PGM
368 - Ocorreu nesta semana, em São Paulo, o Intel Developers Forum
Brasil 2012. Realizado pela primeira vez no País, o foco principal
foram, sem dúvida, os Ultrabooks. Com a chegada de mais modelos ao
mercado nacional, a nova categoria de
portáteis confirmou sua consolidação no Brasil. A previsão é de que, até
o final do ano, 20 modelos, de onze fabricantes, estejam disponíveis
por aqui. Quer saber mais? Clique para assistir ao vídeo completo! http://ow.ly/b1UUt
terça-feira, 5 de junho de 2012
sexta-feira, 1 de junho de 2012
1ª GERAÇÃO (1940 - 1952): Os primeiros computadores eram constituídos de válvulas eletrônicas. Elas eram grandes,
caras, lentas e queimavam com grande facilidade. O computador tinha apenas uso
científico e estava instalado nos grandes centros de pesquisa. Isto
caracterizou a Primeira Geração de Computadores. Estas válvulas eram ligadas por
Kms de fios ligados manualmente. Isto explica as enormes dimensões
físicas dos computadores. Durante a 1ª Geração a programação
era feita diretamente em linguagem de máquina que além de difícil era demorado.
As operações de cálculos eram realizadas em milesegundos.
Realizando 39.000 adi-ções/segundos. Era constituída por todos os computadores
construídos a base de válvulas a vácuo, e que eram aplicados em campos
científicos e militares. A única forma de armazernar dados era através
de cartões perfurados.
2ª GERAÇÃO (1952 - 1964): Esta Geração foi originada pela revolução dos
Transistores os quais substituíram as volumosas válvulas.
Houve uma enorme diminuição em cabos e fios, tendo em vista que
cada transistor substituía dezenas de válvulas. Desta maneira os computadores
tornaram-se consideravel-mente menores e devido a isso, muito
mais velozes. O computador começa a ser utilizado nas
grandes empresas. Tanto a válvula quanto o transistor realizavam um processamento
de cada vez. Com o desenvolvimento das técnicas de integração, surgiram os
Circuitos Integrados, onde numa pequena cápsula continha, várias dezenas,
centenas ou milhares de transistores, ocupando uma área menor que uma unha,
dando o nome de microprocessador (processador miniatura).A linguagem de
programação foi simplificada e já se podia programar através de
mnemônicos (comandos abreviados). Esta linguagem denomina-se
ASSEMBLER.As operações de cálculos eram realizadas em milionésimos de
segundos. Realizando 204.000 adições/segundos. Além do surgimento
dos núcleos de ferrite, fitas e tambores
magnéticos passam a ser usados como memória.
3ª GERAÇÃO (1964 - 1971): A 3ª Geração surgiu com a utilização dos
Circuitos Integrados - SLT (Solid Logic Technolo-gy) uma técnica de
microcircuitos. Nesta geração os computadores podiam realizar vários
processamentos simultâneos.
As técnicas de integração evoluíram de SSI (integração em pequena escala)
para MSI (integração em média escala), LSI (integração em grande escala) e
VLSI (integração em muito grande escala). Esta classificação é
baseada na quantidade de componentes que o integrado contém.A
programação dos computadores desta geração foi facilitada pelo aparecimento
de linguagens orientadas para o problema específico. As linguagens são de natureza
universal e assemelham-se cada vez mais a linguagem do homem.
As operações decálculos eram realizadas em bilionésimos de segundos.
Realizando 1.280.000 adições/segundos.
4ª GERAÇÃO (1971 - 1981): ETem como marco inicial o
surgimento do microprocessador, a redução no tamanho
dos computadores foi muito grande. Surgem muitas liguagens
de alto-nível e nasce a teleinformática, transmissão de dados entre
computadores através de rede.
5ª GERAÇÃO (1981 - ????): Surgimento do VLSI. Inteligência artificial,
Altíssima velocidade de processamento, alto grau de interatividade, entre outras.
http://aa-cienciasdacomputacao.wikidot.com/a-geracao-dos-computadores
Computador Quântico: Ele Está Entre Nós!
Um Computador Quântico é uma máquina que executa seu processamento baseado nas propriedades quânticas da matéria, criando um novo e revolucionário modo de armazenar e tratar dados.
Algumas destas propriedades são tão fantásticas que só existem a
nível microscópico, não é possível descrevê-las com exemplos práticos do
mundo.
A teoria do Computador Quântico dentro da ciência da computação
existia desde a época de Albert Einstein (anos 50), mas somente nos
anos 80 foram feitas as primeiras tentativas de se construir algo
semelhante ao magnífico computador quântico.
É possível destacar que a ciência da computação já saiu da era Eletrônica e deu os primeiros passos na era Quântica, pois atualmente já existem alguns protótipos construídos de computadores com tais propriedades.
Bit e Qubit na Ciência da Computação
Capacidade de Processamento
Levando em conta o processamento dentro da ciência da computação, o
computador quântico é mais eficiente pois trabalha com uma quantidade
mais densa de informações ao mesmo tempo.
Alguns problemas que um computador eletrônico levaria milhares de
anos para resolver, um computador quântico seria capaz de resolver em
alguns minutos.
O bit quântico é mais denso, pois ao contrário do bit eletrônico
tradicional que armazena 2 tipos diferentes de estados, o bit quântico é
capaz de armazenar 3 tipos:
Capacidade de Memória
Levando em conta a capacidade de armazenamento de dados na ciência da
computação, um qubit pode armazenar muito mais dados em muito menos
espaço.
Veja como apenas alguns qubits armazenam a mesma quantidade de informações que alguns bilhões de bits:
Tabela de Equivalência entre Qubits e Bits | ||
Qubits (Tecnologia Quântica) |
Bits (Tecnologia Eletrônica) |
|
1 qubit | 2 bits | |
2 qubits | 4 bits | |
3 qubits | 8 bits | |
5 qubits | 32 bits | |
10 qubits | 1.024 bits = 1 Kilo Bit | |
20 qubts | 1.048.576 bits = 1 Giga bit | |
30 qubits | 1.073.741.824 bits = 1 Tera bit |
Tecnologia de Construção dos Processadores
O processador, de um modo resumido, é o núcleo do computador, sendo o
componente que realiza todos os cálculos principais e operações da
máquina.
Confira abaixo as tecnologias básicas para se construir um processador eletrônico e um processador quântico:
- Processador Eletrônico: É o processador presente no computador pessoal, segue os conceitos da ciência da computação tradicional, trabalhando basicamente com sinais eletrônicos. É composto por 10 a 100 milhões de pequenos transistores, estes transistores são organizados de modo a formar estruturas complexas de processamento. Cada transistor é capaz de trabalhar com 1 bit por vez.
- Processador Quântico: É o processador que será usado nos computadores quânticos, não segue os conceitos clássicos da ciência da computação, trabalhando de um modo totalmente inédito. É composto por alguns milhares de microanéis supercondutores. Cada anel funciona de modo independente um do outro, sendo capaz de processar vários qubits ao mesmo tempo.
Tudo indica que os computadores quânticos um dia irão substituir os
computadores atuais. Outro fato em questão será que o primeiro
computador quântico comercial tem a tendência de superar o computador
eletrônico mais avançado em apenas 1 geração. Há relatos porém, que
atualmente a tecnologia necessária para produzir um computador quântico
eficiente ainda está além do alcance humano.
O melhor computador quântico que foi construído até hoje, custou uma
fortuna, só funcionou por alguns segundos (demonstração) e trabalhou com
apenas 16 qubits.
http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/ciencia/computador-quantico-ciencia-computacao/ EQUIVALÊNCIA DE PROCESSADORES INTEL E AMD
Uma árvore rápida de referência com os principais processadores da Intel e os equivalentes da AMD
O mais alto desempenho: Intel Core i7
A última palavra em tecnologia de
processamento é o i7. A linha de processadores voltada ao público
entusiasta e profissional traz muitos benefícios e especificações de
cair o queixo. Todos os CPUs da série Core i7 possuem quatro núcleos (o
i7-980X possui seis núcleos), memória cache L3 de 8 MB, controlador de
memória integrado, tecnologia Intel Turbo Boost, tecnologia Intel
Hyper-Threading, tecnologia Intel HD Boost e ainda o recurso Intel QPI.
INTEL HYPER-THREADING
Essa tecnologia seve para que um núcleo consiga realizar duass atividades ao mesmo tempo,daí o motivo pelo o qual essa tecnologia ,supostamente,faz núcleos dobrarem em quantidade
TURBO BOOST
Que promete aumetar a velocidade do processador é inteligente e trabalha 100% do tempo verificando a frequência,voltagem e temperatura do processador
Intel HD Boost? Para que serve?
Com o avanço constante dos
processadores, os softwares foram forçados a evoluir. Existem softwares
que trabalham com conjuntos de instruções específicas, as quais precisam
estar presentes nos processadores para que o programa seja executado
com a máxima performance. Os conjuntos de instruções principais são
denominados como SSE, sendo que existem programas que utilizam
instruções diferentes.
A linha de processadores Intel Core i7
trabalha com a tecnologia Intel HD Boost, a qual é responsável pela
compatibilidade entre CPU e programas que usam os conjuntos de
instruções SSE4. Tal característica possibilita um maior desempenho em
aplicativos mais robustos que necessitam de um poder de processamento de
alto nível.
Intel QPI
O recurso Intel QPI, ou QuickPath
Interconnect (Interconexão de caminho rápido), serve para aumentar o
desempenho do processador — óbvio, não é mesmo? Afinal, todas as
tecnologias são criadas para isso —, contudo, esta trabalha de uma
maneira bem diferente .
Ao invés de aumentar a frequência ou a
tensão, o recurso Intel QPI aumenta a largura de banda (o que permite a
transmissão de mais dados) e diminui as latências. Vale salientar que
este recurso só está presente nos CPUs Intel Core i7 da série 900 e
possibilita taxas de transferência de até 25.6 GB/s.
Conheça tudo sobre os modelos da linha Intel Core i7
Abaixo publicamos uma tabela com as características técnicas de todos os CPU da linha i7. Vale frisar que inserimos o novo i7-980X na tabela, pois, apesar de ele possuir mais núcleos e ter certas diferenças, ainda pertence à mesma série.
Modelo | Frequência | Núcleos | Memória cache | Tecnologia HT | Tipo de memória | Turbo Boost | Soquete |
i7-860 | 2,8 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1333 MHz) | Até 3,46 GHz | LGA 1156 |
i7-860s | 2,53 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1333 MHz) | Até 3,46 GHz | LGA 1156 |
i7-870 | 2,93 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1333 MHz) | Até 3,6 GHz | LGA 1156 |
i7-920 | 2,66 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 2,93 GHz | LGA 1366 |
i7-940 | 2,93 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 3,2 GHz | LGA 1366 |
i7-950 | 3,06 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 3,32 GHz | LGA 1366 |
i7-960 | 3,2 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 3,46 GHz | LGA 1366 |
i7-965 | 3,2 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 3,46 GHz | LGA 1366 |
i7-975 | 3,33 GHz | 4 | 8 MB (nível L3) | Sim (emula 8 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 3,6 GHz | LGA 1366 |
i7-980X | 3,33 GHz | 6 | 12 MB (nível L3) | Sim (emula 12 núcleos) | DDR3 (até 1066 MHz) | Até 3,6 GHz | LGA 1366 |
Quero um i7 no meu computador!
Realizamos uma pesquisa para averiguar
os preços dos processadores da linha Core i7, mas somente de saber o
absurdo cobrado pela alta tecnologia qualquer um desanima. O modelo mais
simples da série i7 (o i7-860) tem seu preço inicial em R$ 740,
enquanto modelos mais robustos como o i7-940 são vendidos por
aproximadamente R$ 1650.
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