Inicios de la Industria Informática
enero 3, 2010 on 6:31 pm | In colección, hist. informática | No CommentsAdolfo García Yagüe | No resulta fácil establecer un momento a partir del cual empezar a escribir este texto. Hay autores que se remontan hasta el siglo XVII para presentarnos el antecedente más claro de una máquina de calcular mecánica: la pascalina, fabricada por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662). Siguiendo esta línea de estudio, a continuación es obligado recordar la figura del alemán Leibniz (1646-1716) para finalizar con la inacabada obra del británico Charles Babbage (1791-1871). Otros investigadores prefieren retroceder hasta antiguas civilizaciones en busca de utensilios como el ábaco chino, el quipu inca o el calculi romano. De igual forma, como veremos más adelante, tampoco es fácil atribuir -irrefutablemente- la paternidad del ordenador electrónico a un individuo concreto.
Desde mi punto de vista, considero que las computadoras son un invento “inevitable” de aquellas sociedades que alcanzan cierto grado de sofisticación tecnológica, a la vez que estas mismas sociedades se enfrentan a necesidades que superan las capacidades de cálculo de uno o más individuos. Además de los citados factores, parece claro que habría sido imposible el desarrollo de este invento -más allá de rudimentarios prototipos- sin el empuje de una industria fuerte, decidida a financiar ideas y comprometida con la innovación. Por estas razones me vais a permitir fijar un punto de partida en el siglo XX, en vísperas de la segunda guerra mundial. En aquellos años ya existe una industria especializada en la fabricación de máquinas para realizar cálculos y facilitar el tratamiento automático de información.
Los Inicios
Durante el siglo XIX la Revolución Industrial transformó radicalmente los procesos de fabricación y organización social. Los países y las empresas a la vanguardia de estos cambios se enfrentaban a retos totalmente nuevos como la automatización de los procesos de producción (telar de Joseph Marie Jacquard en 1801); el cálculo de tablas de navegación (primer y único prototipo construido de la maquina diferencial de Babbage en 1821); el Aritmómetro de Thomas de Colmar; comercio (caja registradora de James Ritty en 1897), la contabilidad bancaria (calculadora de William Burroughs en 1884) o la mecanización y recuento de datos del censo (calculador tabulador de tarjetas perforadas de Herman Hollerith en 1890). Los proyectos de Ritty, Burroughs y Hollerith lograron transformarse en compañías: National Manufacturing Company en 1879, Burroughs Adding Machine Company (1905) y Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) en 1910.
En 1884 Ritty vendió su compañía a John Henry Patterson quien cambió el nombre por National Cash Register Company (NCR). La gestión de Patterson era marcadamente comercial y agresiva, razón por la cual transformó la nueva organización en una compañía orientada al marketing y las ventas. De esta organización salió despedido el ejecutivo Thomas Watson que poco más tarde se incorporaría a CTR con el cargo de Gerente. En su nuevo destino Watson no tardó en poner en marcha las técnicas aprendida en NCR aportando su estilo propio para motivar e incentivar a sus empleados. Uno de estos cambios fue la sustitución del nombre. Según Watson era necesaria una denominación con más empaque: International Business Machines (IBM).
En 1924, año del inicio de actividad bajo el nombre de IBM, el mercado de las máquinas de oficina se repartía entre NCR, Burroughs Adding Machine y dos compañías de reciente creación: Remigton Rand y Underwood Elliot. Estas empresas dominaban el escritorio, es decir, calculadoras, cajas registradoras y máquinas de escribir. Aunque con grandes volúmenes, este era un mercado con mucha competencia que Watson quería evitar, razón por la cual prefirió dirigir sus esfuerzos hacia el nicho de las máquinas tabuladoras y, con buen criterio, orientar la acción comercial de IBM hacia las instituciones de gobierno y grandes empresas.
En pleno desarrollo del nuevo mercado sobrevino la depresión del 29. IBM fue de las pocas compañías que no registró pérdidas, incluso salió fortalecida. Durante los momentos más duros de aquella crisis la plantilla cerró filas en torno a la empresa y a su carismático líder cuyo estilo se convertirá en un referente de la gestión empresarial. Sin pretender restar méritos es preciso recordar que gran parte del éxito de IBM fue consecuencia de las medidas iniciadas por el recién elegido presidente Roosevelt. Tras el crack el Estado Federal intervino en las cuestiones económicas del país y se puso en marcha la seguridad social. Estos profundos cambios de funcionamiento en la Administración y en las grandes empresas suponían nuevas tareas burocráticas susceptibles de ser automatizadas por las máquinas tabuladoras de IBM.
Universidades al servicio de la Guerra
Mientras que las compañías antes citadas comercializaban sus (ruidosas) máquinas mecánicas, algunos científicos del mundo académico empezaban a dirigir sus pasos en otras direcciones «más silenciosas». Es aquí donde sobresalen figuras de la talla de Vannevar Bush, John Vicent Atanasoff, John Von Neumann, Howard Aiken, Alan Turing, John Presper Eckert y John W. Mauchly.
Empecemos por Vannevar Bush. Formado en la Universidad de Harvard y en el MIT, donde ejerció como docente. Paralelamente, en el año 1922, pone en marcha la compañía American Appliance Company que más tarde cambiaría su nombre por el de Raytheon. Esta última compañía logró ser uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa de EEUU. En 1931, mientras ejercía en el MIT, se construyó bajo su dirección la primera calculadora analógica conocida como Analizador Diferencial. Ésta máquina era capaz de resolver problemas de redes eléctricas mediante el cálculo de ecuaciones integrales y diferenciales. A principios de los años ’40 se realizó -en secreto- una nueva versión especializa confeccionar tablas de de tiro para la Marina de EEUU. Bush también es conocido por su participación en el desarrollo de la bomba atómica; o por su idea Memex, que es un concepto precursor a la World Wide Web.
Proseguimos éste texto remontándonos hasta el 19 de octubre de 1973, en el estado de Minnesota. Aquel día concluyó un largo proceso en el que el juez Earl R. Larson sentenciaba que la invención de partes esenciales de un ordenador electrónico correspondía al Dr. John Vicent Atanasoff. Ante la sorpresa de muchos, la pregunta que flotaba en el aire era ¿Quién es Atanasoff? Para contar su historia es preciso viajar al año 1930, cuando Atanasoff se doctoró en física teórica y empezó a trabajar como docente en el Iowa State Collage. En aquellas fechas Atanasoff se interesó en las posibilidades del cálculo automático y comenzó a estudiar las posibilidades de los equipos -mecánicos- existentes. No tardó en llegar a la conclusión de que las calculadoras mecánicas de escritorio eran insuficientes para resolver complejas ecuaciones. A continuación dirigió su interés hacia las máquinas tabuladoras de IBM para valorar la posibilidad de que varias de estas máquinas trabajaran simultáneamente, conectadas entre sí mediante cintas perforadas. El elevado precio de este planteamiento hizo desistir a Atanasoff de proseguir por esa vía. En el transcurso de su investigación Atanasoff tuvo noticia del Analizador Diferencial de Vannevar Bush. Tras estudiarlo llegó a la conclusión de que, a pesar de representar un gran avance frente a las máquinas mecánicas, aun resultaba insuficiente para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. No obstante inició la construcción de una calculadora analógica con la ayuda del físico Glenn Murphy y el estudiante Lynn Hannum. Esta máquina vio la luz en 1936 y estaba especializada en cálculos de geometría de superficies.
Cuenta la leyenda que durante una fría noche del invierno de 1937 Atanasoff estaba sólo en un bar, tomándose una copa, cuando concibió -en una servilleta de papel- los principios esenciales del ordenador moderno: (A) Basado en componentes electrónicos de los cuales, los condensadores, se emplearían para las funciones de memoria. (B) Utilización de números binarios en lugar de decimales. (C) Cualquier tarea de cálculo tenía que simplificarse en una secuencia de operaciones lógicas. Con estas premisas y con la colaboración de Clifford Edward Berry inició la construcción del ABC (Atanasoff Berry Computer). A finales de 1939 se presentó el prototipo del ABC. Aquella máquina no funcionaba con una fiabilidad absoluta. Era evidente que era una prueba de concepto y necesitaba mejoras. Quizás esta fue una de las razones que desanimó a la Iowa State University a tramitar las patentes que protegieran las ideas Atanasoff. De no ser por el veredicto del juez Larson la historia del ABC habría quedado olvidada. En cambio, como veremos más adelante, el veredicto de 1973 hizo que Atanasoff y su ABC pasaran a la historia.
En aquellos años en la Universidad de Harvard también se escribió un importante capítulo de la historia de la informática. Allí, Howard Aiken, Doctor de Física, publicó en 1937 un documento titulado “Proposed Automatic Calculating Machine”. En este breve texto Aiken resucitaba las ideas de Babbage y proponía la construcción de una máquina capaz de resolver cualquier operación matemática. A partir de este documento Aiken buscó entre los principales fabricantes de calculadoras apoyo financiero y técnico para la construcción de su máquina. Sólo IBM mostró interés en el proyecto por el prestigio que le aportaba la colaboración con Harvard. Aunque no se ha probado su veracidad en aquellos años fue cuando Thomas Watson afirmó que «en el mundo hay mercado para, quizás, cinco ordenadores». Marketing, visión de mercado o quizás ambas cosas, lo cierto es que Watson puso a sus mejores ingenieros a trabajar en las ideas de Aiken y así construir la primera calculadora de la historia con capacidad de ejecutar instrucciones preprogramadas. Esta máquina fue bautizada con el imponente nombre de Harvard-IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), también conocida como Mark I.
Tras cinco años de trabajo el Mark I entró en servicio en abril de 1944. Su funcionamiento, basado en elementos electromecánicos, hacia recordar ciertos planteamientos de Babbage. El Mark I podía sumar, restar, multiplicar y dividir de acuerdo a una secuencia de instrucciones o programa que se introducía a través de cintas perforadas. Disponía de un grupo de 60 registros constantes, configurables por el operador a través de un panel de control, y un segundo grupo de 72 registros internos para que pudiera almacenar resultados intermedios de cada operación. Los resultados se imprimían en una máquina de escribir eléctrica y tarjetas perforadas. Este ordenador tardaba 0,3 segundos en transferir valores entre registros y en la realización de las operaciones básicas antes mencionadas. Mark I no fue comercializado y se destinó al cálculo de trayectorias balísticas por la Armada de EE.UU. Howard Aiken prosiguió su trabajo en Harvard con el apoyo financiero de la Armada y la Fuerza Aérea. Fruto de este trabajo son los sucesores Mark II (1947), Mark III (1950) y Mark IV (1952). En IBM, quizás influidos por el escepticismo de Thomas Watson, demoraron la entrada en el mundo de los ordenadores hasta otro momento.
Finalizamos este repaso de iniciativas académicas en la Universidad de Pensilvania. En este centro, el día 15 de febrero de 1946, se presentó el primer ordenador de la historia. Nos referimos a ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). En líneas generales la historia se repetía: Un joven Doctor de Física empieza a trabajar como profesor y se enfrenta a un problema de cálculo que supera ampliamente a las capacidades de las calculadoras mecánicas tradicionales. El joven profesor era John William Mauchly y su proyecto consistía en predecir fenómenos climáticos a partir del comportamiento del Sol. Este proyecto, a pesar de tener una base sólida, no consiguió progresar por la dificultad que suponía procesar la gran cantidad de datos que recibía Mauchly procedentes del Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Instituion. No obstante este proyecto orientó a Mauchly hacia la investigación de técnicas de cómputo electrónico.
A pesar de la escasez de recursos, Mauchly no tardó en construir pequeños contadores digitales con lámparas de neón y una computadora analógica para procesar datos meteorológicos que bautizó con el nombre de Analizador Armónico. En diciembre de 1940, tras una conferencia donde Mauchly presentaba el Analizador Armónico, conoció a Atanasoff y ambos intercambiaron sus experiencias emplazándose para un encuentro posterior donde Mauchly conoció el ABC. Como veremos más adelante, este encuentro fue trascendente en el veredicto que años más tarde daría el juez Larson.
La segunda Guerra Mundial movilizó a numerosos científicos, ingenieros e instituciones académicas en torno a proyectos estratégicos como comunicaciones, criptografía o desarrollo de nuevas armas. Este marco de colaboración hizo posible que Mauchly, junto a John Presper Eckert, comenzaran la construcción de ENIAC en la Universidad de Pensilvania en abril de 1943. Esta “pequeña” criatura ocupaba una superficie de 167 m2 y estaba constituido por 17.468 triodos termoiónicos, 7.200 diodos, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas y su programación, cuando requería modificaciones, precisaba de días de reconfiguración manual.
En el verano de 1945, John von Neumann, uno de los más destacados consultores científicos del ejército de EE.UU, redactó un documento titulado “First draft of a report on the EDVAC” (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). En este texto se ponía de manifiesto la lentitud de reconfiguración de ENIAC y proponía una nueva arquitectura en la que las instrucciones de las operaciones a realizar se guardaran en la misma memoria utilizada por los datos. Es decir, codificar en lenguaje binario o código máquina las instrucciones y dejarlas en memoria para que el ordenador las ejecute. Aquel documento, además de sentar las bases para la construcción de una nueva versión de ENIAC, describe la arquitectura que todavía hoy es la base de la mayoría de los ordenadores: la arquitectura von Neumann.
Eckert y Mauchly abandonaron la Universidad de Pensilvania con la intención de arrancar un proyecto empresarial. Tras su marcha, la disputa por la propiedad de las patentes les generó importantes conflictos con la Universidad y con el resto del equipo que participó en ENIAC. También tuvieron notables desencuentros con von Neumann por la “paternidad” de su arquitectura. A pesar de estos obstáculos, con el apoyo financiero del padre de Eckert, lograron fundar EMCC (Eckert–Mauchly Computer Corporation) y comenzar la construcción del UNIVAC (Universal Automatic Computer) para la Oficina de Censos de EE.UU. Esta máquina se suministró en marzo de 1951 y se convirtió en el primer ordenador comercial de la historia, aunque el citado hito se etiquetó ya bajo marca Remington Rand al adquirir ésta la empresa de Eckert y Mauchly en febrero 1950.
Nacimiento de una nueva industria
La entrada en escena de Remington Rand en el mundo de los ordenadores marca el inicio de una nueva etapa totalmente dominada por las grandes compañías. En 1952 Thomas Watson Jr. asumió la presidencia de IBM y no compartía el escepticismo de su padre por lo que no tardó en aprobar el desarrollo del equipo 701, destinado a aplicaciones militares y conocido como Defense Calculator. Esta máquina, bajo la denominación 702, se adaptó para aplicaciones de gestión de empresas y supuso la aparición de la familia 700. A pesar de la inferioridad del 702 frente a UNIVAC, IBM se convitió en poco tiempo en la compañía líder gracias a su motivada fuerza de ventas y capacidad de marketing. En 1955 la división de ordenadores de Remington Rand se fusionó con Sperry dando lugar a la firma Sperry Rand. Con el propósito de consolidar su posición, IBM puso en marcha un ambicioso plan de I+D que generó constantes innovaciones haciendo de esta compañía el referente tecnológico durante décadas. Tal fue el dominio de IBM en el mundo de la computación que se acuño la expresión “IBM y los siete enanitos” para describir el mercado. Los siete enanitos eran Control Data Corporation, Sperry Rand, NCR, Burroughs, Honeywell, RCA y General Electric.
Desenlace del caso Atanasoff
Antes de finalizar volvamos sobre la historia de Atanasoff y la trascendente sentencia del juez Larson. Para ello es necesario remontarse 1954. En aquel año Atanasoff recibió la misteriosa visita de un abogado de IBM para proponerle recuperar la propiedad de ciertas patentes que Sperry Rand disponía de la época de Mauchly y Eckert. Según IBM era fácil: Atanasoff tenía que buscar entre sus documentos correspondencia que mantuvo con Mauchly y ellos (IBM) aportarían informes técnicos sobre las computadoras su competidor, Sperry Rand. Tras cumplir su parte del trato Atanasoff no volvió a tener noticias de IBM. Pasaron los años y en 1967 Atanasoff volvió a recibir otra visita de un abogado, esta vez de Control Data Corporation. Aquel abogado fue directo al grano y solicitó la ayuda de Atanasoff para defenderse frente a una demanda de Sperry Rand. Honeywell sería el siguiente en la particular «lista negra» de las patentes. Para su defensa Control Data necesitaba la correspondencia que Atanasoff mantuvo con Mauchly. Pretendían demostar que Sperry Rand intentaba defender una propiedad intelectual que, en realidad, correspondía a Atanasoff. El litigio se alargó hasta 1973. En su sentencia el juez Larson invalidando las patentes de ENIAC propiedad de Sperry Rand y atribuyó la invención del primer ordenador digital a John Vincent Atanasoff. Como podéis sospechar, con la información que IBM obtuvo de Atanasoff cerró un acuerdo secreto con Sperry Rand y así frenó posibles demandas…
Me he extendido más de lo que esperaba. Si habéis aguantado la lectura hasta aquí solo me queda dar las gracias por vuestra paciencia y pediros disculpas por los errores que -involuntariamente- pueda haber cometido. He pretendido resumir la historia que se desarrolló en EE.UU. porque considero que es en este país donde ha nacido esta industria de la informática. A pesar de su importancia he omitido deliberadamente las historias de Alan Turing (Reino Unido) y de Konrad Zuse (Alemania). Sus biografías merecen un capítulo aparte que espero dedicarles en Ccäpitalia.
Colección | Relés, válvulas y transistores | Circuitos integrados y microprocesadores | Máquinas de Cálculo | El Aritmómetro | Datos, censo y tabuladoras
Abu Dhabi
diciembre 22, 2009 on 3:38 pm | In galería de imágenes, viajes | No Comments[ir a Galería fotográfica de Abu Dhabi]
Adolfo García | Tras una pequeña escapada a Abu Dhabi, aquí os dejo unas cuantas fotos. Como resumen os diré que es una ciudad imponente, en pleno crecimiento. Además creo que es un buen ejemplo de convivencia entre diversas culturas y, por último, considero que debería ser modelo para otros países Islámicos. A nadie escapa que parte de ese esplendor y hospitalidad es su riqueza, fruto de sus reservas petrolíferas. Tampoco hay que olvidar que de sus 900.000 habitantes solo son Abudatíes nativos uno de cada siete, el resto son trabajadores expatriados y profesionales procedentes de Bangladesh, la India, Pakistán, Egipto, Filipinas, el Reino Unido y de otras partes del mundo.
A pesar de ser un país Islámico, una persona que no profese esta religión puede vivir sin grandes restricciones. Las mujeres pueden ir sin velo por sitios públicos, y se puede adquirir y consumir alcohol en ciertos lugares, en concreto en los hoteles. De hecho en Abu Dhabi están construyendo kilómetros de playa artificial donde las familias pueden tomar el sol. Eso sí, está prohibido el acceso a mirones… Quizás el aspecto más negativo es el control de Internet ya que está filtrado el acceso a páginas de contenido “no adecuado”.
[ir a Galería fotográfica de Abu Dhabi]
Historia de la informática a través de la publicidad (años 70 y 80)
noviembre 20, 2009 on 2:50 pm | In galería de imágenes, hist. informática | No Comments“Alimentan a las nuevas generaciones hijos del «commodore» y del «spektrum»,
genios portadores de la nueva antorcha”
Aviadro Dro, Cromosomas Salvajes – 1985, Era Post-Orwell
[ir a Historia Informática años 70 y 80]
Adolfo García | La verdad es que no sé muy bien porque escribo estas líneas, quizás sean fruto de un súbito ataque de nostalgia. A lo mejor es que simplemente tenía que preparar un texto para acompañar las imágenes , o puede que ambas cosas.
La idea de partida se gestó hace unos cuantos años, cuando hacia limpieza de armarios. Allí aparecieron cientos de revistas informáticas en las que dilapidé gustosamente mi asignación semanal. He de decir que no tenia la más mínima intención de tirarlas a la basura pero ya se sabe: de vez en cuando a uno le gusta ponerse el disfraz de polilla y rebuscar en los rincones olvidados de un armario o trastero. Con una fuerte sensación de curiosidad, similar a la que se experimenta cuando echas un vistazo a un álbum de fotos, empecé a ojearlas ávidamente.
Según recorría las páginas me llamó especial atención los anuncios publicitarios. Aquellos mensajes que releías infinitas veces y te hacían soñar e imaginar, otras te hacían sentir pequeño porque lo que allí se anunciaba era inalcanzable para la economía de un adolescente. Rápidamente me di cuenta que, a su manera, cada uno de aquellos anuncios representaban un pequeño instante en la corta y vertiginosa historia de la informática domestica y personal. Fue en ese momento cuando surgió la idea de escanear la publicidad más relevante y hacer una pequeña galería donde se contara la historia a través de aquellos anuncios.
En paralelo, según avanzada en el escrutinio y selección de anuncios publicitarios, la memoria funcionaba sin descanso. A la mente me venían recuerdos de aquellos años, de cómo nos iniciamos, cómo vivíamos nuestra pasión por la informática, en fin, anécdotas de un hijo del Spectrum.
Para la mayoría de los textos que he preparado he procurado documentarme y contrastar diferentes fuentes. En otros he aprovechado cosas que he encontrado en Internet. Sobre estos últimos cito la fuente. Os pido disculpas si encontráis algún error u omisión.
Espero que durante la visita disfrutéis tanto como yo recordando buenos momentos o descubriendo un trocito de historia.
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Paisajes Neuronales
noviembre 11, 2009 on 3:04 pm | In biología, galería de imágenes | 1 CommentAdolfo García | Con motivo de la fiesta del décimo aniversario del Bar Radar, acompañando la actuación de Bauri, proyectamos una interesante colección de fotografías de la corteza cerebral e hipocampo tomadas con microscopio de fluerescencia. Más allá de su indudable e interesante valor científico, nos ha llamado la atención el resultado artístico de cada instantánea. [ir a Galería Paisajes Neuronales]
El sistema nervioso está constituido por dos tipos principales de células: neuronas y células gliales. La función principal de las neuronas es recibir información de otra u otras neuronas, procesarla y enviar una respuesta a otra serie de neuronas. Las células gliales, tienen entre otras funciones, una función de soporte de las neuronas, les aportan nutrientes y eliminan agentes potencialmente tóxicos para las neuronas. Además, en los últimos años, se ha descubierto que pueden mediar también en la comunicación entre las neuronas, facilitando la transmisión de información entre las neuronas.
En la presente serie de fotografías, se muestran imágenes tanto de neuronas como de células gliales obtenidas de cerebros humanos y de roedores. Para poder observar el tejido nervioso al microscopio y poder así fotografiar sus células, es necesario teñirlas previamente. Una forma de teñirlas o marcar las células del cerebro es mediante moléculas fluorescentes capaces de pegarse a la superficie de la célula y dotarlas así de color. En las distintas fotografías de la serie “paisajes neuronales” hemos empleado dos tipos de moléculas fluorescentes: verdes y rojas. Las verdes se unen a una proteína que tienen tanto las neuronas como las células gliales llamada aromatasa (abreviado “aro” en los pies de foto), por lo que se pueden ver en verde tanto neuronas como células gliales. Por su parte, algunas de las moléculas rojas empleadas marcan distintas proteínas presentes sólo en neuronas (calb, parv, calr, abreviaturas de calbindina, parvalbúmina y calretinina, respectivamente). Por tanto, las células rojas que aparecen en las fotos con estas abreviaturas se son todas ellas neuronas. Otro marcador rojo utilizado es la GFAP (ver pie de foto), esta proteína sólo está presente en las células gliales, por tanto, las células rojas con GFAP son células gliales. En algunos casos, se emplearon simultáneamente moléculas verdes (aro) y rojas. Las células a las que se unen ambas moléculas (verdes y rojas) muestran un color amarillo.
En las fotos se muestran neuronas y células gliales de dos regiones cerebrales, la corteza cerebral y el hipocampo. Es fácil distinguir a una neurona de una célula glial por su forma y tamaño. Las neuronas suelen tener un cuerpo o soma redondeado del que parten una serie de ramas (fotos). Las células gliales en cambio, tienen una forma estrellada, con múltiples prolongaciones que parten del cuerpo o soma de forma radial (fotos GFAP). El tamaño medio de una neurona viene a ser de unas 30 micras (0,003 cm) mientras que el de una célula glial ronda las 15 micras. Como dato curioso, el cerebro humano cuenta con unas 100.000.000.000 neuronas y un número aún mayor de células gliales. En cambio, un insecto, como la hormiga tiene en torno a unas 10.000 neuronas.
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Sonikas VII, resumen fotográfico
noviembre 9, 2009 on 4:41 pm | In galería de imágenes, música electrónica, sonikas | No CommentsAdolfo García | Como es costumbre, tras la reciente edición de Sonikas, solo queda recordar los buenos momentos que allí pasamos echando un vistazo a las fotos. [ir a Galería Sonikas VII]
Desde el equipo organizador os queremos enviar un fuerte abrazo a todos los que nos acompañasteis un años más. Gracias a vuestro apoyo hacemos posible esto.
¡Hasta pronto!
Vallecas todo Cultura y Asociación CRC.
Exposición sobre Oscar Niemeyer en la Fundación Telefónica
septiembre 22, 2009 on 2:25 pm | In arquitectura, galería de imágenes, viajes | No CommentsAdolfo García | Con casi 103 años de edad Oscar Niemeyer sigue sorprendiendo al mundo con su lucidez y plena actividad profesional. Hace unos días se inauguró la exposición que lleva su nombre en la Fundación Telefónica, en plena Gran Vía de Madrid. Merece la pena visitar la citada muestra para conocer la tremenda y revolucionaria obra de este arquitecto.
Entretanto, no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con vosotros algunas fotos que realicé en un viaje a Brasilia y São Paulo, allí aproveché para conocer algunas construcciones de Niemeyer. Desde pequeño sentí fascinación por los edificios y el paisaje futurista de la capital brasileña. Recuerdo que aquellas imágenes de Brasilia evocaban en mí paisajes de ciencia ficción descritos en algún relato de Ray Bradbury.
[ir a Galería fotográfica de Brasilia]
Brasilia representa el paroxismo de la planificación urbana llevada hasta sus últimas consecuencias. También es un buen ejemplo del tesón, esfuerzo y coraje de un pueblo empeñado en levantar desde cero una ciudad.
En 1956 el urbanista Lúcio Costa gana el concurso de proyectos para escoger la nueva ciudad capital en el centro del país, que sería Brasilia, y por iniciativa del presidente Kubitschek, Oscar Niemeyer es convidado a trabajar en el proyecto de la nueva capital. Niemeyer queda a cargo de los proyectos de los edificios y Lúcio Costa del plan de la ciudad y toda la parte urbanística.
En pocos meses, Niemeyer diseña decenas de edificios residenciales, comerciales y administrativos. Entre ellos la residencia del Presidente (Palácio da Alvorada); el Congreso Nacional (la Cámara de los Diputados y el Senado Federal); la Catedral de Brasilia; el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería; la sede del Supremo Tribunal Federal; los edificios de los ministerios, y la sede del gobierno, el Palacio del Planalto. La catedral es considerada especialmente bella, con diversos simbolismos modernos.
Después del final de la dictadura en los años ochenta, Niemeyer vuelve a Brasil. Él mismo define esta época como el inicio de la última fase de su vida. En esta década Niemeyer desarrolló en Brasilia el Memorial JK y el Panteón de la Patria. El 15 de diciembre de 2006, con casi 50 años de retraso, fue inaugurado el Museo Nacional Honestino Guimarães y la Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola, que forman juntos, el mayor centro cultural de Brasil, denominado Complejo Cultural de la República, ubicado en la Explanada de los Ministerios en Brasilia. En 1987 diseño para São Paulo el Memorial de América Latina. Este último tiene una bella escultura representando una mano herida como un Cristo, de cuya llaga sangra América Latina.
[ir a Galería fotográfica de Brasilia]
Lo dicho, mientras se acerca la fecha de la inauguración de su primera obra en España, en Avilés, como agradecimiento por su premio Príncipe de Asturias., os animo a que visitéis la exposición.
Redes MPLS y GMPLS
agosto 4, 2009 on 9:14 pm | In descarga textos pdf, telecomunicaciones | No CommentsAdolfo García Yagüe – Mayo 2005 – Unitronics Comunicaciones
En esta ponencia se revisan los servicios y aplicaciones que están acelerando la adopción de la tecnología MPLS en mundo de la empresa privada, instituciones públicas y operadores. La segunda parte de la presentación analiza dos de las tendencias más relevantes donde convergen redes de naturaleza óptica junto a MPLS, en particular GMPLS y All-Optical Label Swapping.

Agenda
MPLS, repaso de conceptos
- El proceso de Routing IP tradicional
- Conmutación de etiquetas MPLS
- Plano de Control
- Extensiones TE para protocolos Link-State
- Topología y estado de la Red MPLS
- SPF y Señalización
- Señalización y Label Distribution Protocols
- Label Distribution Protocol – LDP
- ReSerVation Protocol Traffic Engineering (RSVP-TE)
Servicios MPLS
- Túneles Traffic Engineering
- Configuración dinámica de un túnel TE
- Configuración explícita de un túnel TE
- Protección en enlaces y nodos
- Ajuste automático de ancho de banda
- DiffServ-TE y ancho de banda en túneles
- DiffServ y encaminamiento selectivo
- Servicios VPN MPLS
- Estado del arte VPNs MPLS
- L2 VPN Punto a punto (Pseudowire)
- VPLS – Virtual Private LAN Service
- Hierarchical VPLS
- L3VPN – VPNs MPLS de Nivel 3
- Routing VPNs MPLS de L3
- Elementos de las VPNs MPLS de L3
Redes Ópticas y MPLS
- Realidades de las Redes Ópticas
- Objetivos, iniciativas y aportaciones
- GMPLS – Generalized MPLS – RFC 3471
- Generalized Labels
- Establecimiento de un LSP
- Link Management Protocol (LMP)
- UNI y E-NNI
- Automatic Switched Optical NetworkASON – ITU.T G.8080
- Modelo de Referencia ASON
- Servicios de conexión en ASON
- AOLS – All-Optical Label Swapping
- Modelo Funcional de un nodo AOLS
Conclusiones
Redes Ópticas
agosto 3, 2009 on 9:09 pm | In descarga textos pdf, telecomunicaciones | No CommentsAdolfo García Yagüe – Octubre 2004 – Unitronics Comunicaciones
Esta presentación tiene como propósito introducir a los asistentes en el mundo y conceptos de las redes de conmutación óptica. En ella se tratarán diferentes aspectos de la tecnología óptica, como son las técnicas de multiplexación xWDM, topologías, y mecanismos de protección y recuperación. Así mismo se analizará alguna de las iniciativas para dotar de señalización a las redes ópticas y GMPLS.

Agenda
Transporte Óptico
- Retos y tendencias
- Atributos
Topologías y Componentes
- Transpondedor óptico
- Mux/Demux
- Amplificación
- Amplificador Óptico EDFA
- Amplificador Óptico SOA y LOA
- Regeneración O-E-O
- AODM
- Conmutador Óptico
- Conmutación óptica Cross-bar
- Encapsulación
- Digital Warpper – G.709
- Generic Frame Procedure (GFP), ITU-T G.7041
Plano de Control y Señalización
- GMPLS
- Link Management Protocol
- UNI y E-NNI
- ASON
Convergencia Voz y Aplicaciones
agosto 2, 2009 on 9:07 pm | In descarga textos pdf, internet, telecomunicaciones | No CommentsAdolfo García Yagüe – Mayo 2004 – Unitronics Comunicaciones
Tradicionalmente, la voz y la telefonía se han mantenido alejadas del mundo de las aplicaciones de las organizaciones. Ahora, la convergencia de voz y datos nos permite tratar la voz como un flujo más de información. En esta ponencia se presentan las capacidades de VoiceXML, CCXML y SALT. Estos lenguajes de programación permiten, de una manera sencilla, desarrollar potentes aplicaciones que interactúan con la voz.

Agenda
CTI: Antecedente de la convergencia Voz, Datos y Aplicaciones
Necesidades y Retos actuales
Tecnologías
- VoiceXML
- CCXML
- SALT
Ejemplos de aplicaciones
Arquitecturas de Telefonía IP
agosto 1, 2009 on 9:05 pm | In descarga textos pdf, internet, telecomunicaciones | No CommentsAdolfo García Yagüe – Mayo 2003 – Unitronics Comunicaciones
El primer paso para afrontar el desarrollo de servicios de Telefonía IP es la adecuación de la red para el soporte de calidad de servicio. Por otra parte, el desarrollo de servicios de naturaleza multimedia sobre IP, en particular videoconferencia y telefonía, hace necesario incluir ciertas capacidades de señalización que proporcionen inteligencia a nuestra red IP. En esta presentación se analizarán las iniciativas, protocolos y estándares más relevantes en el ámbito de la Telefonía IP, poniendo especial atención en lo relativo a calidad de servicio, arquitecturas y señalización.

Agenda
Codificación y Transporte de la Voz
Calidad de Servicio
- Necesidades
- Clasificación y etiquetado
- Gestión buffers de salida
- Herramientas
- Calidad de servicio IP
- Call Admision Control
Señalización
- H.323
- SIP
- Ejemplo sipc
- Megaco/H.248
- Aproximaciones propietarias
Seguridad en Telefonía IP
- Aspectos clave
- Integración con Firewalls y NAT
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