NIFTY FIFTY : - NIFTY - The Equity benchmark Nifty opened in a Positive Note on Monday up by 16 points or 0.18 per cent at 8709. Benchmark Nifty closed on a Positive note on last
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Los atletas olímpicos de la antigüedad participaban en los juegos movidos por el afán de
gloria, pero sobre todo por las suculentas recompensas que obtendrían si ganaban..
Es una presentación desde el punto de vista histórico, escultórico y pictórico, gracias a la
cual podemos apreciar a través del tiempo como el arte ha contribuido a la historia de
los olímpicos.
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Los muros paramétricos son una herramienta poderosa en el diseño arquitectónico que ofrece diversas ventajas, tanto en el proceso creativo como en la ejecución del proyecto.
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El Land Art es un movimiento artístico surgido a finales de los años 60 y principios de los 70, en el que los artistas utilizan el paisaje natural como medio y materia prima para sus obras. A menudo, estas obras son de gran escala y se integran en su entorno de manera que alteran el paisaje de forma temporal o permanente. Aquí algunos puntos clave sobre el Land Art:
La arquitectura paleocristiana y bizantina son dos estilos arquitectónicos distintivos que se desarrollaron en la historia del arte y la arquitectura.
La arquitectura paleocristiana se refiere al estilo arquitectónico que surgió en los primeros siglos del cristianismo, desde aproximadamente el siglo II hasta el siglo VI. Este estilo se caracteriza por el uso de elementos como columnas, arcos, bóvedas y cúpulas, a menudo incorporando influencias de la arquitectura romana. Las iglesias paleocristianas tempranas solían ser de planta basilical, con una disposición longitudinal y un énfasis en la simplicidad y la funcionalidad.
Por otro lado, la arquitectura bizantina se desarrolló a partir del siglo VI en el Imperio Bizantino (el antiguo Imperio Romano de Oriente) y continuó hasta la caída de Constantinopla en 1453. Este estilo se caracteriza por el uso de cúpulas, arcos de medio punto, mosaicos elaborados, columnas esbeltas y una profusión de detalles ornamentales. Las iglesias bizantinas suelen tener una planta centralizada, con una cúpula central que domina el espacio interior.
Ambos estilos arquitectónicos reflejan la evolución del arte y la cultura durante períodos históricos específicos y han dejado un legado duradero en la historia de la arquitectura occidental.
Las características principales de la arquitectura paleocristiana son:
1. Planta basilical: Las iglesias paleocristianas tempranas tenían una planta basilical, es decir, una disposición longitudinal con una nave central y dos laterales.
2. Simplicidad y funcionalidad: El énfasis en la simplicidad y la funcionalidad era una característica importante de la arquitectura paleocristiana. Las iglesias solían ser espacios sencillos y sin adornos excesivos.
3. Uso de elementos romanos: La arquitectura paleocristiana incorporaba elementos de la arquitectura romana, como columnas, arcos y bóvedas.
4. Uso de cúpulas: Aunque no tan comunes como en la arquitectura bizantina, algunas iglesias paleocristianas también incluían cúpulas.
Las características principales de la arquitectura bizantina son:
1. Cúpulas: La arquitectura bizantina se caracteriza por el uso de cúpulas, que pueden ser grandes y dominantes en el espacio interior.
2. Arco de medio punto: Los arcos de medio punto son comunes en la arquitectura bizantina, tanto en las cúpulas como en los espacios interiores.
3. Mosaicos elaborados: Los mosaicos eran una forma de decoración muy importante en la arquitectura bizantina. Estos mosaicos solían representar escenas religiosas y eran elaborados y coloridos.
4. Columnas esbeltas: Las columnas en la arquitectura bizantina suelen ser delgadas y altas, dando una sensación de ligereza y elegancia.
5. Detalles ornamentales: La arquitectura bizantina está llena de detalles ornamentales, como motivos geométricos, cruces, hojas de acanto y otros elementos decorativos.
Estas son solo algunas de las características principales de cada estilo, pero es importante tener en cuenta sus difere
2. Memoria RAM
La memoria Ram es la memoria donde se
almacenan los datos (programas) con los que
estamos trabajando en ese momento, es decir si
trabajo con el word, pues el programa (todas las
instrucciones de funcionamiento del word)
estará entero en la memoria RAM. El
microprocesador solo busca datos en esta
memoria, es decir cuando estemos con un
programa abierto, estará en la memoria RAM y el
micro irá allí a buscar las instrucciones que le demos del programa para ejecutarlas (el
microprocesador).
Según esto cuanta más capacidad de almacenamiento tenga nuestra RAM podemos
tener más programas a la vez abiertos.
Hay que tener cuidado al comprar un programa o juego, tenemos que tener en cuenta
la cantidad de memoria RAM que necesita, ya que si no tenemos suficiente RAM el
programa o juego al abrirlo, e intentar meter las instrucciones en la RAM, las
instrucciones del programa no entrarán, por lo tanto no funcionará. Una vez que
cerramos el programa las instrucciones del mismo desaparecerán de la RAM e irán a
su sitio de almacenamiento que es el disco duro.
Los datos más importantes de la RAM son la capacidad de almacenamiento que tenga
(Bytes, Megabytes, Gigabytes, etc) y la velocidad con la que envía los datos al micro
para que este los procese y se suele expresar en Hertzios (Megahertzios, Gigahertios,
etc).
Las memorias RAM en función de la velocidad se clasifica según el siguiente esquema
que vemos a continuación:
SIMMs: Single In-line Memory Module, con 30 ó 72 contactos. Los de 30 contactos
pueden manejar 8 bits cada vez, por lo que en un 386 ó 486, que tiene un bus de datos
de 32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 módulos iguales. Miden unos 8,5 cm (30 c.) ó
10,5 cm (72 c.) y sus zócalos suelen ser de color blanco.
3. Los SIMMs de 72 contactos, más modernos, manejan 32 bits, por lo que se usan de 1
en 1 en los 486; en los Pentium se haría de 2 en 2 módulos (iguales), porque el bus de
datos de los Pentium es el doble de grande (64 bits).
SDRAM : Se instalan sin necesidad de inclinarnos con respecto a la placa base. Se
caracterizon por que el módulo tiene dos muescas. El número total de contactos es de
168. Pueden ofrecer una velocidad entre 66 y 133MHZ. En la actualidad ya casi no se
comercializan. Aqui tienes su imagen.
DDR RAM: Sucesora ed la memoria SDRAM, tiene un diseño similar pero con una
sóla muesca y 184 contactos. Ofrece una velocidad entre 200 y 600MHZ. Se
caracteriza por utilizar un mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos
a la vez.
4. DDR2 RAM : Tiene 240 pines. Los zócales no son compatibles con la DDR RAM. La
muesca está situada dos milímetros hacia la izquierda con respecto a la DDR RAM. Se
comercializan pares de módulos de 2Gb (2x2GB). Pueden trabajar a velocidades entre
400 y 800MHz.
DDR3 RAM: Actualmente la memoria RAM mas usada es la DDR3 una progresión de
las DDR, son las de tercera generación, lógicamente con mayor velocidad de
transferencia de los datos que las otras DDR, pero tambien un menor consumo de
energía. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la DDR2. La mejor de
todas es la DDR3-2000 que puede transferir 2.000.000 de datos por segundo. Como
vemos el número final de la memoria, nos da una idea de la rapidez, por ejemplo la
DDR3-1466 podría transferir 1.466.000 datos por segundo. (multiplicando por 1.000 el
número del final se saca la velocidad en datos por segundo)
5. Rambus : Puede ofrecer velocidades de entre 600 y 1066MHZ. Tiene 184 contactos.
Algunos de estos módulos disponen de una cubierta de aluminio (dispersor de calor)
que protege los chips de memoria de un posible sobrecalentamiento. Debído a su alto
coste, su utilización no se ha extendido mucho.
So-DIMM : El tamaño de estos módulos es más reducido que el de los anteriores ya
que se emplean sobre todo en ordenadores portátiles. Se comercializan módulos de
capacidades de 512MB y 1GB. Los hay de 100, 144 y 200 contactos.
Memorias RIMM : Acrónimo de Rambus Inline Memory Module, designa a los
módulos de memoria Ram que utilizan una tecnología denominada RDRAM,
desarrollada por Rambus Inc.A. A pesar de tener tecnología RDRAM, niveles de
rendimiento muy superiores a la tecnologia SDRAM y las primeras generaciones de
6. DDR RAM, debído al alto costo de esta tecnología, no han tenído gran aceptación en el
mercado de los PCs. Su momento álgido tuvo lugar durante el periodo de
introducción del Pentium 4 para el cual se diseñaron las primeras placas base, pero
Intel ante la necesidad de lanzar equipos más económicos decidió lanzar placas base
con soporte para SDRAM y mas adelante para DDR RAM desplazando esta última
tecnología a los módulos RIMM del mercado.