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Kind: captions
Language: es

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Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar un poco

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sobre el próximo lío que nos viene por parte de Apple en este 2023. Porque si hemos estado

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atentos a los rumores de los últimos meses del año 2022, nos acordaremos que Apple estuvo a punto

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de lanzar nuevos equipos MacBook Pro con procesadores M.2 Pro y M.2 Max. Actualmente,

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los equipos más profesionales de portátiles o de sobremesa, como el MacStudio o los MacBook Pro

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de 14 y 16 pulgadas, cuentan con procesadores M.1 Pro en el caso de algunos de los portátiles,

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y M.1 Max o M.1 Ultra en el caso de también portátiles o del MacStudio. Y por lo tanto,

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los M.2 solamente los hemos visto en la gama de lo que serían los equipos de consumo. Pero aún no

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hemos visto los M.2 Pro y M.2 Max que, insisto, parece ser que estuvieron a punto de ser presentados

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en noviembre a través de nota de prensa. Todo esto ha ido cambiando, los rumores han ido cambiando,

00:01:31.480 --> 00:01:37.920
y vamos a hacer un pequeño recorrido a nivel temporal para hacernos una idea de cómo hemos

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llegado hasta este momento y qué nos van a aportar los nuevos M.2 Pro, M.2 Max y M.2 Ultra,

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que veremos en, si hacemos caso a los rumores, en los próximos meses.

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¿Estás buscando una forma de especializarte en desarrollo? Bueno, ahí fuera tienes muchas

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opciones, tanto gratuitas como de pago, que pueden cubrir multitud de herramientas,

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lenguajes, entornos, sistemas operativos, como una carrera universitaria de varios años que da un

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poco de cada cosa, y ya si eso luego escoges lo que más te guste, te especializas y lo intentas

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estudiar a más profundidad, pues bien, aquí no vas a conseguir eso. Aquí te hablamos de

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especialización. Aquí te hablamos del profesional más valorado hoy día en el mercado laboral. Aquel

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que conoce cada elemento y que es la tentación de cualquier empresa o el deseo de cualquier

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emprendedor que quiera tener su propio estudio de desarrollo. Especializarte en desarrollo en

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entornos Apple. Tanto si ya llevas tiempo trabajando en este entorno, vienes de otro

00:02:53.880 --> 00:03:00.200
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00:03:00.200 --> 00:03:06.080
Desde Apple Coding Academy presentamos la tercera edición del único Bootcamp a nivel mundial,

00:03:06.080 --> 00:03:11.960
especializado en todo el ecosistema de desarrollo Apple. No hablamos solo de aprender Swift y a usar

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00:03:18.880 --> 00:03:23.760
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00:03:28.440 --> 00:03:32.720
aprenderás seguridad y cifrado de datos para asegurar tus datos y la privacidad de las apps,

00:03:32.720 --> 00:03:37.360
todos los trucos, reglas y elementos esenciales del App Store para que sepas qué puede publicarse,

00:03:37.360 --> 00:03:41.200
qué no y cómo hacerlo para conseguir aprobaciones a la primera. Pero además,

00:03:41.200 --> 00:03:46.560
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00:03:46.560 --> 00:03:51.400
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00:03:51.400 --> 00:03:57.520
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00:03:57.520 --> 00:04:03.560
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00:04:36.360 --> 00:04:43.680
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verano en la antigua Grecia. Cuando Apple nos sorprende en la WWDC del año pasado, del año

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2022, con la presentación del MacBook Air con procesador M.2. Para entender bien qué es lo

00:05:19.400 --> 00:05:25.520
que está haciendo Apple tenemos que entender o conocer cuáles son los pasos que ha dado Apple

00:05:25.520 --> 00:05:33.360
con los Apple Silicon a nivel de lo que es equipos para los Mac. Sabemos que tenemos el M1 y el M2.

00:05:33.360 --> 00:05:46.360
Pues bien, el M1 es un chip de escritorio diseñado para los Mac que luego está diseñado para los

00:05:46.360 --> 00:05:52.320
ordenadores. Y de hecho cuenta con una serie de características que no tiene la serie A. Por

00:05:52.320 --> 00:06:00.880
ejemplo, sabemos que los iPad con chip M cuentan con la versión completa de Stage Manager, la nueva

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forma de controlar ventanas y que permite cambiar el tamaño de las ventanas, que permite un monitor

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extendido, etc. ¿Por qué todo eso no se puede hacer en los procesadores de serie A y lo que hay

00:06:12.760 --> 00:06:19.160
es un Stage Manager que simplemente es una simple gestión de ventanas un poco vitaminada y poco

00:06:19.160 --> 00:06:25.400
más? Pues porque básicamente lo que tenemos es que los chips M, al estar pensados para escritorio,

00:06:25.400 --> 00:06:29.920
cuentan con una característica que es fundamental, que es la característica de la memoria de

00:06:29.920 --> 00:06:35.320
paginación. El controlador de memoria de paginación que es capaz de utilizar la memoria de almacenamiento,

00:06:35.320 --> 00:06:42.840
el SSD, como memoria RAM cuando la memoria RAM del propio dispositivo no es suficiente para lo

00:06:42.840 --> 00:06:48.160
que requieren las aplicaciones que se están ejecutando. En los series A este tipo de controlador

00:06:48.160 --> 00:06:54.560
de paginación de memoria no existe, en las series M sí existe, además de una serie de controladores

00:06:54.560 --> 00:07:00.200
más que son importantes para lo que es un ordenador de escritorio. Para que nos hagamos una idea a

00:07:00.200 --> 00:07:08.320
rasgos generales, el M1 es un procesador que es igual que el A14 de los iPhone 12, ¿de acuerdo?

00:07:08.320 --> 00:07:18.880
Los iPhone 12 cuentan con un A14 y por lo tanto ese procesador A14 es el mismo que los M1. Lo

00:07:18.880 --> 00:07:25.800
que pasa que digamos que el M1 tiene más cosas a su alrededor, es un chip que tiene más componentes,

00:07:25.800 --> 00:07:33.000
pero la base, es decir, la CPU y la GPU son exactamente las mismas. Pues bien, los M1,

00:07:33.000 --> 00:07:41.440
que son gama de consumo, están fabricados en un proceso llamado por TSMC de 5 nanómetros.

00:07:41.440 --> 00:07:49.200
TSMC tiene tres procesos de 5 nanómetros. El primero de ellos, que fue el primero que presentó, es en

00:07:49.200 --> 00:07:55.400
el que está fabricado el M1. Este mismo proceso de fabricación es el que fue utilizado por Apple

00:07:55.400 --> 00:08:03.480
para los M1 Pro y para los M1 Max y para los M1 Ultra. Todos están fabricados en el proceso de

00:08:03.480 --> 00:08:11.680
5 nanómetros, primero de los tres que TSMC ha presentado desde que lanzara los primeros

00:08:11.680 --> 00:08:18.680
procesadores M1. Debemos tener muy presente que los M1 se lanzaron en noviembre de 2020,

00:08:18.680 --> 00:08:27.080
los M1 Pro y M1 Max se lanzaron en noviembre de 2021, para ser más exactos en octubre,

00:08:27.080 --> 00:08:37.160
finales de octubre, y el M1 Ultra se lanzó en marzo de 2022. Tenemos procesadores lanzados

00:08:37.160 --> 00:08:41.600
durante un año y medio y el proceso de fabricación es exactamente el mismo,

00:08:41.600 --> 00:08:52.120
proceso de 5 nanómetros de primera generación de TSMC. Perfecto. Pero en la WWDC del año pasado,

00:08:52.120 --> 00:09:01.200
en junio de 2022, Apple lanza la siguiente generación, los M2. Pero, ojo al dato,

00:09:01.200 --> 00:09:07.920
porque aquí es donde entra la confusión. Apple va a llamar a los procesadores según los vaya

00:09:07.920 --> 00:09:14.200
lanzando, como ellos van a querer llamarlos, obviamente, sin tener en cuenta el proceso

00:09:14.200 --> 00:09:19.240
de fabricación con el que se han realizado. Por lo tanto, tenemos que tener presente que

00:09:19.240 --> 00:09:27.880
en septiembre del año 2021, no 22, 21, Apple lanza el A15, el procesador que viene con los

00:09:27.880 --> 00:09:37.840
iPhone 13. El A15 está fabricado en la segunda generación de construcción de procesadores en

00:09:37.840 --> 00:09:45.320
5 nanómetros de TSMC. Está impreso en obleas de la segunda generación, lo que Apple llama

00:09:45.320 --> 00:09:54.360
técnicamente el 5 nanómetros plus, que TSMC denomina N5P. El primero, la primera generación

00:09:54.360 --> 00:10:01.800
donde están todos los M1, se llama N5, según lo que es TSMC. Perfecto. Hasta aquí lo que tenemos

00:10:01.800 --> 00:10:12.160
es que Apple lanza este A15. Pues bien, el A15 tiene una nueva CPU y tiene una nueva GPU. Esta

00:10:12.160 --> 00:10:20.080
nueva CPU y GPU permiten dar, porque cuando un proceso de construcción es mejor, yo puedo tener

00:10:20.080 --> 00:10:28.600
más velocidad con el mismo calentamiento, o lo que es lo mismo, la misma velocidad pero calentando

00:10:28.600 --> 00:10:34.560
menos. Si yo puedo poner un procesador a 3 gigaherzios y obtengo un calor, me lo estoy

00:10:34.560 --> 00:10:43.120
inventando de 50 en pico, haciendo pruebas de laboratorio. Vamos a suponer que este no es el

00:10:43.120 --> 00:10:48.960
dato real, me lo estoy inventando para que entendamos el ejemplo. Si yo pongo un procesador

00:10:48.960 --> 00:10:55.400
a 3 gigaherzios y llega a 50 de pico en calor, en cuanto a lo que es generación de calor y

00:10:55.400 --> 00:11:02.240
obviamente consumo energético, cuando yo pueda fabricar el procesador de una manera más óptima,

00:11:02.240 --> 00:11:11.240
resulta que puedo o bien dejarlo a 3 gigaherzios y obtener una mejora en menor consumo energético

00:11:11.240 --> 00:11:18.480
y por lo tanto menor generación de calor, reduciéndolo por ejemplo un 10% o puedo

00:11:18.480 --> 00:11:24.120
aumentar la velocidad un 10% y conseguir que mi procesador vaya un 10% más rápido,

00:11:24.120 --> 00:11:30.800
generando el mismo calor y gastando la misma energía que antes gastaba cuando tenía el

00:11:30.800 --> 00:11:39.680
procesador más lento. Ahora tengo un procesador a 3,2 gigaherzios que es capaz de generar el

00:11:39.680 --> 00:11:45.000
mismo calor y consumir la misma energía que consumía la generación anterior estando a 3

00:11:45.000 --> 00:11:52.520
gigaherzios. Esta es la evolución que tienen los procesadores. Por lo tanto pasamos de un

00:11:52.520 --> 00:12:00.400
procesador M1 fabricado en N5 a un procesador M2 fabricado en N5P. ¿Cuál es el problema?

00:12:00.400 --> 00:12:07.600
Que esta segunda generación de procesador no incorpora realmente una mejora sustancial. Es

00:12:07.600 --> 00:12:13.680
una leve mejora que hace que pueda, insisto, aumentarse levemente lo que es la velocidad,

00:12:13.680 --> 00:12:19.240
pero en realidad la diferencia con el procesador anterior es prácticamente inapreciable para la

00:12:19.240 --> 00:12:25.080
mayoría de la gente porque el aumento de rendimiento está entre un 10% aproximadamente.

00:12:25.080 --> 00:12:30.600
Entonces las velocidades a las que ya nos estamos moviendo pasan totalmente desapercibidas.

00:12:30.600 --> 00:12:40.200
Ok, perfecto. Entonces, cuando ya tenemos este procesador M2, Apple se rumorea que en noviembre

00:12:40.200 --> 00:12:46.840
del año pasado va a lanzar por nota de prensa una actualización de sus portátiles M2 Pro y M2 Max

00:12:46.840 --> 00:13:01.600
con la tecnología de 5 nanómetros plus que ya había utilizado en los M2, pero ahora es cuando

00:13:01.600 --> 00:13:08.480
tenemos un pequeño problema porque la diferencia entre un M1 y un M2 no radica exactamente en la

00:13:08.480 --> 00:13:15.080
CPU y GPU aunque sean de nueva generación y que tengan algo más de núcleos en algunos casos para

00:13:15.080 --> 00:13:21.560
hacer una subida artificial de la velocidad para que Apple pueda decir que es más rápido pero no

00:13:21.560 --> 00:13:26.200
es porque esté mejor fabricado que lo está levemente mejor fabricado sino porque le ha

00:13:26.200 --> 00:13:31.720
metido más núcleos entonces obviamente va más rápido. El quid de la cuestión está en que el M1

00:13:31.720 --> 00:13:42.320
tenía un motor de compresión de vídeo que era de gama de consumo. Era el mismo que tenían los

00:13:42.320 --> 00:13:48.440
iPhone y los iPad y que funciona muy bien pues para un uso normal de usuario estándar. Pero

00:13:48.440 --> 00:13:55.320
las matrices de compresión que tenía no eran profesionales y además la memoria del M1 era

00:13:55.320 --> 00:14:12.120
memoria LPDDR4X A4266 MTS. Sin embargo, los M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra tienen memoria LPDDR5

00:14:12.120 --> 00:14:20.920
A6400 MTS y tienen un media engine de gama profesional, un motor de trabajo de vídeo que

00:14:20.920 --> 00:14:29.440
es profesional con unas matrices de compresión de gama profesional y esos componentes son los

00:14:29.440 --> 00:14:36.600
mismos y esa memoria es la misma que le han puesto al M2. Por lo tanto, la gran diferencia del M2 con

00:14:36.600 --> 00:14:44.000
respecto al M1 no es la subida en el proceso de fabricación, es que tiene un mejor motor de medios

00:14:44.000 --> 00:14:49.920
para comprimir y descomprimir vídeo y que tiene una memoria que es más rápida. Por lo tanto,

00:14:49.920 --> 00:14:59.960
el ancho de banda pasa de 68 Gbps en los M1 a 100 Gbps en los M2. No obstante, el M1 Pro tiene

00:14:59.960 --> 00:15:09.360
un ancho de banda de 200 Gbps y el M1 Max de 400 Gbps, siendo el M1 Ultra de 800 Gbps. Por

00:15:09.360 --> 00:15:18.160
lo tanto, el cambio del M1 al M2 a nivel de consumo tenía sentido, pero el cambio del M2 al M2 Pro y

00:15:18.160 --> 00:15:25.200
M2 Max no lo tenía, no lo tiene, porque ahí no va a haber mejora ni en el motor de medios,

00:15:25.200 --> 00:15:31.520
ni en la memoria, ni en la velocidad incluso de disco, que también en el M1 era PCI Express de

00:15:31.520 --> 00:15:43.320
3.0 de 3.5 Gbps y en los M2 ya es de PCI Express 4.0 de 7 Gbps, igual que los M1 Pro, M1 Max y M1

00:15:43.320 --> 00:15:51.600
Ultra. Así que el aumento de rendimiento entre un M2 y un M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra hubiera sido

00:15:51.600 --> 00:15:59.400
técnicamente irrisorio, porque se hubiera quedado en nada. Motivo por el que Apple finalmente decidió

00:15:59.400 --> 00:16:08.880
no lanzar estos equipos M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra sobre 5nm+, porque lo único que iban a mejorar

00:16:08.880 --> 00:16:15.680
era ese 10% con la CPU y la GPU, que no era suficiente para justificar el lanzamiento de

00:16:15.680 --> 00:16:21.440
un nuevo equipo, ya que todo lo demás iba a ser exactamente lo mismo que ya tienen los M1 Pro,

00:16:21.440 --> 00:16:26.200
los M1 Max y los M1 Ultra, el motor de medios, la memoria, etc.

00:16:34.200 --> 00:16:43.840
Mientras, en TSMC presentan para finales del año 2022-primero de 2023, un nuevo proceso de

00:16:43.840 --> 00:16:52.200
fabricación en 3nm. Ya no estamos hablando del proceso del A16. El A16, que es el procesador

00:16:52.200 --> 00:17:01.880
que utilizan los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, es un procesador que está fabricado en la tercera

00:17:01.880 --> 00:17:11.360
generación de 5nm, lo que TSMC ha llamado N4P, que Apple llamó de 4nm, pero en realidad no es de 4nm,

00:17:11.360 --> 00:17:18.640
es de 5nm. Sigue siendo igual que el proceso de los M1 lanzado a finales de 2020, pero

00:17:18.640 --> 00:17:26.240
levemente mejorado con respecto a la segunda generación. Por lo tanto, la diferencia entre

00:17:26.240 --> 00:17:33.960
un A15 y un A16 es, si ya entre un A14 y un A15 era mínima y entre un M1 y un M2 era mínima,

00:17:33.960 --> 00:17:41.240
las de un A15 a un A16 son absolutamente irrisorias. Por lo tanto, Apple no se puede

00:17:41.240 --> 00:17:49.160
permitir fabricar en la tecnología del A16 los M2 Pro y M2 Max, así que Apple tiene que esperar

00:17:49.160 --> 00:17:57.720
a que TSMC empiece a fabricar en 3nm, que es un proceso que sí mejora realmente el rendimiento.

00:17:57.720 --> 00:18:03.080
Pero aquí lo realmente importante es que 3nm hace que los componentes sean más pequeños,

00:18:03.080 --> 00:18:10.920
por lo tanto, en menor espacio caben más cosas, caben más componentes, por lo que pueden hacer

00:18:10.920 --> 00:18:17.280
los chips más pequeños y que esos chips generen menos calor. Ya no es una mejora el del proceso

00:18:17.280 --> 00:18:23.040
de construcción simplemente, como ha habido en los 5nm en sus tres generaciones, ahora lo que

00:18:23.040 --> 00:18:29.640
tenemos es una mejora en el proceso de fabricación por la miniaturización, porque ahora sí los

00:18:29.640 --> 00:18:35.880
componentes son mucho más pequeños y eso permite que podamos tener más componentes,

00:18:35.880 --> 00:18:43.400
que podamos poner más núcleos, que podamos poner unas GPUs mejores, es decir, GPUs y CPUs que tengan

00:18:43.400 --> 00:18:49.440
más núcleos, poder tener una memoria de más velocidad, etc. Así que esto lo que va a

00:18:49.440 --> 00:18:55.400
proporcionar entre aumento de memoria, entre mejora de la fabricación, entre mejora del aumento de

00:18:55.400 --> 00:19:01.800
los núcleos, etc., es que se calcula que los nuevos procesadores M.2 Pro y M.2 Max pudieran

00:19:01.800 --> 00:19:06.720
tener un aumento con respecto a la generación anterior de M.1 Pro y M.1 Max, incluido también

00:19:06.720 --> 00:19:16.720
los M.1 Ultra con respecto a los M.2 Ultra, aproximadamente entre un 40-50% de mejora.

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Pero Apple va a hacer una cosa muy curiosa, porque los A17 de los iPhone 15 también van a estar

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fabricados en 3 nanómetros, así que mientras en los ordenadores Apple va a aprovechar el aumento

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de potencia, para la mejora en la fabricación, para aumentar la potencia, dar más velocidad y

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dar unos procesadores que sean mejores, en los iPhone lo que va a hacer es no subirlos de velocidad,

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sino aprovechar el aumento en lo que es el rendimiento energético, es decir, la mejora

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en el rendimiento energético y la mejora en el consumo, por lo que el A17 va a correr exactamente

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igual que el A16, que ya es más que suficiente para el 99,9% de la humanidad, y dejándolo a la

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misma velocidad va a conseguir una reducción en el consumo energético de, se calcula más o menos,

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sobre los datos que ha dado TSMC, de hasta un 25%, por lo que podríamos tener una mejora significativa

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en la autonomía de los dispositivos, de forma que irían igual de rápido, que repito, es más que

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suficiente, pero consumirían un 25% menos de energía y obviamente se calentarían un 25% menos,

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mientras en los iPhones se va a mantener la velocidad y se va a intentar aprovechar para

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que las baterías duren más, en los ordenadores lo que se va a hacer es lo contrario, es aprovechar

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esa fabricación para darles más potencia y que por lo tanto tengan aún más músculo y estos

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procesadores sean aún más rápidos. Así que tendremos, resumiendo, los M1, M1 Pro, M1 Max y

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M1 Ultra fabricados en 5 nanómetros, igual que los A14, los A15 fabricados en 5 nanómetros plus,

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los A16 fabricados en lo que sería N4P y los M2 fabricados en la segunda en lo que sería N5P,

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en lo que serían los el mismo proceso de fabricación de los A15, mientras que los M2 Pro,

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M2 Max y M2 Ultra, en vez de estar fabricados en ese igual proceso de fabricación que los M2,

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van a estar fabricados en la nueva de 3 nanómetros, que es la misma que usará el A17,

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por lo que el M2 Pro, el M2 Max y el M2 Ultra estarán fabricados igual que el A17 en 3

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nanómetros donde sí habrá una diferencia importante, notoria y que realmente valdrá

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la diferencia en el precio de lo que son estos procesadores. ¿Quiere eso decir que los M1 etc.

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se van a quedar obsoletos? Para nada, con un M1 a día de hoy el 99% de la humanidad tiene de sobra

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para él y para varias generaciones, pero ya sabemos que hay que ir aumentando la velocidad

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y hay que ir siendo cada vez más rápido y más potente. Y poco más, como ya he comentado antes,

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pues sí, es un pequeño lío, un pequeño lío porque al final tenemos distintos procesadores

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que tienen distintos procesos de fabricación y que tienen nombres que no son acordes,

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porque el M2, mientras los M1 todos están fabricados con el mismo proceso, los M2 van

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a estar los M2 fabricados en un proceso anterior, los M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra fabricados en un

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proceso mejor y los A17 también en un proceso mejor. Poco más, si tienen alguna duda, si no

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han entendido algo, si les queda alguna duda de lo que sea, ya saben, pueden dejarlo en comentarios

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si nos están viendo a través de YouTube y si les ha gustado el vídeo, pues por favor, dennos un

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like, en fin, lo normal, suscríbanse, bla bla bla bla, déjennos un comentario si nos oyen en

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podcast y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y Good Apple Coding.

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Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com,

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