jueves, 28 de enero de 2010

el mo software v.2.0.7

iPad: Ya está aquí, ya llegó.

Unos dicen que Apple ha vuelto a revolucionar el mercado de los gadgets, otros dicen que tan sólo ha creado un iPhone de gran tamaño al que ha quitado las funciones de telefonía, muchos comentan que el iPad será una amenaza para netbooks y lectores de libros electrónicos, pero también se dice que el nuevo dispositivo tiene un poco de todo pero no es sobresaliente en nada.

No han pasado ni 24 horas desde que Apple enseñara al mundo el iPad, una pantalla extraplana y ligera, híbrido entre ordenador y teléfono inteligente, y los comentarios, críticas y análisis del aparato ya se cuentan por millares en la Red. 


VENTAJAS
Diseño 
Novedad
Velocidad
Tamaño / peso
iBooks
Precio (desde US$500)
Compatible con iPhone y iPod

DESVENTAJAS
No tiene video chat
No tiene cámara
No tiene puertos USB
No usa Flash
No se puede ampliar la memoria
No se puede cambiar la batería
Como un iPhone, pero "grande"

El nuevo "juguete" de Apple llegará en dos versiones, una con capacidad de conexión inalámbrica (WIFI) y otra con WIFI y posibilidad de conectividad 3G, aunque el precio varía ligeramente. El modelo 3G permite la navegación por Internet sin necesidad de conexión inalámbrica gracias a su sistema de transmisión de datos "super rápido", con más de 7,2 Mbps.

iPad estará disponible por Internet a partir de finales de marzo. El dispositivo costará 499 dólares (unos 350 euros) en su versión de 16 GB de capacidad, 599 dólares (unos 430 euros) el de 32 GB y 699 dólares (algo más de 500 euros) el modelo de 64 GB.

La venta de iPads con WIFI y 3G no estará disponible hasta abril en Estados Unidos y una selección de países aún sin concretar, con un precio ligeramente mayor que su hermano, el iPad simple. En este caso, el modelo de 16 GB se venderá a un precio de 629 dólares (450 euros), el dispositivo de 32 GB costará 729 dólares (alrededor de 580 euros) y el iPad de 64 GB costará 829 dólares (unos 590 euros). 

Respecto a cuánto costará y cuándo estará disponible fuera de Estados Unidos la compañía ha explicado que "el precio internacional y la disponibilidad mundial serán anunciados próximamente"

iPad soporta varios idiomas: español, inglés, francés, alemán, japonés, holandés, italiano, chino clásico y ruso.

"iPad redefine completamente una nueva categoría de dispositivos" apuntó Jobs. Y es que iPad está a caballo entre los teléfonos móviles de última generación, tipo iPhone o Nexus One, y los ordenadores portátiles. De hecho, el aparato permite instalar casi todas, de las más de 140.000 aplicaciones de Apple Store, incluidas aquellas ya adquiridas para el iPhone o el iPod.

Tal y como han informado desde la compañía de la manzana, con iPad será posible reproducir música y películas por medio de iTunes, pudiendo acceder al catálogo de más de once millones de canciones, más de 50.000 episodios televisivos y más de 8.000 películas de Apple. Del mismo modo, han anunciado la nueva aplicación para iPad, llamada iBookstore que permitirá a los usuarios leer libros en este dispositivo móvil.

fuente.20minutos

fuente.BBC

fuente.muyinteresante

viernes, 22 de enero de 2010

el mo software v.2.0.6

Alan Turing

Alan Turing, un fabuloso matemático-criptógrafo inglés, es para mí uno de los padres de la informática. De hecho, cualquier PC, iPhone, NoteBook,.... se puede definir como "una máquina de Turing generalizada".

Cuando implementamos algoritmos, que son las instrucciones que hacen que las máquinas funcionen, mucho le debemos a éste personaje de mediados del siglo XX.

Era homosexual. Ésta condición le hizo suicidarse comiéndose una manzana envenenada. Se rumorea que el símbolo de Apple - una manzana mordida de colorines - era un homenaje hacia Alan Turing.

Hace unos meses, el gobierno británico pidió perdón publicamente por haber juzgado a Alan Turing por ser homosexual y a obligarlo a estar "metido en el armario" forzosamente mediante un tratamiento hormonal. Cosa que le mató.

Desde aquí, mi pequeño homenaje a Alan Turing.

Alan Mathison Turing (*23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres - †7 de junio de 1954 en Wilmslow, Cheshire) fue un matemático, informático teórico, criptógrafo y filósofo inglés.



Es considerado uno de los padres de la Ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión de la hoy ampliamente aceptada Tesis de Church-Turing, la cual postula que cualquier modelo computacional existente tiene las mismas capacidades algorítmicas, o un subconjunto, de las que tiene una máquina de Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en romper los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma; durante un tiempo fue el director de la sección Naval Enigma del Bletchley Park. Tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Entre otras muchas cosas, también contribuyó de forma particular e incluso provocativa al enigma de si las máquinas pueden pensar, es decir a la Inteligencia Artificial.

La carrera de Turing terminó súbitamente cuando fue procesado por su homosexualidad. No se defendió de los cargos y se le dio a escoger entre la castración química o ir a la cárcel. Eligió lo primero y sufrió importantes consecuencias físicas, entre ellas la impotencia. Dos años después del juicio, en 1954, se suicidó.

Análisis criptográfico (ruptura de códigos)

Durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales artífices de los trabajos del Bletchley Park para descifrar los códigos secretos nazis. Sus perspicaces observaciones matemáticas contribuyeron a romper los códigos de la máquina Enigma y de los codificadores de teletipos FISH (máquinas de teletipos codificados que fabricaron conjuntamente Lorenz Electric y Siemens&Halske). Sus estudios del sistema Fish ayudarían al desarrollo posterior de la primera computadora programable electrónica digital llamada Colossus, la cual fue diseñada por Max Newman y su equipo, y construida en la Estación de Investigaciones Postales de Dollis Hill por un equipo dirigido por Thomas Flowers en 1943. Dicha computadora se utilizó para descifrar los códigos Fish (en concreto las transmisiones de la máquina Lorenz).

Para romper los códigos de la máquina Enigma y permitir a los aliados anticipar los ataques y movimientos militares Nazis, Turing diseñó la bombe, una máquina electromecánica —llamada así en reconocimiento de la diseñada por los polacos bomba kryptologiczna— que se utilizaba para eliminar una gran cantidad de claves enigma candidatas. Para cada combinación posible se implementaba eléctricamente una cadena de deducciones lógicas. Era posible detectar cuándo ocurría una contradicción y desechar la combinación. La bombe de Turing, con una mejora añadida que sugirió el matemático Gordon Welchman, era la herramienta principal que usaban los criptógrafos aliados para leer las transmisiones Enigma.

Los trabajos de ruptura de códigos de Turing han sido secretos hasta los años 1970; ni siquiera sus amigos más íntimos llegaron a tener constancia.

Estudios sobre las primeras computadoras; la prueba de Turing

De 1945 a 1948 trabajó en el Laboratorio Nacional de Física en el diseño del ACM (Máquina de Computación Automática [automatic computer machine]). En 1949 fue nombrado director delegado del laboratorio de computación de la Universidad de Manchester y trabajó en el software de una de las primeras computadoras reales — la Manchester Mark I. Durante esta etapa también realizó estudios más abstractos y en su artículo "Máquinas de computación e inteligencia" (octubre de 1950) Turing trató el problema de la inteligencia artificial y propuso un experimento que hoy se conoce como la prueba de Turing, con la intención de definir una prueba estándar por el que una máquina podría catalogarse como "sensible" o "sentiente".

En 1952 Turing escribió un programa de ajedrez. A falta de una computadora lo suficientemente potente como para ejecutarlo, él simulaba el funcionamiento de la computadora, tardando más de hora y media en efectuar un movimiento. Una de las partidas llegó a registrarse; el programa perdió frente a un amigo de Turing.

Trabajó junto a Norbert Wiener en el desarrollo de la cibernética. Esta rama de estudios se genera a partir de la demanda de sistemas de control que exige el progresivo desarrollo de las técnicas de producción a partir del siglo XX. La cibernética pretende establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina como premisa fundamental para administrar los sistemas de control. Sus estudios profundizaron en esta relación estableciendo el concepto de interfaz y cuestionando los límites de simulación del razonamiento humano.

Estudios sobre la formación de patrones y la biología matemática

Turing trabajó desde 1952 hasta que falleció en 1954 en la biología matemática, concretamente en la morfogénesis. Publicó un trabajo sobre esta materia titulado "Fundamentos Químicos de la Morfogénesis" en 1952. Su principal interés era comprender la filotaxis de Fibonacci, es decir, la existencia de los números de Fibonacci en las estructuras vegetales. Utilizó ecuaciones de reacción-difusión que actualmente son cruciales en el campo de la formación de patrones. Sus trabajos posteriores no se publicaron hasta 1992 en el libro "Obras Completas de A. M. Turing".

Diagrama artístico de una máquina de Turing.

Procesamiento por su homosexualidad y muerte de Turing

La carrera profesional de Turing se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. En 1952 Arnold Murray, el amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar en la casa de Turing para robarle. Turing acudió a la policía a denunciar el delito. Durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, con lo que se le imputaron los cargos de "indecencia grave y perversión sexual" (los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido en esa época), los mismos que a Oscar Wilde más de 50 años antes. Convencido de que no tenía de qué disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Según su ampliamente difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Finalmente escogió las inyecciones de estrógenos, que duraron un año y le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso, y que además le convirtieron en impotente.

En una carta de esta época a su amigo Norman Routledge, Turing escribió en forma de falso silogismo una reflexión relacionando el rechazo social que provoca la homosexualidad con el desafío intelectual que supone su prueba para probar la posibilidad de inteligencia en los ordenadores. En particular, le preocupaba que los ataques a su persona pudieran oscurecer sus razonamientos sobre la inteligencia artificial:

          i) Turing cree que las máquinas piensan

          ii) Turing yace con hombre

          iii) Luego las máquinas no piensan

Dos años después del juicio, en 1954, murió por envenenamiento con cianuro, aparentemente tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente. La mayoría piensa que su muerte fue intencionada y se la consideró oficialmente como un suicidio. A pesar de que su madre intentó negar la causa de su muerte, atribuyéndola rotundamente a una ingestión accidental provocada por la falta de precauciones de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas de laboratorio, su vida terminó amargamente y envuelta en una nube de misterio. Esta misteriosa muerte ha dado lugar a diversas hipótesis incluida la del asesinato.1 El 10 de septiembre de 2009 el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre del gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Este comunicado fue consecuencia de una movilización pública solicitando al Gobierno que pida disculpas oficialmente por la persecución sufrida por Alan Turing.

fuente. wikipedia

miércoles, 6 de enero de 2010

el mo software v.2.0.5

La canica que rebota en el piso de arriba, el dedal que se le cae constantemente a la vecina.

Cuando vivía con mi hermana, en Córdoba, se escuchaba en el piso de arriba el dedal que se le caía a la vecina. "LLeva años así", me decía. Luego al vivir solo, en algunos de los pisos que habité ocurrá lo mismo: A la vecina se le caía el dedal, no sólo ya por la noche, si no en cualquier momento del día. ¿Cómo era posible tanta coincidencia?, ahora ya lo sé todo...

Obviamente no existe tal juego de canicas - o dedales -, pero sí una explicación física al hecho. El ruido que escuchamos son las cañerías del edificio que se mueven absorbiendo la fuerza generada por la presión del agua.

El fenómeno se produce cuando durante un proceso de suministro de agua, la zona de salida es cerrada súbitamente (es decir, cerramos el grifo de golpe). Esto hace que el agua que se estaba desplazando hacia la salida sea frenada, y puesto que las moléculas del líquido no pueden atravesar el émbolo de cierre ni se pueden comprimir chocan contra el mismo, y se produce un fenómeno de depresión (la tubería se ensancha), haciendo que parte del líquido pase a estado gaseoso, y con ello, generando una onda de burbujas de aire que se transmite en sentido opuesto, es decir, hacia la zona de paso de tuberías de los pisos inferiores.

Onda de presión originada por cerrar un grifo


Pues bien, toda esta presión que se dirige hacia atrás terminará disipándose al transmitir su energía, bien sea mediante un punto de fuga o bien, directamente al material contenedor (en este caso las cañerías).

Los sonidos recurrentes cada vez más con menor intensidad, que imitan el caer de una canica sobre el suelo son producidos por la presión que disminuye con cada “bandazo”. En la gráfica superior podemos ver como el efecto de la presión se mitiga después de cada sacudida, esto se debe a que el citado tren de ondas de aire cada vez llega con menor energía.

Este fenómeno se conoce como pulso de Joukowski o golpe de ariete y puede tener consecuencias de destrucción de las cañerías. Por ello mismo se instalan métodos como neumáticos de cámaras de aire comprimido que puedan absorber las ondas energéticas que se desplaza por los conductos del edificio.

Lo más significativo de todo el asunto, es como nuestro cerebro ha unido el concepto de este fenómeno con un ruido familiar como es el de la caída de una canica. El hecho de que todos pensemos en ello y reconozcamos perfectamente de lo que trata este artículo es un reflejo claro de cómo nuestro sistema de percepción lejos de hacer una evaluación independiente del mismo, la intenta a toda costa linkar y unir a determinados patrones conocidos. La física que hay detrás del citado fenómeno sorprende y nos llama la atención, pero la verdadera complejidad del asunto viene dada de la pregunta de porqué nuestro cerebro hasta ahora nos había permitido continuar sin hacer que nos sentáramos antes a buscar una explicación convincente.

fuente.de cero a ciencia

fuente.wikipedia

martes, 5 de enero de 2010

el mo software v.2.0.4

Google desvela su flamante teléfono

El gigante de internet Google presentó este martes su esperado Nexus One, el primer teléfono diseñado por completo por la compañía, que podría competir con el iPhone, el hasta ahora más deseado smartphone (o celular inteligente) en el mercado. 

El dispositivo -que funcionará con el sistema operativo de Google para celulares, Android- se presentó en sociedad durante una conferencia en la sede principal de la empresa en California. La compañía pretende empezar a venderlo directamente a través de su sitio web este martes.


Nexus One: by Google

Los precios del Nexus One en Estados Unidos irán desde los US$179 (al comprarlo "subsidiado" a través de un contrato con una compañía de telefonía móvil) o US$529, al ser comprado desbloqueado para ser usado en cualquier red.

La compañía de Mountain View llegó a un acuerdo con T-Mobile para vender su teléfono con un contrato de dos años. En Europa será Vodafone quien ofrezca el teléfono con pagos mensuales, aunque no llegará hasta mediados de año, informó Google.

La empresa Verizon también ofrecerá a lo largo de 2010 la opción de comprar un Nexus One, construido por la compañía taiwanesa HTC, con su servicio de telefonía.

Con este celular, Google se estrena en la venta de los teléfonos, una de las áreas más dinámicas y lucrativas del momento en el mercado de la tecnología.

Como explicó el corresponsal tecnológico de la BBC, Mark Gregory, la compañía que comenzó como buscador quiere presentar sus nuevos productos de manera más innovadora que sus competidores, con el fin de cambiar el modo en que se fabrican y venden los celulares.

La venta directa a través de su web, incluidos los aparatos desbloqueados, podría ser un ejemplo de estas intenciones.

  • tiene una pantalla de 9,3 cm
  • es construido por HTC
  • cuenta con una cámara de 5 megapíxeles con flash
  • usa la versión 2.1 de Google Android
  • Viene con Bluetooth y memoria RAM de 512 Mb

fuente.bbc

lunes, 4 de enero de 2010

el mo software v.2.0.3

La NASA capta un choque de galaxias

Los telescopios espaciales de la NASA han captado la imagen del choque de dos galaxias que giran en torno a un agujero negro, informó hoy la agencia de Estados Unidos en su página de Internet. La fotografía, lograda mediante una yuxtaposición de las imágenes transmitidas por los observatorios muestran el momento del choque de las galaxias NGC 6872 y IC 4970.

Las imágenes en rayos X del observatorio Chandra figuran en color púrpura, las infrarrojas del telescopio Spitzer en rojo, y las ópticas del Gran Telescopio del Observatorio Europeo Austral, en Chile, se ven en rojo, verde y azul.

Según el informe de la NASA, los datos proporcionados por Chandra y Spitzer indican que IC 4970, que es la galaxia más pequeña en la parte superior de la imagen, contiene un agujero negro envuelto por gas y polvo cósmicos invisibles para un telescopio óptico.

Sin embargo, los de rayos X e infrarrojos pueden penetrar esa cortina cósmica y detectar la luz que genera el material que finalmente es tragado por el agujero negro (que en la imagen se ve como un punto de luz brillante).

Estas dos galaxias están en un proceso de colisión y la atracción gravitatoria de IC 4970 probablemente ha recogido parte de la gran reserva de gases fríos de NGC 6872 que alimentan al gigantesco agujero negro, indicó la NASA.

fuente.www.publico.es