información en esta política parece de simple sentido común, pero si las organizaciones no las establecen específicamente, toda la organización queda expuesta a demandas legales por parte de los empleados. Las políticas de uso de Internet y correo electrónico se incluyen con frecuencia en la política más general del uso de las computadoras. Sin embargo, en ocasiones se plantea en una política aparte, debido a la naturaleza específica del uso de Internet. Las organizaciones conceden conectividad a Internet a sus empleados para que éstos puedan realizar sus labores con mayor eficacia y de este modo beneficia a las organizaciones. Desgraciadamente, Internet proporciona un mecanismo para que los empleados hagan uso de los recursos de cómputo. Las políticas de respaldo y normalización de actividades después de un desastre tienen que ser muy bien especificadas para que en un lapso muy corto de tiempo, la empresa u organización regrese a sus actividades y las pérdidas económicas sean mínimas o nulas. La seguridad lógica: Cada empresa debe de desarrollar un procedimiento para identificar la vulnerabilidad en sus sistemas de cómputo; normalmente las exploraciones son realizadas por el departamento de seguridad y los ajustes son realizados por los administradores del sistema canalizándolos a los programadores y/o proveedores del sistema. Existen algunas herramientas para realizar estas pruebas, también se puede recurrir a pruebas de desempeño y análisis de código, pero también se puede recurrir a la experiencia de uso de los usuarios. Seguridad técnica: Las medidas técnicas de seguridad se ocupan de la implementación de los controles de seguridad sobre los sistemas de cómputo y de red. Estos controles son manifestaciones de las políticas y los procedimientos de la organización. En las empresas como en las casas ya se cuenta con conexiones permanentes a las redes o a Internet y estas deben de estar protegidas mediante muros de fuego que actúan de manera que su homónimo arquitectónico entre dos habitaciones de un edificio. Puede ser físico (equipo) ó lógico (software). Las conexiones de acceso remoto pueden ser intervenidas para obtener acceso no autorizado hacia las organizaciones y, por consiguiente, deben de estar protegidas. Este tipo de conexiones pueden ser por marcación telefónica o atreves de Internet. Puesto que estas conexiones entran a la red de la empresa o a la computadora tiene que tener un sistema de autentificación como los módems de retroalimentación (que contienen en si mecanismos de autentificación); las contraseñas dinámicas son apropiadas para utilizarse como un mecanismo de autentificación mientras las contraseña dinámica sea combinada con algo conocido por el usuario; también existen programas y dispositivos de encriptación para asegurar que la información no es altera desde su creación hasta su lectura por el receptor. El monitoreo en redes debe de llevarse a cabo para detectar diversos tipos de actividades inesperadas de virus, códigos maliciosos o uso inapropiado de esta, existen programas como los sniffers para ver el tráfico o todo aquello que pasa por la red, también existen equipos como los IDS´s (Intrusión Detection System) que cuentan con mecanismos para hacer análisis de paquetes y errores en las redes. La seguridad física: La seguridad física debe ser empleada junto con la seguridad administrativa y técnica para brindar una protección completa. Ninguna cantidad de seguridad técnica puede proteger la información confidencial si no se controla el acceso físico a los servidores, equipos y computadoras. Igualmente, las condiciones climáticas y de suministro de energía pueden afectar la disponibilidad de los sistemas de información. El acceso físico es importante, todos los equipos delicados deben de estar protegidos del acceso no autorizado; normalmente esto se consigue concentrando los sistemas en un centro de datos. Este centro esta controlado de diferentes maneras, se puede limitar el acceso con dispositivos, o instalar cerraduras de combinación para restringir los accesos a empleados y personas ajenas a las instalaciones. Los sistemas de cómputo son sensibles a las altas temperaturas. Los equipos de cómputo también generan cantidades significativas de calor. Las unidades de control de clima para los centros de cómputo o de datos deben de ser capaces de mantener una temperatura y humedad constante. Los sistemas de extinción de incendios para los equipos deben ser los apropiados, estos no tienen que tener base de agua para que no dañen los equipos. Para evitar pérdidas y daños físicos a equipos y computadoras hay que contar con una instalación eléctrica adecuada, no hay que saturar las tomas de corriente (que es muy común), se recomienda utilizar fuentes reguladas como no-breaks y reguladores para la protección de equipos. Si existen instalaciones específicas para los equipos y computadoras se recomienda utilizar fuentes redundantes y una planta de energía auxiliar. Conclusión El trabajo que todos los días realizamos, el control que tenemos sobre nuestras finanzas, los procesos de las empresas y hasta las comunicaciones que hacen que se mueva el mundo utilizan computadoras, equipos y sistemas; es así, que se han convertido estos en algo cotidiano pero de lo cual dependemos, por eso es necesario tener todas las medidas pertinentes para evitar fallas, ataques y fraudes.
Samsung Galaxy S III En Samsung deben estar exultantes con su nueva creación, el Samsung Galaxy S3. Sabíamos que por su hardware el smartphone de los coreanos se posicionaría como uno de los terminales más potentes del mercado, pero a merced de los primeros test de rendimiento ejecutados en el modelo se podría decir literalmente que no tendrá rival, al menos por el momento. Ayer por fin se desvelada el nuevo arma de Samsung para presentar batalla a sus competidores. A juzgar por las primeras valoraciones y pruebas, la compañía ha hecho los deberes con su Samsung Galaxy S3, que parece ofrecer argumentos suficientes para validar el título de smartphone Android más potente del mercado. En el momento de su presentación, la puesta en escena de Samsung nos permitió descubrir el armonioso diseño del renovado Samsung Galaxy de tercera generación. Seguidamente los coreanos fueron dando color a la gala proporcionando los primeros datos técnicos que completaríamos posteriormente con la información disponible en el área de prensa. Sin embargo, como en la mayoría de las ocasiones, exceptuando el atrevimiento de Apple mostrando comparaciones de rendimiento entre sus novedades y otros modelos, las cifras no pasan de ser más que meros datos, información descafeinada. Afortunadamente el equipo de GSMArena tuvo la oportunidad de realizar varios test de rendimiento al terminal en el corto espacio de tiempo que la marca permitió a los acreditados probar el Samsung Galaxy S3. Los resultados son cuanto menos impactantes por la diferencia de prestaciones que ofrece frente a sus adversarios. Tanto el procesador Samsung Exynos 4212 de cuatro núcleos y 1.4 GHz de frecuencia y la GPU ARM Mali-400MP parecen responder a las mil maravillas en conjunción con Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Ya la propia firma indicaba que el rendimiento gráfico del nuevo Galaxy sería un 65% superior al ofrecido por su ya hermano pequeño, el Samsung Galaxy S2. Y es que a pesar de disponer el mismo procesador gráfico, el incluido en la tercera generación trabaja a más del doble de la frecuencia que la del primero. En términos generales, estos chips arrasan en rendimiento frente a la competencia. Ni el procesador NVIDIA Tegra 3 del HTC One X, ni el Qualcomm Snapdragon S4 del HTC One S, ni los propios Galaxy Nexus y Galaxy Note con los Exynos Dual Core han sido capaces de aproximarse. Las gráficas son mucho más representativas que los números, así que os animamos a que examinéis con detalle la puntuación del Samsung Galaxy S3 en test de rendimiento como Quadrant, SunSpider y BrowserMark. Si bien no son más que pruebas sintéticas, podemos tomarlas como un avance del potencial que atesora la nueva generación de smartphones de Samsung.

HyperTransport (HT), también conocido como Lightning Data Transport (LDT) es una tecnología de comunicaciones bidireccional, que funciona tanto en serie como en paralelo, y que ofrece un gran ancho de banda en conexiones punto a punto de baja latencia. Se publicó el 2 de abril de 2001. Esta tecnología se aplica en la comunicación entre chips de uncircuito integrado ofreciendo un enlace (ó bus) avanzado de alta velocidad y alto desempeño; es una conexión universal que está diseñada para reducir el número de buses dentro de un sistema, suministrando un enlace de alto rendimiento a las aplicaciones incorporadas y facilitando sistemas de multiprocesamiento altamente escalables. El HyperTransport Consortium es quien está llevando a cabo el desarrollo y promoción de la tecnología HyperTransport. Esta tecnología es ampliamente usada por las empresas AMDen procesadores x86 y chipsets; PMC-Sierra, Broadcom y Raza Microelectronics en microprocesadores; MIPS, NVIDIA, VIA Technologies y Silicon Integrated Systems en chipsets;HP, Sun Microsystems, IBM y Flextronics en servidores; Cray, Newisys, QLogic y XtremeData en sistemas informáticos de alto rendimiento, y Cisco Systems en routers. Información Existen cuatro versiones de HyperTransport -- 1.x, 2.0, 3.0 y 3.1 -- que puede funcionar desde los 200MHz hasta 3.2GHz (mientras el bus PCI corre a 33 o 66 MHz). También soporta tecnología DDR (o Double Data Rate), lo cual permite alcanzar un máximo de 5200 MT/s (2600MHz hacia cada dirección: entrada y salida) funcionando a su máxima velocidad (2.6GHz). Soporta conexiones auto-negociadas para determinar la velocidad. Su velocidad de transferencia máxima, utilizando líneas de 32 bits, tiene por cada uno de sus 2 buses un total de 20.8 GB/s (2.6GHz * (32bits / 8 )), lo que supone la suma de 41.6 GB/s en ambas direcciones, superando con creces cualquier otro estándar. Se pueden mezclar también enlaces de varios anchos en una sola aplicación (por ejemplo 2x8 en vez de 1x16). Esto permite una velocidad de interconexión mayor entre la memoria principal y la CPU y una menor entre los periféricos que lo precisen. Además esta tecnología tiene mucho menos latencia que otras soluciones. HyperTransport está basada en paquetes. Cada uno de ellos consiste en un conjunto de palabras de 32 bits independientemente del ancho físico de la conexión. La primera palabra de un paquete es siempre una palabra de comando. Si un paquete contiene una dirección los últimos 8 bits de la palabra de comando estarán enlazados con la siguiente palabra de 32 bits para formar una dirección de 40 bits. Además se permite anteponer otra palabra de control de 32 bits cuando se necesite una dirección de 64 bits. Las restantes palabras de 32 bits en un paquete formarán la información útil. Las transferencias, independientemente de su longitud actual, estarán formadas siempre por múltiplos de 32 bits. Los paquetes de HyperTransport entran en segmentos conocidos como tiempos bit. El número de tiempos bit necesarios depende del ancho de la interconexión. HyperTransport puede usarse para generar mensajes de gestión de sistemas, señales de interrupciones, expedir sondas a dispositivos adyacentes o procesadores y E/S en general y hacer transacciones de datos. Normalmente se pueden usar dos tipos diferentes de comandos de escritura: avisados y no-avisados. Las escrituras avisadas no precisan una respuesta del destino. Son usadas primordialmente para dispositivos con un gran ancho de banda como tráfico a Uniform Memory Access o transferencias de Acceso directo a memoria. Las escrituras no-avisadas precisan una respuesta del tipo "destino hecho". La lectura también pueden provocar que el receptor genere una respuesta. Aplicaciones El desarrollo de HyperTransport se hizo sobre la base de querer eliminar el Front Side Bus (FSB). No fue hasta la versión 3.0 cuando varios fabricantes de chipsets decidieron utilizar HyperTransport para sustituir el FSB con excelentes resultados. Ésta ha sido su implementación más famosa. También ha dado grandes resultados en otras implantaciones, tales como interconexiones entre microprocesadores MIPS, servidores, sistemas informáticos de alto rendimiento, y en routers y switches. Implementaciones AMD AMD64 y CPUs basadas en Direct Connect Architecture. SiByte CPUs MIPS de Broadcom CPUs MIPS de PMC-Sierra RM9000X2 ht_tunnel del proyecto OpenCores (licencia MPL) ATI Radeon Xpress 200 para el procesador AMD Chipsets NVIDIA nForce nForce Professional MCPs (Media and Communication Processor) Serie nForce 4 Serie nForce 500 Serie nForce 600 Serie nForce 700 Controlador de E/S HyperTransport ServerWorks (ahora Broadcom) HT-2000 El Puente norte del IBM PowerPC G5 CPC925 y CPC945 Los procesadores multihilo Raza ]HyperTransport e HyperThreading El uso de las mismas siglas para su denominación (HT) ha llevado a generar confusiones entre el público. No se deben confundir ya que ambas tecnologías son completamente distintas. Muchas veces para referirse al HyperTransport también se utilizan las siglas HTT. ]Especificaciones de frecuencias de HyperTransport Saludos y no oloviden comentar.
Si has instalado el sistema operativo Windows 7 en un disco duro nuevo puede que hayas visto que Windows 7 se crea una partición de sistema de 100 MB reservados. Y obviamente puede que te preguntes por qué se crea esta partición. Bueno, vamos a saber algo más sobre la partición reservada para el sistema de Windows La partición reservada para el sistema de Windows 7 es una partición que se crea durante la instalación de Windows 7 en un nuevo disco duro o un disco duro formateado. Por lo general, es una partición NTFS de 100MB. Si echas un vistazo en Administración de discos, te darás cuenta de que no tiene letra de unidad. La partición reservada para el sistema de 100MB sólo está disponible en las versiones de Windows 7 Ultimate, Windows 7 Business y Windows 7 Enterprise Edition. Se utiliza principalmente como una partición para el cifrado de los discos duros (usado por BitLocker Drive Encryption). Además de esto, también es usada por el entorno de recuperación de Windows (WinRE) y los archivos de arranque con el gestor de arranque. Esto se utiliza para arrancar el ordenador cada vez que tiene problemas de arranque y se dispone de los discos de instalación de Windows 7. Saludos desde lo más profundo de los bytes.
La revolución Wifi ha llegado a los usuarios domésticos que aprecian sus innumerables ventajas. La más importante y obvia es la eliminación de molestos cableados para conectar nuestros equipos a los routers. La inmensa mayoría de los portátiles integran capacidad wifi al igual que muchos ordenadores tradicionales de sobremesa. También Wifi permite que nuestros amigos se conecten en casa con su portátil a través de una sencilla contraseña. Todo son ventajas, pero muchas veces la conexión no funciona tan bien como debería. Tras desechar posibles averías por parte del operador que facilita la conexión a Internet, es posible que el router no esté colocado en el sitio más idóneo de la casa. 1. Centro de gravedad. La señal wireless de un router es de 360 grados. Se expande en todas direcciones, reduciéndose a medida que aumenta la distancia o se encuentran obstáculos. Así, lo importante es encontrar el centro de gravedad de la sala para situar el punto de acceso WiFi. Es el mismo donde podríamos una radio si quisiéramos escucharla desde todos los puntos. 2. Situar el router en un sitio abierto, lejos del suelo, de ventanas y muros gruesos; nunca dentro de un mueble o rodeado de artefactos metálicos, ya que estos afectan considerablemente a la señal. 3. Evitar interferencias. El router WiFi tiene tres clases de enemigos: los que retienen la señal (paredes, suelo, muebles...); aquéllos que la modifican (principalmente objetos metálicos); y los que la ‘vampirizan’ (compiten por la señal de nuestro router, y son todos los aparatos inalámbricos que utilicen la frecuencia de 2,4 GHz, como microondas o teléfonos inalámbricos). 4.- La antena. Cuando hay muchos objetos o interferencias en la sala, podemos probar a utilizar una antena de router direccional en lugar de multidireccional. Esto permite orientarla mejor para aprovechar la conexión. 5.- Repetidores. En casos complicados se puede instalar un repetidor, también conocido como amplificador o expansor, para aumentar el radio de cobertura. Se sitúa a mitad de camino entre el router y donde se quiere extender la señal. 6. Mantener el hardware actualizado. Hay que asegurarse de que todos los drivers del router, el firmware de la tarjeta de red y los de PC y Access Point están actualizados. Basta con visitar la web del fabricante y descargar nuevas versiones de software. 7.- Cuidado con los dispositivos Bluetooth. Hay que inhabilitar las conexiones Bluetooth del teléfono, el ratón u otros dispositivos como el mando de la consola Wii mientras no se utilicen, o trasladarlos a otra habitación. 8.- Sintonizar el canal apropiado. Al igual que las emisoras de radio, las antenas WiFi emiten por varios canales. Es bueno probarlos todos hasta encontrar el que tiene menos interferencias (en España suelen ser los canales 1 y 13) y dirigir la tarjeta hacia ese canal. 9.- El último estándar 802.11. Un router que opera con el estándar 802.11g ofrece cuatro veces más potencia (ancho de banda) que si se basa en 802.11b. La tarjeta del PC debe funcionar con el mismo estándar, así que en caso de actualización afecta a ambos dispositivos. 10.- Productos del mismo fabricante. Aunque se pueden utilizar router, tarjetas y Access Point distintos, normalmente se mejora el alcance si son de la misma marca. También se recomienda que se use solo Wi-Fi para portátiles, en el caso de un sobremesa lejos del router, se puede usar un PLC, que transmite internet por el cableado de la electricidad, se usan dos, uno que conecta el enchufe de al lado del router con un Ethernet del router, y otro que conecta el enchufe mas cercano del ordenador al Ethernet del PC y tiene una transferencia de 150/200 Mbps sin interferencias. Saludos a todos.