8 de Octubre, Clase n°7
En el
transcurso de la clase el profesor nos habló de las nuevas tecnologías
relacionadas con la realización de tareas mucho más humanas que
simplemente computar números, tales como la traducción de textos.

A raíz de esto
nos mencionó el computador “Watson” de IBM el cual es un sistema capaz
de resolver tareas muy relacionadas con el razonamiento humano. Watson ha
demostrado esta capacidad al vencer a dos de los mejores jugadores de Jeopardy,
un concurso con preguntas de áreas muy diversas. Lograr esto implica que Watson
no solo almacena una cantidad enorme de información, sino que además es
capaz de entenderla y, gracias a esto, entregar respuestas a
un nivel humano.

Después de la
clase el profesor nos entregó un artículo con mayor información respecto a
Watson y dice que el gran problema de nuestra era está relacionado con la sobreinformación.
Vivimos constantemente rodeados de información pero con la gran dificultad de obtener
inteligencia de ella. Además, mucha de esta información está en “lenguaje
natural”, ya sea escrito o hablado, por lo cual tampoco es directamente
interpretable por un computador común. Es ahí donde Watson entra en juego, el
cual con su enorme capacidad de retener y digerir información en este lenguaje es
capaz de “encontrar la aguja en el pajar”.
Un ente con
estas capacidades es una herramienta potencial muy poderosa para prácticamente cualquier
ámbito (negocios, medicina, etc.). Al disponer de la información y de las
herramientas que den sentido a ésta, se podrán hacer las cosas mejor en muchos
aspectos de la vida.
Específicamente
en el área de la Ingeniería Civil nosotros creemos que un artefacto como este resultaría
de tremenda ayuda ya que, como hemos visto repetidamente durante las clases
anteriores, ésta es una rama que no solo debe tratar con números y modelos
matemáticos. Un Ingeniero debe ser una persona con una visión sistémica
con capacidad para la resolución de problemas que involucran diversos ámbitos
no solamente relacionados con números, tales como las relaciones públicas, y
que por lo tanto en la actualidad deben ser resueltos a través del razonamiento
humano más que a través de los computadores. Una herramienta como Watson sería
un enorme aporte a la hora de la toma de decisiones con visión sistémica al ser
capaz de comprender todos los ámbitos involucrados y la interdependencia
entre ellos.
Tampoco
creemos que el Ingeniero pueda ser reemplazado por una computadora con estas
capacidades ya que siempre será el humano el responsable de la toma de
decisiones, sobre todo las más críticas. De hecho pensamos que el mero
hecho de intentar utilizar a Watson como una herramienta en la Ingeniería o cualquier
otro ámbito significaría, además de una enorme oportunidad para trabajar de
mejor manera, un enorme desafío debido a que haría necesaria una
revolución en tal ámbito.
Concluimos que
un sistema como Watson no será utilizado en el futuro con el fin de reemplazar
la inteligencia humana, sino que la potenciará para crear individuos más
inteligentes y así tener un planeta más inteligente.
Análisis de la próxima clase
Análisis de la próxima clase
El material para la próxima clase consiste en
un video sobre el seminario de ingeniería “VA!”
En el cual se observa la presentación de
Matías Hube, académico de la Universidad Católica de Chile.
Su exposición trata del tema “comportamiento
sísmico de los edificios”.
Comienza mostrando una imagen que muestra las
placas tectónicas de la tierra, que son los lugares más propensos a presentar
movimientos. Además de mostrar un par de imágenes donde se observan
consecuencias en un edificio posterior a un sismo.
Explica que el desafío de la ingeniería es
mejorar la forma en que los edificios respondan a los movimientos que podrían
afectarlos, para así evitar daños tanto en la estructura como en las personas.
Nos explica con un ejemplo tan simple como un
columpio, que cada edificio puede poseer
un periodo diferente, dependiendo de las materias con los que están hecho,
buscando que este periodo se adapte lo mejor posible al del movimiento de la
tierra durante el sismo.
El movimiento sísmico de edificio depende principalmente
de tres puntos: movimiento del suelo, periodo de edificio y amortiguamiento de
éste.
Con una mesa vibratoria, Matías Hube nos
demostró como podría variar el
movimiento del edificio en respuesta a un sismo, dependiendo de la cantidad de
pisos que tuviera y el periodo de la estructura y el del suelo. Nos explica que
no se puede buscar una única solución para disminuir el daño de un edificio
producto de un terremoto, ya que cada uno posee características diferentes que
exigen una observación particular para encontrar la solución más factible. Lo
que se busca mejorar en los edificios es su amortiguamiento, donde se nombran
algunos tipos de soluciones de amortiguamiento que tienen edificios en Chile
como el Titanium y el San Agustin.
Pregunta número 2
Pregunta número 2
Considerando
la figura anexa y los principios de la estática discutidos. Cuál de las
siguientes afirmaciones de más correcta en función de x?.
a) Las
fuerzas en los apoyos no varían.
b) Las
fuerzas de los apoyos tienen un máximo F.
c) Las fuerzas
de los apoyos son siempre F/2.
d) Los
apoyos tienen un máximo=F cuando x=0,L.
e) La
flexión máxima se produce en el tablero para x=L/2, y los apoyos son F/2.
Nos parece que la alternativa más correcta es la E. Esto queda demostrado mediante un diagrama de cuerpo libre.
Nos parece que la alternativa más correcta es la E. Esto queda demostrado mediante un diagrama de cuerpo libre.
Terminología
Estribos: Parte de un puente destinada a soportar el
peso, apoyar los extremos de la superestructura, contener el suelo y apoyar
parte de la vía de aproximación.
Pilote: Estructura de cimentación consistente en un cilindro
o prisma de acero, hormigón o madera que se introduce en el suelo, y sostiene
el puente.
Luz de
puente: Distancia entre dos puntos de apoyo de un puente.
Viga principal: Viga
que resiste la carga de la losa y su sobrecarga.
Carpeta de
rodado: Formada por una carpeta asfáltica normalmente cerrada y diseñada
para resistir la abrasión y desintegración por efectos ambientales y de
transito.
Superestructura: Parte de una construcción que está
por encima del nivel del suelo. En un puente, sería la parte
que esta por encima de los pilotes y puntos de apoyo.



La evaluación resumen fue realizada completamente, basada en lo visto en clases y el material anexo enviado por el profesor.
ResponderEliminarCabe destacar los distintos términos técnicos, que fueron sencillamente explicados, para una fácil comprensión.
El análisis es completo, en base al material publicado en el blog de la asignatura.
Resumen de la clase:
ResponderEliminarDe forma explicita, este grupo de trabajo nos explica en términos sencillos y tempestivo todo, lo visto en clases.
Terminología:
Buena elección de los términos, los abordan de manera concisa y clara. Excelente ortografía y buena redacción.
Análisis:
Buen resumen de los vídeos entregados, se nota preocupación y dedicación por analizar detalladamente lo presentado en ellos.
Resumen.
ResponderEliminarel grupo logra escribir un resumen muy completo, coherente y facil de entender, comprende todos los temas tratados en clases con un buen uso de imagenes ilustrativas que ayudan a entender el texto.
Términos.
terminologia muy completa, utilizan un lenguaje muy basico que facilita su etendimiento sin necesidad de tener conocimientos previos.
Análisis material.
analisis de material comleto, se presenta de una manera muy ordenada, clara y con buena ortografia
Bastian Perez C.
resumen :
ResponderEliminares un resumen muy interesante logra llamar la atención del lector , también, se nota preocupación del grupo esto se ve claramente por el apoyo de imágenes .
términos :
muy bien explicados y completos .
análisis material :
esta bien hecho , muy ordenado y entendible .
grupo 23 , datroncoso@udec.cl