martes, 12 de marzo de 2013

GeForce Titan

Un día más tarde de lo esperado Nvidia ha hecho oficial el lanzamiento de su nueva GPU, la GeForce GTX Titan. La nueva GTX Titan está basada en el núcleo GK 110 y cuenta con 2.688 CUDA Cores y 6 GB de memoria GDDR5. Con estas características la GTX Titan se posiciona como la tarjeta gráfica mono GPU más potente del mercado.

La Nvidia GeForce Titan estará equipada con el núcleo GK 110 basado en la arquitectura Kepler con 2.688 CUDA Cores, 224 TMUs y 48 ROPs. La cantidad de memoria de esta gráfica es de 6.144 MB GDDR5 con una interfaz de 384 bits y funcionará a una velocidad de 6 GHz.

La frecuencia de funcionamiento de la GPU esta gráfica será de 837 MHz y una de la novedades de esta gráfica será la incorporación la tecnología GPU Boost 2.0, un avance respecto a la tecnología usada en las GeForce 600 series, gracias a ella la frecuencia aumentará hasta 876 MHz. La tecnología GPU Boost 2.0 tiene un funcionamiento diferente a la anterior versión, ya que la primera versión aumentaba la frecuencia del núcleo en intervalos de 13 MHz dependiendo del consumo energético, en esta evolución el aumento de la frecuencia dependerá de la temperatura.

Para su alimentación son necesario un conector PCI express de 8 pines y otro de 6. Como salidas de vídeo incluye dos DVI, una HDMI y una DisplayPort. Aunque en un principio informamos que la GTX Titan sería una edición limitada, tenemos que decir que no será así. A diferencia de lo ocurrido con la GTX 690, los diferentes ensambladores de Nvidia podrán ofrecer versiones personalizadas.
Se espera que esté disponible el día 25 de febrero con un precio de 999 dólares para las versiones de referencia. Hasta el jueves no estarán disponibles los primeros análisis sobre el rendimiento de esta potente gráfica.



lunes, 11 de marzo de 2013

Primeras unidades híbridas SSD+HDD

Aprovechando su presencia en el CeBIT 2013 que se está celebrando estos días en la ciudad alemana deHannover, el fabricante Seagate ha anunciado sus primeras unidades de almacenamiento híbridas SSHD para sobremesa y portátil.


Estos dispositivos de almacenamiento combinan memoria flash SSD con los platos giratorios tradicionales, de tal forma que son bastante más económicos que las unidades puras SSD y arrojan mejores índices de rendimiento que los discos HDD.



Seagate lanzará inicialmente dos series. La primera de ellas de 3,5 pulgadas para ordenadores de sobremesa y capacidades de 1 TByte y 2 TBytes. 8 GBytes están disponibles en memoria flash, mucho más rápida.


La segunda serie está construida en 2,5 pulgadas con un grosor de tan sólo 7 milímetros. Son ideales, por tanto, para ordenadores portátiles. Su capacidad variará entre 500 GBytes y 1 TByte.


La tecnología híbrida empleada por Seagate es capaz de utilizar el almacenamiento en la memoria Flash para aquellos archivos que sean más utilizados, dejando los discos tradicionales para los ficheros que no se utilizan tanto. Gracias a ello, el fabricante asegura un rendimiento entre cuatro y cinco veces superior al que ofrecen las unidades tradicionales de 5.400 rpm.


En cuanto a sus precios, se situarán dentro del rango de los 79 y 149 dólares.


lunes, 25 de febrero de 2013

Memoria RAM ecológica

¿Imaginas una memoria RAM que permita ahorrar energía eléctrica y acelere el acceso a la información? La Universidad de Carolina del Norte tiene un nuevo proyecto: la primera memoria RAM verde y ecológica.

 El proyecto fue desarrollado por el grupo de investigación liderado por el doctor Franzon y el próposito fue combinar los dos tipos de memorias existentes en la actualidad, por una lado están las memorias no vólatiles, conocidas como soportes físicos (la información se almacena y no se pierde) aunque su acceso es más lento. Por otra parte están las RAM, con componentes que ofrecen mayor velocidad pero no almacenan contenidos, lo que supone que si el dispositivo se apaga la información almacenada se pierde. El proyecto de los científicos implica hacer uso de las mejores carscterísticas de las memorias antes mencionadas. Basicamente el funcionamiento es como el de una RAM, pero permitirá que se almacene la información aunque sean apagadas. Es ésta la caraterística principal de la memoria, la cual podrá reducir de forma significativa el consumo de energía eléctrica y permitirá de igual manera acceder de forma rápida a los contenidos. Este aspecto ha sido confirmado por el grupo de investigación, quienes estiman que en menos de un segundo el equipo estaría en funcionamiento y el acceso a la información sería instantáneo. El proyecto está en su fase de desarrollo, por lo que aún no se han mencionado más datos sobre el rendimiento de las memorias. El hecho confirma la responsabilidad de los científicos por minimizaer el impacto de la tecnología en el medio ambiente.

Placa base con soporte Hackintosh

¿Recuerdan a Psystar? ¿Esa pequeña empresa que causó un escándalo cuando comenzó a vender clones de Mac con OS X preinstalado? Terminó tragada por la tierra luego de que Apple le diera una paliza dentro del marco legal, pero la idea principal detrás de esos clones todavía sigue entre nosotros. Más allá de que a los fans les hierva la sangre al leer esto, una Mac no deja de ser un ordenador de escritorio por dentro, y OS X no puede instalarse de un solo movimiento en otros sistemas sólo porque el gigante de Cupertino lo impide. Allí es en donde aparece el “hackintoshing”, desafiando los límites y llevando a OS X a ordenadores no-Apple. Con la información suficiente y una buena selección de hardware, crear una “hackintosh” no resulta ser tan complicado, pero toda ayuda es bienvenida.

De este modo, la gente de QUO Computer, que también vendió algunos sistemas “compatibles” con OS X al estilo Psystar, ahora presentó a projectQ, una placa base que promete soporte OS X desde la caja. “Desde la caja” significa que el procesador, el GPU, las conexiones de red y Thunderbolt funcionan sin tener que hacer malabares a su alrededor. El modelo exacto del projectQ es GA-Z77MX-QUO-AOS. A simple vista nos hace recordar a una placa Gigabyte, pero hay algunos cambios específicos, orientados a hacer la instalación de OS X más sencilla. Conectores Firewire (400 y 800), DVI, HDMI, Thunderbolt, puertos USB 2.0 y 3.0, y un BIOS open source terminan por cerrar el paquete. El precio de la projectQ es de 219 dólares para su pre-venta, y baja a 199 dólares en paquetes de diez unidades. Actualmente están buscando distribuidores a nivel internacional, pero las fechas de disponibilidad brillan por su ausencia. El punto más caliente en la discusión que se inició dentro de los foros de InsanelyMac donde fue “presentada” originalmente la placa base es el del precio. Evidentemente, quienes han estado creando sistemas hackintosh desde hace un tiempo consideran que el precio es elevado en comparación con hardware similar, y en lo personal estoy de acuerdo. La relación costo/beneficio es crucial en cualquier proyecto de hackintoshing, pero espero de todos modos tener la oportunidad de ver a una placa projectQ más de cerca.

Intel Haswell comparado con Ivy Bridge a 2,8Ghz y cuatro núcleos

La página rusa OCLab.ru dice tener acceso a una muestra de ingeniería de la siguiente generación de procesadores Intel Haswell (y por si eso fuera poco, también una placa base de socket LGA1150 serie 8), y no han perdido el tiempo para hacer una comparación de rendimiento con la anterior generación, Ivy Bridge. En esta supuesta comparativa, ambos procesadores se han configurado a 2.8 Ghz (desactivando Turbo Boost, C1E y EIST), indicando que el procesador Intel Haswell que tienen en su poder no han podido superar esa frecuencia de reloj. Ambos procesadores se han testeado bajo varios programas conocidos, tales como SuperPi 1M, PiFast y wPrime 32M. El supuesto procesador Intel Haswell ha resultado ser solo un poquito superior al Ivy Bridge, y de hecho más lento en uno de los test.

En la siguiente batería de tests, han testeado los procesadores con 1 único core habilitado en SuperPi 32M, y wPrime 1024M en modo multihilo. Mientras que en este último el rendimiento ha sido casi idéntico, el procesador Haswell ha sido un 3% más rápido en SuperPi 32M con 1 solo core.

 Queremos dejar claro que durante todo este artículo hemos utilizado la palabra ”supuesta” porque nosotros personalmente no nos llegamos a creer del todo que nadie esté en posesión de una muestra de ingeniería de un procesador Haswell, y además de una placa base de socket LGA1150 serie 8. Por si eso fuera poco, si os fijáis en las gráficas pone “Test result could not be verified”, que significa que no han podido verificar los resultados de los tests. De hecho, ni siquiera dicen qué modelo de procesador Ivy Bridge han utilizado. Recordemos que el lanzamiento de los nuevos procesadores Intel Haswell está previsto para la primera semana de Junio de este año.

Trabajo Memoria RAM

lunes, 21 de enero de 2013

Overclocking


Overclocking

El overclocking se trata de aumentar la velocidad de funcionamiento de los componentes de la que tiene puesta por el fabricante para aumentar su rendimiento.
A pesar de que al hacer overcloking puedas estropear el compone si lo haces siguiendo unas pautas no debería haber ningún problema.

¿Que puede pasar si realizo overclocking?

1.-En primer lugar, perder la garantía, ya que al hacer que los componentes fiunciones a mayores esfuerzos que los especificados por el fabricante hay riesgo de que se rompan.
Por esta razón es recomendable hacerlo cuando la garantía del producot ya a espirado.

2.-Que se caliente el procesador más de lo normal, deteriorando su funcionamiento normal.

3.-Que se estropee el componente. Esta es la consecuiencia más temida pero si se realiza el overclocking siguiendo unos pasos específicos podemos evitarlo en la mayoría de los casos.

4.-El equipo no funciona correctamente: y además puedes perder información del disco duro.




La electromigración 


Este fenomenos es el desgaste del procesador por el voltaje, calor y otros factores.
El overclocking puede producir electromigración y poco a poco el procesador se ira estropeando.


Realizar overclocking

Existen varias opciones para realizar overclocking:
1. Elevar la frecuencia base del sistema o FBS lo que redundaría en una subida de la velocidad del micro, memoria y buses
2. Subir aisladamente la velocidad del micro, memoria y buses.
3. Alguna combinación de las anteriores.
4. Combinación de las anterires.
5. Mejorar el rendimiento de otros elementos del equipo como la tarjeta gráfica etc.


 Hay que tener en cuentas estas formulas:

Velocidad del micro=Multiplicador X velocidad base FSB
Velocidad real del FSB= Velocidad base FSB x Índice de aprovechamiento

Para saber los parámetros de los componentes de mi equipo como por ejemplo la velocidad base de mi FSB, la velocidad efectiva o real, etc.. utilizaré el el programa CPU-Z
Este programa no necesita ni instalación, tan solo bajamos el fichero ZIP , lo descompriminos y ejecutamos.


 ¿Como se debería de hacer el overclocking para que funcione?

El overclocking para que sea seguro debería de hacerse de forma gradual y verificando en cada pequeña subida que el sistema funciona correctamente realizándole una batería de test o un test de tortura.
Realizando este test de tortura durante cierto tiempo continuado se puede garantizar la estabilidad del sistema o lo que es lo mismo, que el sistema esté funcionando correctamente.
Es recormendable intentar modificar solo un parámetro y luego comprobar si el sistema está funcionando correctamente porque si el test no es superado no sabremos cual de los parámetros modificados ha hecho que el sistema no funcione.



 En la imagen superior se muestra cómo funciona este proceso. Se intenta modificar un sólo parámetro y después se comprueba si el sistema está funcionando correctamente, porque si el test no es superado no sanremos cual de los parámetros modificados ha hecho que el sistema no funcione (puede que el problema sea la combinación de éstos).
Durante la realización del test de tortura debemos monitorizar el microprocesador sobre todo mirando la temperatura que está alcanzando para no llegar nunca a temperaturas en las que la salud del micro vaya a verse afectada. Hay que cerciorarse que la temperatura que va a alcanzar ahora el microprocesador (que será supuestamente superior) no va a incrementarse de tal manera que el micro se puede estar degradando rápidamente.
Si se va a aumentar de una forma considerable la velocidad del microprocesador se aconseja cambiar el disipador de serie por otro con mejores características para tener así el microprocesador mejor ventilado.

¿Cómo se modifican estos parámetros?

Antiguamente el overclocking se hacía configurando los jumpers de la placa base. En la actualidad se modifícan vía software estos parámetros de la siguiente manera:
  • Mediante la BIOS.
  • Con el programa de overcloking que proporciona el fabricante de la placa base.
  • Con algún tipo de programa específico para modificar parámetros de overcloking tipo microguru o similar.
 A veces puede ser que encontremos problemas para modificar parámetros del overclocking, ya sea por que los valores del multiplicador están fijos en algún valor concreto (para impedir la falsificación de los microprocesadores y otras cosas) o que solo permitan el underclocking impidiendo subir el valor del multiplicador.




¿Como hacer un test de tortura?
Para realizar el test de tortura se va a utilizar el programa prime95. En realidad este programa se utiliza para búsqueda de números primos muy grandes, pero dado que esta búsqueda requiere de un funcionamiento intensivo des sistema se suele utilizar y esta mundialmente aceptada para testear el rendimiento en condiciones extremas.
El cual cuando habras el ejecutable te saldrá esta pantalla y en la cual tendrás que elegir la opción segunda la cual esta indicada para equipos con un solo núcleo que es en el que se va a realizar la prueba. En esta prueba se fuerza al micro a que genere el máximo calor, consuma más energía y se hace un testeo de la RAM.


 Subir el multiplicador del procesador


La relación entre la frecuencia del FBS y el multiplicador con la velocidad del micro.
Esta información es proporcionada por la BIOS.

El micropocesador funciona ocn dos velocidades:
 1.-Externa: Es la velocidad con la que se comunica la placa base con la cpu ypor tanto, la velocidad del FSB.
 2.-Interna: Es la velocidad del FSB multiplicada por el multiplicador.


Existen muchos procesadores con el multiplicador fijo que impiden las modificaciónes con este.

Subir la velocidad del bus FSB

En este caso lo que se modifica es la velocidad base del bus FSB.
Esta modificación tiene efecto sobre otros componentes como por ejemplo la memoria, la cual funciona en porporción  a la velocidad del FSB o los buses PCI, PCIe o AGP.

Cambiar el multiplicador del microprocesador y subir la velocidad del bus FSB.

El aumento de este, hace que aumente tambien la velocidad del procesador, con lo cual el incremento del multiplicador no tiene que ser tan grande.

Elevar voltaje

Este metodo, como ya comente anteriormente es el menos apropiado ya que al aumentar el voltaje aumenta la intensidad de la CPU lo cual puede prejudicar a la vida útil de esta, ya que el aumento de intensidad eléctrica recalentara más de lo necesario la cpu.
Si haces este metodo, asegurate de tener una buena refrigeración para tu CPU.
Tmbien aumenta el riesgo de electromigración.
Hay que aumentar como mucho de 0,1 a 0,2 voltios y antes que nada asegurarse de que tu placa base puede hacerlo.

Algunas veces cuando se aumenta la frecuencia del microprocesador hay que subir el voltaje para estabilizar lso demas componenetes. Esto aumenta el riesgo de electromigración.



Overclocking de tarjetas gráficas
Muchas veces el cuello de botella en un ordenador se encuentra en la tarjeta gráfica. Si se utiliza el equipo para diseño o simplemente para jugar, el disponer de una tarjeta gráfica con mejores prestaciones hará que todo el equipo vaya mucho más rápido. No obstante, el cambio de una tarjeta de vídeo a otra es bastante caro y no queda más remedio que optar por el overclocking.

¿Qué opciones tengo para overclockear la tarjeta gráfica?

    Aumentar la velocidad de la GPU.
    Aumentar la velocidad de la memoria de video.
    Aumentar las dos anteriores.

¿Cómo puedo modificar estos parámetros?

Estos parámetros se pueden modificar mediante los drivers de la tarjeta gráfica u otra utilidad como PowerStrip.

Overclocking de la memoria:

La memoria funciona a una velocidad proporcional al bus FSB

Ejemplo:

Una proporción FSB:DRAM es 2:5. Esa proporción quiere decir que si el FSB duplica su velocidad de la RAM se quintuplicaría.

Numéricamente, la proporción sería la siguiente:

Velocidad de la RAM = 5 x velocidad FSB / 2

5 x 133,3 / 2 = 333,3

Como se puede observar, 333,3MHz es la velocidad de la RAM que marca el programa CPU-Z. Para un overclocking de la RAM podemos aumentar la velocidad del FSB o bien modificar la proporción FSB:DRAM





IMPORTANTE:Mientras más parámetros modifiques, más posibilidades de error se producirán y mejores prestaciones conseguirás. El objetivo es conseguir un mejor rendimiento con un sistema estable.


Aquí dejo un vídeo de como realizar overclocking.




Fuentes:
Wikipedia
Apuntes del profesor.