jueves, 11 de agosto de 2011

MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO

MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

ORDENES DE MAGNITUD DE LA INFORMACION DE LOS DATOS :
    • 1 BIT (es la unidad mínima de almacenamiento, 0/1)
    • 8 Bits = 1 Byte
    • 1024 Bytes = 1 Kilo bite (un archivo de texto plano, 20 kb)
    • 1024 Kilo bites = 1 Megabyte (un mp3, 3 mb)
    • 1024 Megabytes = 1GIGABYTE (una película en DivX, 1 gb)
    • 1024 Gigabytes = 1 Terabyte (800 películas, 1 tb)
    • 1024 Terabytes = 1 Petabyte (toda la información de Google, entre 1 y 2 petabytes)
    • 1024 Petabytes = 1 Exabyte (Internet ocupa entre 100 y 300 Deshabites)
    • 1024 Exabytes = 1 Zettabyte (a partir de aqui no existen comparativas reales)
    • 1024 Zettabytes = 1 YottaByte
    • 1024 YottaBytes = 1 Brontobyte
    • 1024 Brontobytes = 1 GeopByte 

  1. MEGABIT POR SEGUNDO
    • Un megabit por segundo (Mb/s o también Mbit/s) es una unidad que se usa para cuantificar un caudal de datos equivalente a 1000 kilo bytes por segundo 1000000 bits por segundo. No es apropiado referirse a esta magnitud como a una de velocidad ya que la velocidad a la que se propagan los datos nada tiene que ver con el caudal o flujo que se transmite por un medio determinado: una señal de radio propaga la información siempre a la velocidad de la luz c (en un cable coaxial suele ser, aproximadamente, de 0,6 c ) con independencia de si transmite un flujo de 1 kbit/s o 1 Mbit/s. Por tanto, el tiempo necesario para recibir el primer bit desde que este se transmite de una sonda en Marte es una constante (varios minutos) que nada tiene que ver con el tiempo necesario para recibir un volumen determinado de datos una vez el primero ha alcanzado su destino: lo primero depende de la velocidad y lo segundo del flujo. Del mismo modo, no debe ser confundida la velocidad de un fluido (m/s) en un punto de un conducto con su caudal (m³/s). 

    • TAMAÑO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
      • Tamaño Capacidad de almacenamiento aproximada 1 B Una letra10 B Una o dos palabras100 BUna o dos frases1 kBUna historia muy corta10 kBUna página de enciclopedia (tal vez con un dibujo simple )100 Kb Una fotografía de resolución mediana1 GB Una novela10 MB Dos copias de la obra completa de Shakespeare 100 MB1 metro de libros en estantería 1 GBUna furgoneta llena de páginas con texto1 TB 50.000 árboles de papel10 TB La colección impresa de la biblioteca del congreso de EE. UU.
    • las medidas de almacenamiento Las medidas son los bits el byte los kilobyte los megabyte los gigaabyte y los terabyte.

    INTRODUCCION AL SOFTWARE

    PC

    Informacion
             1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1 Byte : 1 letra , 1 Numero, 1 Signo, 1 Simbolo etc.

    Nota. 

    1024 byte     = 1 Kilobyte ( Kb,KB)
    1024 Kb   = 1 Megabyte ( Mb,MB)
    1024 Mb  = 1 Gigabyte   ( Gb,GB)
    1024 Gb     = 1 Terabyte ( Tb, TB)
    Debo tener en cuenta:

    >     *     <

    <     /    >

    Ejercicio. 

    a.   10 Mb a cuantos Bytes equivalen


    1 mb ------------1048576 b

    10 mb -----------    X b


    X = 10485760

    CUADRO

    MEDIDAS
    B
    1 Byte
    1
    1 Kb
    1024
    1 Mb
    1048576

    MEDIDAS
    KB
    1 Kb
    1
    1 Mb
    1024
    1 Gb
    1048576

    MEDIDAS
    MB
    1 Mb
    1
    1 Gb
    1024
    1 Tb
    1048576

    MEDIDAS
    GB
    1 Gb
    1
    1 Tb
    1024




    TALLER 1.

    Una empresa compra 1 computador con 1 Tb en Disco Duro de los cuales el 70% esta ocupado por los programas y la informacion de la Empresa.
    La compañia requiere 1 programa contable para instalar en dicho con un tamaño de 20.000 Mb.
    Conteste las siguientes Preguntas:

    a.  Que espacio hay ocupado en el Disco Duro inicialmente y expreselo en ( Tb, Gb, Mb, Kb) 

    b. Se puede instalar dicho programa? ( Sustentar)

    c. Que espacio queda libre en el disco duro despues de instalar el programa si es que se puede instalar y expreselo en ( Tb, Gb, Mb, Kb)


    SOLUCION .

    a.        100 % ------------ 1 Tb 
                  70 % ------------X Tb


                        X = 0.7 Tb


    b. Expresar en Gb 


          1024 Gb -----------   1 Tb
               X  Gb -----------0.7 Tb

                      X= 716.8Gb


      
         Expresar en Mg

              1 Tb  ---------1.048.576 Mb
           0.7 Tb ----------       X        Mb

                    X= 734.003 Mb


          Expresar en Kb

                         1 Mg -----------1024 Kb
            734.003 Mg -----------    X    Kb

                    X = 751619.072 Kb

     
     b. programa = 20.000 Mb


      1 Tb -----------1.048.576 Mb


    El computador tiene              = 1.048.576 Mb

    Tiene ocupado inicialmente  = 734.003 Mb

    Tiene Libre                             = 314.573 Mb   


    Le restamos el programa     =     20.000Mb

    Si le podemos instalar dicho programa y nos sobran 294.573 Mb



     c.        

    Expresar el espacio que nos quedo libre en Tb 

             1 Tb   --------- 1.048.576 Mb

             X Tb  ---------- 294.573  Mb

                       X= 0.280926 Tb


    Expresar el espacio que nos quedo libre en Gb

                1 Gb ----------      1024 Mb
               X Gb -----------294.573 Mb

                         X: 287.6689 Gb



    Expresa el espacio que nos quedo libre en Mb = 294.573 Mg ya lo habiamos hecho en el ejercicio b. 


       Expresar el espacio que nos quedo libre en Kb 

                    1 Mb  ---------1024 Kb 
         294.573 Mb ---------  X     Kb

                           X= 301642.752 Kb







         DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTOS



        INTRODUCCIÓN
        En los dispositivos de almacenamiento del computador, se almacenan en forma temporal o permanentemente los programas y datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas.
        Debido a la cantidad de información que es manejada actualmente por los usuarios, los dispositivos de almacenamiento se han vuelto casi tan importantes como el computador. Aunque actualmente existen dispositivos para almacenar que superan los 650 MB de memoria; no es suficiente por la falta de capacidad para transportar los documentos y hacer reserva de la información más importante.
        Es por tal razón que hoy en día existen diferentes dispositivos de almacenamiento, que tienen su propia tecnología. En la presente investigación se estudiaran todos y cada uno de los dispositivos de almacenamiento de un computador, las distintas marcas, clasificación, entre otros puntos que se irán desarrollando a medida que se avanza en la investigación.


        DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE  COMPUTADOR

        Los sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna (en la memoria) como externamente (en los dispositivos de almacenamiento). Internamente, las instrucciones o datos pueden almacenarse por un tiempo en los chips de silicio de la RAM (memoria de acceso aleatorio) montados directamente en la placa de circuitos principal de la computadora, o bien en chips montados en tarjetas periféricas conectadas a la placa de circuitos principal del ordenador. Estos chips de RAM constan de conmutadores sensibles a los cambios de la corriente eléctrica, esto quiere decir que los datos son almacenados por tiempo limitado (hasta que dejamos de suministrar energía eléctrica) por esta razón aparecen los dispositivos de almacenamiento secundarios o auxiliares, los cuales son capaces de conservar la información de manera permanente, mientras su estado físico sea óptimo. Los dispositivos de almacenamiento externo pueden residir dentro del CPU y están fuera de la placa de circuito principal. [1]


        CLASIFICACION DE MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO

        Los Dispositivos de Almacenamiento se pueden clasificar de acuerdo al modo de acceso a los datos que contienen:
        • Acceso secuencial: En el acceso secuencial, el elemento de lectura del dispositivo debe pasar por el espacio ocupado por la totalidad de los datos almacenados previamente al espacio ocupado físicamente por los datos almacenados que componen el conjunto de información a la que se desea acceder.
        • Acceso aleatorio: En el modo de acceso aleatorio, el elemento de lectura accede directamente a la dirección donde se encuentra almacenada físicamente la información que se desea localizar sin tener que pasar previamente por la almacenada entre el principio de la superficie de grabación y el punto donde se almacena la información buscada.
        TIPOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

        MEMORIAS
        • Memoria ROM: Esta memoria es sólo de lectura, y sirve para almacenar el programa básico de iniciación, instalado desde fábrica. Este programa entra en función en cuanto es encendida la computadora y su primer función es la de reconocer los dispositivos, (incluyendo memoria de trabajo), dispositivos.
        • Memoria RAM: Esta es la denominada memoria de acceso aleatorio o sea, como puede leerse también puede escribirse en ella, tiene la característica de ser volátil, esto es, que sólo opera mientras esté encendida la computadora. En ella son almacenadas tanto las instrucciones que necesita ejecutar el microprocesador como los datos que introducimos y deseamos procesar, así como los resultados obtenidos de esto.
        • Memorias Auxiliares: Por las características propias del uso de la memoria ROM y el manejo de la RAM, existen varios medios de almacenamiento de información, entre los más comunes se encuentran: El disco duro, El Disquete o Disco Flexible, etc...
        • Cinta Magnética: Esta formada por una cinta de material plástico recubierta de material ferromagnético, sobre dicha cinta se registran los caracteres en formas de combinaciones de puntos, sobre pistas paralelas al eje longitudinal de la cinta. Estas cintas son soporte de tipo secuencial, esto supone un inconveniente puesto que para acceder a una información determinada se hace necesario leer todas las que le preceden, con la consiguiente perdida de tiempo. [2]
        • Tambores Magnéticos: Están formados por cilindros con material magnético capaz de retener información, Esta se graba y lee mediante un cabezal cuyo brazo se mueve en la dirección del eje de giro del tambor. El acceso a la información es directo y no secuencial. (Ver anexo 1)
        • Disco Duro: Son en la actualidad el principal subsistema de almacenamiento de información en los sistemas informáticos. Es un dispositivo encargado de almacenar información de forma persistente en un ordenador, es considerado el sistema de almacenamiento más importante del computador y en él se guardan los archivos de los programas. (Ver anexo 2)

        • Disquette o Disco flexible: Un disco flexible o también disquette (en inglés floppy disk), es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de un material magnético que permite la grabación y lectura de datos, fino y flexible (de ahí su denominación) encerrado en una carcasa fina cuadrada o rectangular de plástico. Los discos, usados usualmente son los de 3 ½ o 5 ¼ pulgadas, utilizados en ordenadores o computadoras personales, aunque actualmente los discos de 5 ¼ pulgadas están en desuso. (Ver anexos 3 y 4)

        Dispositivos Ópticos
        • El CD-R: es un disco compacto de 650 MB de capacidad que puede ser leído cuantas veces se desee, pero cuyo contenido no puede ser modificado una vez que ya ha sido grabado. Dado que no pueden ser borrados ni regrabados, son adecuados para almacenar archivos u otros conjuntos de información invariable. [3](Ver anexo 5)

        • CD-RW: posee la capacidad del CD-R con la diferencia que estos discos son regrabables lo que les da una gran ventaja. Las unidades CD-RW pueden grabar información sobre discos CD-R y CD-RW y además pueden leer discos CD-ROM y CDS de audio. Las interfaces soportadas son EIDE, SCSI y USB.[3]
        • DVD-ROM: es un disco compacto con capacidad de almacen ar 4.7 GB de datos en una cara del disco, un aumento de más de 7 veces con respecto a los CD-R y CD-RW. Y esto es en una sola cara. Los futuros medios de DVD-ROM serán capaces de almacenar datos en ambas caras del disco, y usar medios de doble capa para permitir a las unidades leer hasta cuatro niveles de datos almacenados en las dos caras del disco dando como resultado una capacidad de almacenamiento de 17 GB. Las unidades DVD-ROM son capaces de leer los formatos de discos CD-R y CD-RW.  Entre las aplicaciones que aprovechan la gran capacidad de almacenamiento de los DVD-ROM tenemos las películas de larga duración y los juegos basados en DVD que ofrecen videos MPEG-2 de alta resolución, sonido inmersivo Dolby AC-3, y poderosas graficas 3D.[3] (Ver anexo 6)

        • DVD-RAM: este medio tiene una capacidad de 2.6 GB en una ca ra del disco y 5.2 GB en un disco de doble cara, Los DVD-RAM son capaces de leer cualquier disco CD-R o CD-RW pero no es capaz de escribir sobre estos.    Los DVD-RAM son regrabables pero los discos no pueden ser leídos por unidades DVD-ROM.[3]

        • Pc - Cards:   La norma de PCMCIA es la que define a las PC Cards. Las PC Cards pueden ser almacenamiento o tarjetas de I/O. Estas son compactas, muy fiable, y ligeras haciéndolos ideal para notebooks, palmtop, handheld y los PDAs,. Debido a su pequeño tamaño, son usadas para el almacenamiento de datos,   aplicaciones,  tarjetas de memoria, cámaras electrónicas y  teléfonos celulares. Las PC Cards tienen el tamaño de una tarjeta del crédito, pero su espesor varía. La norma de PCMCIA define tres PC Cards diferentes: Tipo I  3.3 milímetros (mm) de espesor, Tipo II son 5.0 mm espesor, y Tipo III son 10.5 mm espesor. Entre los producto más nuevos que usan PC Cards tenemos el Clik! PC Card Drive de Iomega esta unidad PC Card Tipo II la cual puede leer y escribir sobre discos Clik! de 40 MB de capacidad, esta unidad esta diseñada para trabajar con computadores portátiles con mínimo consumo de baterías, el tamaño de los discos es de 2x2 pulgadas.[3] (Ver anexo 7)

        • Flash Cards: son tarjetas de memoria   no volátil es decir conservan los datos aun cuando no estén alimentadas por una fuente eléctrica, y los datos pueden ser leídos, modificados o borrados en estas tarjetas. Con el rápido crecimiento de los dispositivos digitales como: asistentes personales digitales, cámaras digitales, teléfonos celulares y dispositivos digitales de música, las flash cards han sido adoptadas como medio de almacenamiento de estos dispositivos haciendo que estas bajen su precio y aumenten su capacidad de almacenamiento muy rápidamente.  Recientemente Toshiba libero al mercado sus nuevas flash cards la SmartMedia de 64 MB y el super-thin 512M-bit chip. La SmartMedia es capaz de almacenar 72 imágenes digitales con una resolución de 1800x1200 pixels y más de 1 hora de música con calidad de CD. Entre los productos del mercado que usan esta tecnología tenemos los reproductores de audio digital Rio de Diamond, Nomad de Creative Labs, los PDAs de Compaq, el Microdrive de IBM con 340 MB de almacenamiento entre otros. [3].
        Dispositivos Extraíbles
        • Pen Drive o Memory Flash: Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los Pen Drive son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable, como los CD y los disquetes. Los sistemas operativos más modernos pueden leer y escribir en ello sin necesidad de controladores especiales. En los equipos antiguos (como por ejemplo los equipados con Windows 98) se necesita instalar un controlador de dispositivo. [4]

        • Unidades de Zip: La unidad Iomega ZIP es una unidad de dis co extraíble. Está disponible en tres versiones principales, la hay con interfaz SCSI, IDE, y otra que se conecta a un puerto paralelo. Este documento describe cómo usar el ZIP con Linux. Se debería leer en conjunción con el HOWTO SCSI a menos que posea la versión IDE.






        jueves, 4 de agosto de 2011

        EVOLUCION DEL PC

        Historia y Evolución del Computador

        EL ABACO

        Dos principios han coexistido respecto a este tema. Uno es usar cosas para , ya sea los dedos, piedras, conchas, . El otro es colocar esos objetos en posiciones determinadas. Estos principios se reunieron en el ábaco, instrumento que sirve hasta el día de hoy, para realizar complejos cálculos aritméticos con enorme rapidez y precisión.
        En el Siglo XVII en occidente se encontraba en uso la de cálculo, calculadora basada en las investigaciones de Nappier, Gunther y Bissaker. John Napier (1550-1617) descubre la relación entre series aritmética y geométricas, creando tablas que logaritmos. Edmund Gunter se encarga de marcar los logaritmos de Napier en líneas. Bissaker por su parte coloca las líneas de Nappier y Gunter sobre un pedazo de madera, creando de esta manera la regla de cálculo. Durante más de 200 años, la regla de cálculo es perfeccionada, convirtiéndose en una calculadora de bolsillo, extremadamente versátil.
        Por el año 1700 las calculadoras numéricas , representadas por el ábaco y las calculadoras análogas representadas por la regla de cálculo, eran de uso común en toda Europa.

        LA PASCALINA


        La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador , fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de de diez dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar.
        El inventor francés Joseph Marie Jacquard, al diseñar un telar , utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Durante la década de 1880 el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar datos. Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos.

        LA MAQUINA ANALITICA

        También en el siglo XIX el matemático e inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas, como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideran a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron (1815-1852), hija del poeta inglés Lord Byron, como a los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus acertados conceptos; pero una de sus invenciones, la máquina analítica, ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una corriente, o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro.



        PRIMEROS ORDENADORES

        Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas en la aviación.

        Ordenadores electrónicos
        1944 marca la fecha de la primera computadora, al modo actual, que se pone en funcionamiento. Es el Dr. Howard Aiken en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, quien la presenta con el nombre de Mark I. Es esta la primera máquina procesadora de información. La Mark I funcionaba eléctricamente, instrucciones e información se introducen en ella por medio de tarjetas perforadas y sus componentes trabajan basados en principios electromecánicos. A pesar de su peso superior a 5 toneladas y su lentitud comparada con los equipos actuales, fue la primer máquina en poseer todas las características de una verdadera computadora.
        La primera computadora electrónica fue terminada de construir en 1946, por J.P.Eckert y J.W.Mauchly en la Universidad de Pensilvania, U.S.A. y se le llamó ENIAC. Con ella se inicia una nueva era, en la cual la computadora pasa a ser el centro del desarrollo tecnológico, y de una profunda modificación en el comportamiento de las sociedades.



         
         otro mapa:



        VIDEO







        CONCEPTO PERSONAL.

        Nace de necesidades basicas como contar  y se empieza con un instrumento basico como es el abaco; despues viene el la pascalina  que era una mauina de calcular mecanica; despues viene una maquina analitica que le servia para solucionar problemas matematicos y no conforme con esto comenzaron a construirse los primeros ordenadores los cuales permitian realizar ecuaciones.










        http://www.monografias.com/trabajos12/hiscompu/hiscompu.shtml
        http://www.taringa.net/posts/info
        http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar
        http://delta.cs.cinvestav.mx/~ccoello/librohistoria/pascal
        http://wwwdanielara-daniela.blogspot.com/2010/04/la-maquina-analitica.