¿¿POR QUÉ TANTAS MEMORIAS??
Summary
TLDREl video de Nate Gentile aborda el tema de las memorias en informática, explicando por qué necesitamos varias en vez de una que combine todas las ventajas. Destaca la importancia de la RAM y la SSD, así como los desafíos de la SRAM y la DRAM. Menciona el impacto de estas memorias en la velocidad y eficiencia del procesador. Además, introduce la tecnología Optane de Intel como una posible evolución en la memoria. El video ofrece una analogía fácil de entender sobre la estructura y la función de diferentes tipos de memoria en un PC, destacando la complejidad y la importancia de una red de memorias para alcanzar la máxima eficiencia.
Takeaways
- 🌡️ Los procesadores y las memorias son limitados por su capacidad termica y la cantidad de calor que generan.
- 🚀 Los avances en tecnología buscan maximizar el rendimiento de la CPU y reducir el calentamiento.
- 🧠 La memoria es un factor clave que limita la potencia de los ordenadores.
- 💿 Las unidades SSD son significativamente más rápidas que los discos duros tradicionales.
- 🔄 La RAM sirve como una memoria intermedia rápida para el procesador, evitando la necesidad de esperar a que los datos carguen desde el disco.
- 🔌 La memoria RAM es volátil, por lo que los datos se pierden al apagar el ordenador.
- 💽 Los discos duros y las SSD son memorias no volátiles, conservan los datos incluso sin alimentación.
- 🔄 La transferencia continua de datos entre diferentes tipos de memoria es necesaria debido a las limitaciones de cada una.
- 🏎️ La memoria caché (SRAM) es más rápida que la DRAM, pero más lenta y costosa en comparación.
- 🛠️ La tecnología Optane de Intel es una memoria no volátil que busca mejorar la velocidad de carga de datos comunes.
- 📈 La cantidad de RAM necesaria varía según el uso, pero una cantidad insuficiente puede causar retrasos en el rendimiento del PC.
Q & A
¿Qué es la principal limitación del procesador en cuanto a las temperaturas?
-La principal limitación del procesador son las temperaturas, ya que los pequeños componentes dentro del procesador generan calor cuando la corriente eléctrica les recorre, y esto impide que los ordenadores sean infinitamente potentes.
¿Por qué las unidades SSD son mucho más rápidas que los discos duros tradicionales?
-Las unidades SSD son mucho más rápidas que los discos duros tradicionales porque almacenan datos en celdas de memoria en lugar de utilizar una aguja magnética para leer trazas en un disco magnético, lo que reduce significativamente los tiempos de lectura y escritura.
¿Qué función cumple la RAM en un PC?
-La RAM (Memoria RAM) actúa como una memoria intermedia que provee al procesador con datos sin tener que ir al disco duro o SSD, lo que evita que el procesador se quede esperando a que los datos carguen desde el disco, mejorando así la eficiencia y velocidad de trabajo.
¿Por qué no se utiliza la RAM como disco duro?
-No se utiliza la RAM como disco duro porque es volátil, es decir, cuando se apaga el ordenador, todos los datos almacenados en la RAM desaparecen, lo que la hace adecuada para datos de acceso rápido pero no para almacenamiento a largo plazo.
¿Qué es la memoria DRAM y cómo se diferencia de la SRAM?
-La memoria DRAM (Memoria de Acceso Aleatorio Dinámico) es una memoria rápida pero olvidadiza que utiliza capacitores para almacenar datos, los cuales tienden a perder la carga con el tiempo. Por otro lado, la SRAM (Memoria Estática de Acceso Aleatorio) es más rápida que la DRAM y puede almacenar datos de forma permanente, pero requiere más espacio y es más cara debido a que necesita 6 transistores por cada celda de memoria en comparación con 1 de la DRAM.
¿Qué es la memoria caché y cómo funciona?
-La memoria caché es un nivel de memoria más rápido que la RAM que se utiliza como intermediaria entre la RAM y el procesador. Consiste en varios niveles, cada uno más grande y denso que el anterior, y aunque es más lento que la RAM, permite al procesador acceder a datos de forma más rápida without having to wait for data to load from the slower main memory (RAM).
¿Por qué los discos duros son considerados el cuello de botella del PC?
-Los discos duros son considerados el cuello de botella del PC porque son el dispositivo más lento del ordenador, y su velocidad lenta afecta la capacidad del PC para cargar y escribir datos, lo que a su vez ralentiza la performance general del sistema.
¿Qué sucede cuando la RAM está llena y el PC necesita almacenar más datos?
-Cuando la RAM está llena y el PC necesita almacenar más datos, el sistema operativo utiliza parte del disco duro como RAM, lo que significa que los datos se leen y escriben directamente en el disco, lo que es mucho más lento que la RAM, causando así un notable descenso en la velocidad del PC.
¿Qué es la memoria VRAM y cómo se diferencia de la RAM de un ordenador?
-La memoria VRAM (Video RAM) es una forma de RAM que se utiliza en la tarjeta gráfica. A diferencia de la RAM de un ordenador, la VRAM es capaz de descargar muchos más datos de golpe, aunque el proceso de solicitar datos es más lento. Esto es beneficioso para la tarjeta gráfica, ya que puede procesar una gran cantidad de información a la vez, similar a cómo un duende procesaría múltiples informes al mismo tiempo.
¿Qué es la tecnología Optane de Intel y cómo podría afectar el futuro de la memoria?
-La tecnología Optane de Intel es una forma de memoria no volátil que se encuentra en un módulo intermedio entre la RAM y el disco duro. Aunque es más cara y no tan rápida como la RAM, tiene el potencial de mejorar significativamente la velocidad de carga de datos recurrentes, como los archivos de Windows o los juegos favoritos. A medida que evoluciona esta tecnología, podría reemplazar a los SSD y transformar la forma en que almacenamos y accedemos a los datos.
¿Por qué es importante entender las diferentes tipos de memoria en un PC?
-Entender las diferentes tipos de memoria en un PC es importante porque cada tipo tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Conocimiento de estas diferencias permite a los usuarios y desarrolladores de sistemas informaticos optimizar el rendimiento del PC, equilibrando la velocidad de acceso a datos, el almacenamiento a largo plazo y el costo de la memoria.
Outlines
🔥 Limitaciones de la memoria y la importancia de la RAM
En este segmento, se discuten las limitaciones del procesador en cuanto a las temperaturas y cómo estas afectan su rendimiento. Se destaca la importancia de la memoria RAM como solución intermedia para el procesador, evitando que espere a que los datos carguen desde el disco. Además, se explica la estructura de la oficina como analogía para entender la distribución de datos entre la RAM y otros dispositivos de almacenamiento, y se menciona la volatilidad de la RAM, que implica la pérdida de datos al apagar el ordenador.
💰 Por qué no se utiliza la SRAM como única solución de almacenamiento
Este segmento aborda la SRAM como una alternativa más rápida pero más cara y espaciosa que la DRAM. Se menciona que la SRAM requiere seis veces más transistores por celda de memoria, lo que la hace más costosa y difícil de escalar en términos de capacidad. Además, se discuten los problemas de espacio físico y cableado que afectan la velocidad de la SRAM, y cómo esto limita su utilización como única solución de almacenamiento.
🚀 La evolución de las memorias caché y su impacto en la eficiencia
En este apartado, se explica el concepto de memorias caché y cómo se utilizan para mejorar la eficiencia del procesador. Se describen los distintos niveles de caché y cómo cada uno es más grande, denso y lento que el anterior, pero también más cercano al procesador. Se utiliza la analogía de la mesa, la cajonera y la estantería para ilustrar cómo la caché funciona y por qué no se puede tener una caché del tamaño de la RAM sin afectar su velocidad.
💿 SSD y su impacto en la velocidad de lectura y escritura
Este segmento cubre la diferencia en velocidad entre los SSD y los discos duros tradicionales, destacando cómo los SSD pueden mejorar significativamente los tiempos de lectura y escritura. Se menciona que los SSD almacenan datos en celdas similares a las de la RAM, pero con la limitación de que se deterioran con el tiempo. Además, se discute la VRAM y su papel en la tarjeta gráfica, y cómo funciona de manera similar pero con una capacidad para descargar más datos de golpe, aunque con una lentitud en el proceso de solicitud de datos.
🌟 La tecnología Optane de Intel y su potencial para el futuro
Finalmente, se presenta la tecnología Optane de Intel como una nueva forma de memoria que podría eventualmente reemplazar al SSD. Se describe cómo funciona y cómo puede mejorar la velocidad de carga de datos comunes. Aunque es costosa y de capacidad limitada en la actualidad, se sugiere que su potencial para mejorar la velocidad de los ordenadores es prometedor y que, con el tiempo, podríamos ver grandes cambios en la informática gracias a estas innovaciones.
Mindmap
Keywords
💡Memoria
💡Procesador
💡Temperatura
💡SSD
💡RAM
💡DRAM
💡SRAM
💡Memoria Caché
💡Discos duros
💡Optane
💡VRAM
Highlights
Los avances en procesadores se centran en maximizar su trabajo y reducir el calentamiento.
La memoria es uno de los grandes limitadores en la potencia de los ordenadores.
Las unidades SSD son significativamente más rápidas que los discos duros tradicionales.
La RAM es una memoria intermedia que permite al procesador trabajar sin esperar a que los datos carguen desde el disco.
La DRAM es la memoria principal del ordenador y es volátil, lo que significa que los datos se pierden al apagar el equipo.
Las memorias no volátiles, como el disco duro o SSD, persisten aun cuando no tienen corriente.
La SRAM es una memoria más rápida que la DRAM, pero más cara y con mayor demanda de espacio.
La memoria caché es un nivel de memoria más rápido que la RAM y se utiliza como intermediaria entre la RAM y el procesador.
Los discos duros son el dispositivo más lento del PC y su evolución ha sido lenta.
El disco duro ralentiza el PC al leer o escribir datos, como al copiar archivos o durante el arranque del sistema operativo.
La RAM es necesaria para evitar que el PC se ralentice, pero no significa que más RAM signifique más velocidad.
Los SSD mejoran significativamente los tiempos de lectura y escritura, siendo 7 a 10 veces más rápidos que los discos duros tradicionales.
La VRAM es la memoria de la tarjeta gráfica y, aunque tarda más en solicitar datos, puede descargar más cantidad de información de golpe.
Cada tipo de memoria tiene sus pros y contras, y se utilizan en conjunto para optimizar el rendimiento del procesador.
Optane de Intel es una nueva tecnología de memoria que podría sustituir a los SSD en el futuro.
La tecnología Optane mejora la velocidad de carga de los archivos más utilizados y no es volátil, conservando los datos incluso cuando se apaga el PC.
La informática está en constante evolución, y el desarrollo de nuevas memorias podría revolucionar la industria de la computación.
Transcripts
Hola a todos Tecnopatas y amantes de la tecnología
Bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar sobre
memorias. En episodios anteriores hablamos sobre el procesador y su mayor limitación: Las temperaturas
Pequeños componentes dentro del procesador
generan calor cuando la corriente eléctrica les recorre. Actualmente los avances en este campo son una lucha por maximizar el trabajo de la CPU
reduciendo al máximo el calentamiento. Te dejó aquí arriba en esta tarjetita el enlace al vídeo si luego le quiere echar un ojo
Desgraciadamente la temperatura no es la única limitación que tenemos, existen unas cuantas otras que nos impiden hacer ordenadores
infinitamente potentes. Uno de los grandes limitadores es la Memoria. Tu PC tiene muchas memorias
demasiadas. Últimamente se habla incluso de una nueva: El módulo Optane de Intel. Hoy en día también es ampliamente sabido que las unidades SSD
son muchísimo más rápidas que los discos duros tradicionales
Pero ¿por qué? ¿En qué afecta a esta velocidad?
Pero sobre todo, ¿para qué quieres tantas memorias? ¿No podríamos tener sólo una y utilizar ésta únicamente? ¿Por qué complicarse tanto la vida?
Supongamos que tú eres el procesador, trabajas en una oficina y tu objetivo es hacer informes
trabajas en cientos de ellos, incluso varios están relacionados y necesitas constantemente cruzar datos de unos a otros
Vamos un trabajo de ensueño
La estructura de tu oficina en la siguiente: tienes una mesa llena de papeles, una cajonera con más papeles y una estantería detrás tuyo
con aún más papeles. Ah, y también tienes una sala con otros miles y miles de papeles
La idea es que lo que estás utilizando en este momento de forma más inmediata lo tienes en el escritorio
pero en el escritorio no te cabe demasiada cosa. Para esto tienes la cajonera
bastante a mano. Cada dos por tres buscas informes en la cajonera pero claro no todos te caben. Para eso utilizas la estantería
y lo que no cabe en la estantería, bueno, eh... hay gran archivo
Sí, para un humano sería una completa tortura un trabajo de este tipo y esto lo realiza el procesador billones de veces por segundo
pero no te preocupes aún no existe el comité para el derecho de los procesadores y
nos está permitido este tipo de prácticas inmorales con ellos. Bueno seguramente hayas oído hablar de este discurso. La memoria RAM es
muchísimo más rápida que tu disco duro o SSD y para que el procesador no se quede esperando
que los datos carguen desde el disco, se utiliza la RAM, una memoria intermedia
Tu imagínate que no tuvieran ni mesa,
ni estantería, ni nada y tiene que ir a buscar los informes corriendo de una esquina a otra de la sala de archivos
perdías muchísimo tiempo buscando los archivos y trabajarías más bien poco en tus informes. La memoria RAM resuelve este problema
Es tu estantería que tienes detrás. Una memoria que hoy en día es capaz de proveer al procesador con varios gigabytes de datos por segundo
¿Por qué no utilizamos la RAM como disco duro? Sería una buena idea. Lástima que bueno esta memoria es volátil, en cuando pagamos el ordenador todos los datos
desaparecen. Vamos que se podría ver que esta estantería que tú tienes
que usas en tu día a día cuando te vas a casa la tienes que vaciar y dejar todo el archivo, el disco duro
Hablemos de esa estantería, la memoria RAM, la memoria principal
cercana al procesador le provee de todos los datos que
necesita sin tener que ir al archivo, que es muchísimo más lento.El verdadero nombre de la memoria principal
de tu ordenador es DRAM o Memoria de Acceso Aleatorio Dinámico, se llama dinámica porque los datos se almacenan
en una especie de pilas llamadas capacitores que tienden a perder la carga con el tiempo como esta carga justamente decae
es importante volver a escribir los datos cada cierto tiempo para evitar que los datos desaparezcan. La DRAM es una memoria
rápida pero olvidadiza mientras que el disco duro o los SSD son memorias que persisten aún cuando no tienen corriente que les alimente
esto se conoce como No Volátil, y aquí ya empiezan a ser evidentes nuestras carencias tecnológicas
necesitamos dos tipos de memoria en lugar de uno. Tenemos que mover los datos entre una y otra
constantemente porque no tenemos una sola memoria que sea buena para todo
Si tuvieramos una única memoria que no fuese volátil tuviese las capacidades de una unidad de almacenamiento
y la velocidad de una RAM desde luego no
necesitaríamos estos dos pasos que no dejan de ser un apaño, un parche para que tu PC no se quede colgado esperando
encontrar los archivos. Pero bueno es la tecnología que tenemos. El conseguir una memoria que unifique ambas es uno de los retos de la
informática hoy en día y es algo que se está investigando
actualmente por varias empresas y universidades pero no se acaba ahí. La RAM es rápida si
pero no lo suficientemente rápida para que nuestro procesador pueda trabajar a máxima eficiencia
Si sólo utilizamos la RAM, el procesador se quedaría colgado a ratos esperando que la RAM encuentre los archivos que busca
por eso existe otro nivel más memoria. Resulta que en la evolución de los procesadores llegó un momento en el cual los procesadores eran tan rápidos
que la RAM se le quedaba corta de velocidad
Vamos que el procesador se quedaba cada dos por tres esperando que la RAM cargase datos. Así que se introdujo un nuevo nivel de memoria
varios en realidad. Resulta que existe un tipo de memoria más rápida que la DRAM, se trata de la SRAM o Memoria
Estática de Acceso Aleatorio
Esta memoria es capaz de almacenar todos los datos de forma
permanente y además es más rápida que la RAM. Se utiliza como paso intermedio de la RAM y el procesador, es la famosa Memoria Caché
Estos módulos de memoria están dentro del procesador, existen varios niveles tres o incluso cuatro
podríamos considerar como que tu mesa es el nivel 1 mientras que los distintos cajones de la cajonera son los siguientes niveles
Okey, la pregunta del siglo
¿Por qué no se usa la SRAM para crear unidades que hagan el trabajo de los discos duros y de la RAM la vez?
En teoría sería muchísimo más rápido y claro tampoco necesitaríamos caché, bueno porque resulta que también tiene sus problemas
se habla mucho de que esta memoria es excesivamente cara y si se hiciera un disco duro con este tipo de memoria sería
costosísimo. Es verdad que sería algo más caro pero tampoco es este exactamente el motivo
El problema es que la SRAM requiere 6 transistores por cada celda de memoria mientras que la DRAM sólo 1. O sea que para
almacenar un solo bit
la SRAM
requiere seis veces el número de transistores que la de DRAM
Okey, es verdad que esto lo hace más caro claro, pero el problema principal es el espacio físico
Se necesita mucho más espacio por bit que en la RAM. Por lo cual cuando más capacidad queremos tener en este tipo de memoria más
grande necesitamos que sea su placa. Esto bueno es un problema porque ese tipo de RAM necesita mucho cableado para interconectar las piezas y entretanto
cableado y que las distancias son mayores
dado que la placa necesita ser más grande, la electricidad tardaría demasiado en llegar de un componente a otro haciendo que esta memoria
tan rápida ya no sea tan rápida
Una de las cosas que buscamos siempre este tipo de circuitos es reducir al máximo las
distancias. Los electrones que viajan por el circuito tiene una cierta velocidad
cuanto más largo es el circuito más lento será. Obviamente las diferencias no son tan grandes pero sí que son muy
significativas cuando hablamos de billones de ciclos por segundo
Las memorias caché se dividen en distintos niveles según su densidad. Una placa más densa puede almacenar más datos en un determinado espacio
respecto a otras menos densas. En otras palabras
que el chip donde está montada la memoria, en el caso que sea una memoria más densa, puede albergar más bits
mientras que una menos densa, menos bits en el mismo espacio
Cuanto más rápida es la caché más componentes necesita por cada bit. Por eso las memorias más rápidas
ocupan más sitio en la placa. Cada nivel de caché es más grande y más denso que el anterior, pero también más lento
¿Veis? Cada memoria tiene sus problemas
Esto sería el equivalente a decir: la caché nivel 1 es la mesa. La mesa tiene una capacidad de papeles limitada
si bien los papeles son muy accesibles en la mesa, si quisiéramos hacer una mesa mucho más grande
tendríamos el problema de que nos costaría trabajo llegar de una punta a otra de la mesa
Vamos que acabamos antes teniendo una cajonera o una estantería detrás con todos los documentos
organizados. Si tuvieramos que poner todos los documentos que tenemos en la estantería en una mesa, necesitaríamos una mesa muy grande y sería muy muy poco eficiente
Esto es exactamente lo que pasa con la caché
Si bien la caché de nivel 1 es muy rápida, si quisiéramos tener una caché de nivel 1 del tamaño de la RAM
tendría tanto recorrido que sería lenta. Cada memoria tiene sus problemas. En la SRAM es el espacio
necesario para meter todos estos bits. En la RAM es que se borran cuando se apaga, y en el disco duro bueno es excesivamente
lento, es la sala de archivos de la que hablamos antes. Los discos duros son uno de los dispositivos que más tiempo hace que no
evolucionan y son el gran cuello de botella del PC. Son sin duda el
dispositivo más lento de todo tu ordenador
y el que hace que tenga que esperar que los programas cargue en muchos casos. Cuando quieres abrir un programa
se manda la orden para que una serie de datos se carguen en la RAM
Sería el equivalente a mover todo lo que necesitas para trabajar ese día del archivo a la estantería
Un disco duro tiene una aguja magnética que lee trazas dentro de un disco de acero
magnetizado. Es un poco como un tocadiscos para que te hagas una idea. En realidad tiene varios discos dentro
cada vez que se solicitan datos al disco duro tiene que buscarlo dentro de estos discos
El disco tiene una tabla donde tiene apuntado el sitio de cada uno de esos archivos esto se llama el sistema de ficheros
Sería el equivalente a tener un pequeño índice para saber en qué estantería se encuentra cada uno de los informes que
necesitamos en nuestra sala de archivo. Cuando al disco se le pide un archivo, se mira la tabla del sistema de ficheros y luego se va a buscar los datos
a la posición especificada
Entonces, ¿en qué momento ralentiza tu PC el disco duro?
Pues esto ocurre cuando tienes que ir a buscar
o guardar informes a la sala de archivo. O sea cada vez que se leen datos o se escriben datos a disco
El ejemplo más claro es copiar un archivo
O por ejemplo cuando Windows arranca lo que hace es cargar un montón de datos en la RAM para poder trabajar
Lo mismo ocurre cuando cargas un programa o durante la pantalla de carga de un videojuego. Ese es el momento en el que realmente
necesitas traerte los archivos de la sala y ponerlos en la estantería
Ahora, ¿qué pasa cuando tu estantería es demasiado pequeña para todo lo que tienes que guardar?
Pues que no cabe. Y la solución que tiene el PC para solucionar este tipo de situaciones es utilizar como RAM parte del disco duro
Cuando el PC se ve obligado a usar este método como podrás imaginar todo se ralentiza una barbaridad
Con esta explicación, contestamos a la pregunta de ¿cuánta RAM necesito?
Más RAM no significa más velocidad, pero poca RAM te llevará a situaciones en las cuales, en un momento dado el PC
comienza a ir sospechosamente lento. Esto ocurre cuando tienes muchas cosas cargadas en memoria y la RAM está completamente llena
entonces tu sistema operativo se ve obligado a utilizar el disco duro para lo que no le cabe
Leer de RAM es muy rápido, pero sí lee directamente a disco como si fuera la RAM
pues increíblemente lento. Si esto no te ocurre, no necesitas más RAM. Si esto ocurre intenta aumentar la RAM de tu ordenador
Por otro lado, aún no hemos hablado de los SSD
¿Cómo encaja en todo esto esta unidad? Pues simplemente sería una sala de archivos más rápida entre 7 y 10 veces más rápida. Y mejora
muchísimo los tiempos de lectura y de escritura
Teniendo en cuenta que lo más lento que hace tu PC es cargar y escribir de disco, notarás muchísimo la diferencia
El SSD también almacena los datos en celdas. Muy parecido a cómo funciona una RAM
El problema que tienen este tipo de celdas, que también son como pequeñas baterías
es que con el tiempo se van deteriorando y cada vez pierden un poco más su capacidad para almacenar datos
con un cierto número de ciclos de lectura y escritura
acabaría siendo
inutilizable. Por eso los SSD no son tan fiables como un disco duro tradicional
pero claro todo depende del uso que le vaya a dar
Si escribes y borrás datos continuamente pues menos tiempo te durará tu unidad de estado sólido
Nos estamos dejando otro tipo de memoria, la VRAM, la memoria de tu tarjeta gráfica
este tipo de RAM funciona de forma muy similar a la RAM de tu ordenador
Digamos que la diferencia es que la VRAM es capaz de descargar
muchos más datos de golpe. Pero sin embargo cada vez que vas a buscar los datos
tarda bastante más. O sea el proceso de pedir datos es más lento pero sin embargo los datos que te llegan vienen en mayor cantidad
Esto es mucho mejor para la tarjeta gráfica porque mientras tú eres el procesador y vas cambiandode informe a menudo ya que sólo puede trabajar con
uno a la vez, vas a hacer un montón de peticiones una tras otra
a tu estantería y vas a cambiar informe constantemente
Sin embargo, la tarjeta gráfica trabaja como si fueran un montón de duendes trabajando en un montón de informes a la vez. Cada vez que
vas a buscar informes a la estantería, te conviene tener la capacidad de traer muchísimos a la vez para que los duendes puedan trabajar con él
Por eso para la gráfica es mucho mejor recibir más datos de golpe. Por eso la RAM de gráfica no es la misma que la memoria principal
En fin una memoria son lentas pero fiables, otras rápidas pero volátiles, otras rapidísimas pero
voluminosas, mientras que otras puede proveer más datos a la vez pero demoran más por cada lectura
Cada memoria tiene sus pros y sus contras. Por ese motivo nuestro PC utiliza tantas. Cada una tiene sus fuertes y sus flaquezas
Esto nos obliga a estar moviendo de arriba abajo
constantemente los datos para evitar crear cuellos de botella o por lo menos minimizarlos
Si los procesadores no fueran tan rápidos probablemente con la RAM tendríamos suficiente
pero hemos llegado a puntos en los cuales si realmente no tenemos todos estos niveles, el procesador se quedaría esperando la mayoría del tiempo
Es un sistema de memorias para dar la máxima eficiencia a nuestros procesadores
Quizás algún día
consigamos desarrollar un tipo de memoria muy rápido, muy fiable y muy compacto que sea capaz de sustituir a la mayoría de estas memorias
Algún día puede que ocurra
y si es así veremos grandes cambios en la informática
Por último os voy a hablar de Optane, la nueva tecnología de
Intel. 3D XPoints Memory. Es un tipo de memoria que quizás en el futuro
sustituya al SSD. Son bastante más rápidas aunque no tanto como la RAM. Actualmente sin embargo estas memorias
son muy caras y no existen de grandes capacidades. Aún es una tecnología muy joven
Intel decidió comercializarlas de momento como una capa más. Un módulo intermedio entre la RAM y el disco duro
Otro nivel de memoria que haría que ciertos datos, como por ejemplo digamos los archivos de windows que los cargas cada vez carreras ordenador o
por ejemplo tu juego preferido
pudiesen estar directamente en este módulo de memoria
Optane por lo cual el ordenador nada más arrancar
iría a mirar si los datos están en Optane y si están ahí los cargaría de esta memoria
En caso que no estuviera iría directamente al disco duro. En ese tipo de memoria no caben todos los archivos
por ese motivo no se usa como disco principal, pero gracias al software de Intel se almacenan los datos más
recurrentes para que cada vez que tengas que cargar lo que más sueles cargar notes una gran mejora en la velocidad
como este tipo de memoria no es volátil, cuando pagamos el PC no se vacía
La RAM cargaría los datos directamente desde esta memoria haciendo ciertas tareas, las más comunes, aún más rápida que con un SSD
Es la tecnología muy prometedora desde luego, pero tendremos que ver cómo evoluciona
Podríamos decir que es una pequeña sala de archivos más cercana, más pequeña y mejor organizada que tus sala habitual
Toda esta red de memorias me hace pensar en las grandes limitaciones que tenemos y en cómo nos las ingeniamos para conseguir ordenadores cada vez
más rápidos
Por eso muchas veces en la informática, no todos son simples números. El número de ciclos no necesariamente significa que tu procesador sea más rápido
El número de cores (Núcleos) tampoco. Lo mismo pasa con la memoria RAM, con los discos duros, con las gráficas prácticamente cualquier componente que tenga tu PC. Nunca es tan simple. Todo tiene sus pros, sus contras y sus limitaciones
Espero que este vídeo te haya gustado y te haya ayudado a entender cómo funcionan las memorias y porqué
tenemos tantas. Si te ha gustado el vídeo déjame una manita para arriba, sino te ha gustado pues una manita para abajo
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Subtitulado por HardSoftTips. ¡Un saludo Nate!
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