Patentan un método para diseñar microchips más eficientes

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Patentan un método para diseñar microchips
más eficientes
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Investigadores de la Universidad de Sevilla y del CSIC han resuelto por primera vez de forma real un problema
matemático de funciones multivariables que hasta ahora solo se planteaba de forma teórica. El resultado es una nueva
patente para aumentar el rendimiento de los microcircuitos.
Los ensayos de un nuevo medicamento
contra la malaria en ratones transgénicos con
un sistema inmunológico similar al humano
han dado buenos resultados, según un
estudio publicado esta semana en Science
Translational Medicine, y que ha contado con
la participación española del Medicine
Development...
FOTOGRAFÍAS
US | 19 marzo 2013 13:18
Una nueva tecnología permitirá ver
películas 3D en móviles y tabletas sin
utilizar gafas
Un equipo de la Universidad de Sevilla y del CSIC han
patentado una técnica para diseñar microchips capaces de
automatizar el control de sistemas optimizando al máximo su
rendimiento.
Investigadores de Hewlett-Packard han
desarrollado un sistema para observar
imágenes y vídeos en tres dimensiones sin la
necesidad de utilizar gafas. Está
especialmente adaptado para las pantallas de
móviles, tabletas y otros dispositivos
portátiles.
Los resultados del estudio, publicados en revistas como IEEE
Transactions on Circuits and Systems y en diversos congresos,
forman parte del proyecto europeo Moby Dic, liderado por el
catedrático
del
departamento
de
Electrónica
y
Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla Antonio Acosta.
Moby Dic se centra en el diseño e implementación de una
determinada familia de circuitos integrados digitales basados en
las denominadas ‘funciones multivariables afines a tramos’, que
se relacionan con superficie multidimensionales con aristas y
vértices.
El Investigador sostiene la placa de test de un
circuito. / Clarisa Guerra
Esas funciones, que tienen cuatro o más variables –como posición, velocidad, o aceleración– permiten establecer una superficie de
control que hasta ahora solo se podían resolver desde un punto de vista teórico.
Sin embargo, gracias a este proyecto de investigación es posible diseñar circuitos que lleven los números que representan estas
funciones a la realidad mediante un método que ha dado lugar a la patente conjunta.
Tres tecnologías españolas permitirán
mejorar la gestión de los descartes
pesqueros
Un sistema basado en visión artificial, otro en
sistemas de información geográfica y
modelos de predicción, y un último método
que envía a tierra en tiempo real datos de la
actividad pesquera, buscan optimizar la
gestión de los descartes en la pesca, un
grave problema con efectos
socioeconómicos...
Un medicamento contra el asma
mejora la terapia de la urticaria crónica
Un dispositivo versátil
Los circuitos integrados –también conocidos como chips o microchips– forman parte de nuestra vida cotidiana. Se encuentran en
teléfonos móviles, dentro de la lavadora, en el aparato del aire acondicionado o en los vehículos, por ejemplo.
“En nuestro grupo de investigación diseñamos circuitos integrados digitales con aplicaciones a los sistemas de control en cualquier
ámbito, algo muy importante en el automatismo de los dispositivos y directamente relacionado con la inteligencia artificial” explica
Antonio Acosta.
Así, estos mecanismos de control
rendimiento y sus prestaciones.
Nuevo antimalárico probado con éxito
en ratones humanizados
Un trabajo internacional en el que han
participado dermatólogos del Hospital del
Mar como únicos españoles ha concluido que
el fármaco omalizumab, utilizado
habitualmente para la mejora del asma
bronquial severo de origen alérgico, elimina
rápidamente los síntomas de la urticaria
crónica espontán...
permiten automatizar las funciones de diferentes dispositivos, optimizando al máximo su
Los ‘estrellamotos’ desnudan el
interior de las estrellas de neutrones
Los casos de estudio en los que se han aplicado son variados. Uno de ellos son los problemas de control, como el control
adaptativo a la velocidad de crucero de un vehículo precedente. O el control de un dispositivo de conversión de corriente como en
las baterías de los vehículos u otros dispositivos electrónicos asociados en la industria automovilística que funcionan con diferentes
valores de tensión y que es necesario controlar.
Resolver problemas de
control o toma de
medidas son algunas de
sus aplicaciones
También se han usado en sensores virtuales, sistemas de medidas indirectas,
estimaciones de magnitudes que no se pueden medir directamente, como por ejemplo la
velocidad lateral cuando un coche gira.
Sin embargo esta tecnología es aplicable también a otras industrias donde los niveles de
precisión necesarios sean extremos, como la química o la aeronáutica.
Acosta también destaca que hasta ahora “cuando hacías circuitos en aplicaciones de
control, existía una completa desconexión entre los diseños del propio control y el del
circuito, y no había un mecanismo adecuado de interacción entre ambos, por lo que no se
lograba alcanzar una solución óptima”.
“Moby Dic ha logrado unir estos dos mundos con el diseño de una toolbox o herramienta software en la cual tras introducir la
información del control y del circuito, proporciona los parámetros y la arquitectura del dispositivo para que un técnico pueda
utilizarlo directamente, consiguiendo desarrollar este tipo de microchips de una manera simple y automática” concluye el
investigador.
Un equipo europeo, con participación de la
Universidad de Valencia, ha desarrollado los
primeros modelos numéricos que analizan las
vibraciones de los 'terremotos' que se
produce en algunas estrellas de neutrones.
Parece que para que se originen es necesario
que los neutrones fluyan libremente po...
Hacia la memoria del futuro
Un equipo liderado por el CSIC ha logrado
fabricar nanocables magnéticos en 3D y
estudiar por primera vez sus propiedades. El
nuevo método abre la puerta al desarrollo de
memorias racetrack, llamadas a cambiar el
modo en que se almacena y procesa la
información.
Mind the Byte innova en la nube para
desarrollar fármacos
La firma española Mind the Byte acaba de
obtener el sello de garantía de Amazon Web
Services para sus soluciones de informática
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Investigadores del CSIC y la Universidad de
Sevilla diseñan 'microchips' más eficientes
20/03/2013 - EUROPA PRESS, SEVILLA
Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), integrados en el Centro Nacional de
Microelectrónica, han patentado un método para diseñar 'microchips' más eficientes
al ser capaces de automatizar el control de sistemas optimizando al máximo su
rendimiento.
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declara Parque
Nacional a la Sierra
de Guadarrama
El catedrático del departamento de Electrónica y Electromagnetismo de la
Universidad de Sevilla Antonio Acosta estudia desde hace 25 años circuitos
integrados digitales desde el Centro Nacional de Microelectrónica, uno de
los más importantes de Europa en este campo. Su dilatada experiencia le
ha valido para liderar durante los últimos tres años uno de los paquetes de
trabajo --dotado con 451.000 euros-- de 'Moby Dic', un proyecto europeo
que acaba de finalizar y cuyo objeto de estudio es cien mil veces más
pequeño que la mítica ballena blanca a la que evoca su nombre.
Y es que 'Moby Dic' versa sobre el diseño e implementación de una
determinada familia de circuitos integrados digitales basados en funciones
multivariables afines a tramos, llamadas así debido a que su superficie
multidimensional tiene aristas y vértices, lo que las hace especialmente
interesantes en aplicaciones de control no lineal.
Estas funciones, que tienen cuatro o más variables, son especiales porque
permiten establecer una superficie de control que hasta ahora no era
posible de resolver exactamente desde el punto de vista real, sólo teórico.
Sin embargo, gracias a este proyecto de investigación es posible diseñar
circuitos que lleven los números que representan estas funciones a la
realidad mediante un método que ha dado lugar a una patente de titularidad
compartida entre la Universidad de Sevilla y el CSIC.
Los circuitos integrados --también conocidos como chips o 'microchips'-forman parte de nuestra vida cotidiana aunque no sea posible apreciarlos a
simple vista. Se encuentran al alcance de la mano en los teléfonos móviles,
dentro de la lavadora, en el aparato del aire acondicionado o en los
vehículos. En definitiva, se podría decir que cualquier dispositivo de
electrónica de consumo habitual dispone de alguno de estos circuitos de
altas prestaciones.
"En nuestro grupo de investigación diseñamos circuitos integrados digitales
con aplicaciones a los sistemas de control en cualquier ámbito, algo muy
importante en el automatismo de los dispositivos y directamente relacionado
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con la inteligencia artificial", ha explicado Acosta. Así, estos mecanismos de
control permiten automatizar las funciones de diferentes dispositivos,
optimizando al máximo su rendimiento y sus prestaciones.
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SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), integrados en el Centro Nacional de Microelectrónica, han patentado un método para diseñar
'microchips' más eficientes al ser capaces de automatizar el control de sistemas optimizando al máximo su
rendimiento.
El catedrático del departamento de Electrónica y Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla Antonio
Acosta estudia desde hace 25 años circuitos integrados digitales desde el Centro Nacional de
Microelectrónica, uno de los más importantes de Europa en este campo. Su dilatada experiencia le ha valido
para liderar durante los últimos tres años uno de los paquetes de trabajo --dotado con 451.000 euros-- de
'Moby Dic', un proyecto europeo que acaba de finalizar y cuyo objeto de estudio es cien mil veces más
pequeño que la mítica ballena blanca a la que evoca su nombre.
Y es que 'Moby Dic' versa sobre el diseño e implementación de una determinada familia de circuitos
integrados digitales basados en funciones multivariables afines a tramos, llamadas así debido a que su
superficie multidimensional tiene aristas y vértices, lo que las hace especialmente interesantes en
aplicaciones de control no lineal.
Estas funciones, que tienen cuatro o más variables, son especiales porque permiten establecer una
superficie de control que hasta ahora no era posible de resolver exactamente desde el punto de vista real,
sólo teórico.
Sin embargo, gracias a este proyecto de investigación es posible diseñar circuitos que lleven los números
que representan estas funciones a la realidad mediante un método que ha dado lugar a una patente de
titularidad compartida entre la Universidad de Sevilla y el CSIC.
Los circuitos integrados --también conocidos como chips o 'microchips'-- forman parte de nuestra vida
cotidiana aunque no sea posible apreciarlos a simple vista. Se encuentran al alcance de la mano en los
teléfonos móviles, dentro de la lavadora, en el aparato del aire acondicionado o en los vehículos. En
definitiva, se podría decir que cualquier dispositivo de electrónica de consumo habitual dispone de alguno de
estos circuitos de altas prestaciones.
"En nuestro grupo de investigación diseñamos circuitos integrados digitales con aplicaciones a los sistemas
de control en cualquier ámbito, algo muy importante en el automatismo de los dispositivos y directamente
relacionado con la inteligencia artificial", ha explicado Acosta. Así, estos mecanismos de control permiten
automatizar las funciones de diferentes dispositivos, optimizando al máximo su rendimiento y sus
prestaciones.
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Published On: Mar, mar 19th, 2013
Ciencia | By redaccion
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Investigadores de la Universidad de Sevilla y del CSIC han resuelto por primera vez de forma real un problema
matemático de funciones multivariables que hasta ahora solo se planteaba de forma teórica. El resultado es una
nueva patente para aumentar el rendimiento de los microcircuitos.
22/03/2013 11:19
Patentan un método para diseñar microchips más eficientes – Lukor
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El Investigador sostiene la placa de test de un circuito. / Clarisa Guerra
US
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19 marzo 2013 13:18
Un equipo de la Universidad de Sevilla y del CSIC han patentado una técnica para diseñar microchips capaces de
automatizar el control de sistemas optimizando al máximo su rendimiento.
Los resultados del estudio, publicados en revistas como IEEE Transactions on Circuits and Systems y en
diversos congresos, forman parte del proyecto europeo Moby Dic, liderado por el catedrático del departamento
de Electrónica y Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla Antonio Acosta.
Moby Dic se centra en el diseño e implementación de una determinada familia de circuitos integrados digitales
basados en las denominadas ‘funciones multivariables afines a tramos’, que se relacionan con superficie
multidimensionales con aristas y vértices.
Esas funciones, que tienen cuatro o más variables –como posición, velocidad, o aceleración– permiten establecer
una superficie de control que hasta ahora solo se podían resolver desde un punto de vista teórico.
Sin embargo, gracias a este proyecto de investigación es posible diseñar circuitos que lleven los números que
representan estas funciones a la realidad mediante un método que ha dado lugar a la patente conjunta.
Un dispositivo versátil
Los circuitos integrados –también conocidos como chips o microchips– forman parte de nuestra vida cotidiana.
Se encuentran en teléfonos móviles, dentro de la lavadora, en el aparato del aire acondicionado o en los
vehículos, por ejemplo.
“En nuestro grupo de investigación diseñamos circuitos integrados digitales con aplicaciones a los sistemas de
control en cualquier ámbito, algo muy importante en el automatismo de los dispositivos y directamente
relacionado con la inteligencia artificial” explica Antonio Acosta.
Así, estos mecanismos de control permiten automatizar las funciones de diferentes dispositivos, optimizando al
máximo su rendimiento y sus prestaciones.
Los casos de estudio en los que se han aplicado son variados. Uno de ellos son los problemas de control, como el
control adaptativo a la velocidad de crucero de un vehículo precedente. O el control de un dispositivo de
conversión de corriente como en las baterías de los vehículos u otros dispositivos electrónicos asociados en la
industria automovilística que funcionan con diferentes valores de tensión y que es necesario controlar.
Resolver problemas de control o toma de medidas son algunas de sus aplicaciones
También se han usado en sensores virtuales, sistemas de medidas indirectas, estimaciones de magnitudes que no
se pueden medir directamente, como por ejemplo la velocidad lateral cuando un coche gira.
22/03/2013 11:19
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Sin embargo esta tecnología es aplicable también a otras industrias donde los niveles de precisión necesarios sean
extremos, como la química o la aeronáutica.
Acosta también destaca que hasta ahora “cuando hacías circuitos en aplicaciones de control, existía una
completa desconexión entre los diseños del propio control y el del circuito, y no había un mecanismo adecuado
de interacción entre ambos, por lo que no se lograba alcanzar una solución óptima”.
“Moby Dic ha logrado unir estos dos mundos con el diseño de una toolbox o herramienta software en la cual tras
introducir la información del control y del circuito, proporciona los parámetros y la arquitectura del dispositivo
para que un técnico pueda utilizarlo directamente, consiguiendo desarrollar este tipo de microchips de una
manera simple y automática” concluye el investigador.
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Investigadores del CSIC y la Universidad de Sevilla diseñan 'microchips' más eficientes
20/03/2013 17:52
Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), integrados en el Centro Nacional de
Microelectrónica, han patentado un método para diseñar 'microchips' más eficientes al ser capaces de automatizar el control de sistemas optimizando al
máximo su rendimiento.
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Investigadores del CSIC y la Universidad de
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Microelectrónica, han patentado un método para
diseñar 'microchips' más eficientes al ser capaces de
automatizar el control de sistemas optimizando al
máximo su rendimiento.
El catedrático del departamento de Electrónica y
Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla Antonio Acosta estudia desde hace 25 años
circuitos integrados digitales desde el Centro Nacional de Microelectrónica, uno de los
más importantes de Europa en este campo. Su dilatada experiencia le ha valido para liderar
durante los últimos tres años uno de los paquetes de trabajo -dotado con 451.000 euros- de 'Moby
Dic', un proyecto europeo que acaba de finalizar y cuyo objeto de estudio es cien mil veces más
pequeño que la mítica ballena blanca a la que evoca su nombre.
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ecoAula Aprender a dominar la voz es un trabajo
intenso que consta de dos fases: entrenamiento en
técnica vocal y dominio de la prosodia
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ecoAula El aprendizaje y dominio de la voz resulta
imprescindible para los futuros profesionales de la
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circuitos integrados digitales basados en funciones multivariables afines a tramos, llamadas
así debido a que su superficie multidimensional tiene aristas y vértices, lo que las hace
especialmente interesantes en aplicaciones de control no lineal.
Estas funciones, que tienen cuatro o más variables, son especiales porque permiten establecer una
superficie de control que hasta ahora no era posible de resolver exactamente desde el punto de vista
real, sólo teórico.
Sin embargo, gracias a este proyecto de investigación es posible diseñar circuitos que lleven los
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números que representan estas funciones a la realidad mediante un método que ha dado lugar a una
patente de titularidad compartida entre la Universidad de Sevilla y el CSIC.
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Los circuitos integrados -también conocidos como chips o 'microchips'- forman parte de
nuestra vida cotidiana aunque no sea posible apreciarlos a simple vista. Se encuentran al
alcance de la mano en los teléfonos móviles, dentro de la lavadora, en el aparato del aire
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expresividad frente al públicoEl
aprendizaje y dominio de la voz
resulta imprescindible para los
futuros profesionales de la
comunicación.
acondicionado o en los vehículos. En definitiva, se podría decir que cualquier dispositivo de
electrónica de consumo habitual dispone de alguno de estos circuitos de altas prestaciones.
"En nuestro grupo de investigación diseñamos circuitos integrados digitales con aplicaciones a los
sistemas de control en cualquier ámbito, algo muy importante en el automatismo de los dispositivos
y directamente relacionado con la inteligencia artificial", ha explicado Acosta. Así, estos mecanismos
de control permiten automatizar las funciones de diferentes dispositivos, optimizando al máximo su
rendimiento y sus prestaciones.
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20/03/2013
Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de
Sevilla
El Investigador Principal del Proyecto
MobyDic, Antonio J. Acosta, sostiene la placa
de test del circuito PWAG en el laboratorio del
IMSE
Antonio J. Acosta, catedrático del departamento de Electrónica y Electromagnetismo de la Universidad de
Sevilla, estudia desde hace 25 años circuitos integrados digitales desde el Centro Nacional de Microelectrónica,
uno de los más importantes de Europa en este campo. Su dilatada experiencia le ha valido para liderar durante
los últimos tres años uno de los paquetes de trabajo (dotado con 451 mil euros) de Moby Dic, un proyecto
europeo que acaba de finalizar y cuyo objeto de estudio es cien mil veces más pequeño que la mítica ballena
blanca a la que evoca su nombre.
Y es que Moby Dic versa sobre el diseño e implementación de una determinada familia de circuitos integrados
digitales basados en funciones multivariables afines a tramos, llamadas así debido a que su superficie
multidimensional tiene aristas y vértices, lo que las hace especialmente interesantes en aplicaciones de control
no lineal. Estas funciones, que tienen cuatro o más variables (por ejemplo: posición, velocidad, aceleración,
etc…) son especiales porque permiten establecer una superficie de control que hasta ahora no era posible de
resolver exactamente desde el punto de vista real, sólo teórico. Sin embargo, gracias a este proyecto de
22/03/2013 12:09
Diseñan microchips capaces de automatizar el control de sistemas opti...
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investigación es posible diseñar circuitos que lleven los números que representan estas funciones a la realidad
mediante un método que ha dado lugar a una patente de titularidad compartida entre la Universidad de Sevilla y
el CSIC.
Aplicaciones y versatilidad
Los circuitos integrados (también conocidos como chips o microchips) forman parte de nuestra vida cotidiana
aunque no sea posible apreciarlos a simple vista. Se encuentran al alcance de la mano en los teléfonos móviles,
dentro de la lavadora, en el aparato del aire acondicionado o en los vehículos. En definitiva, se podría decir que
cualquier dispositivo de electrónica de consumo habitual dispone de alguno de estos circuitos de altas
prestaciones.
“En nuestro grupo de investigación diseñamos circuitos integrados digitales con aplicaciones a los sistemas de
control en cualquier ámbito, algo muy importante en el automatismo de los dispositivos y directamente
relacionado con la Inteligencia Artificial” explica Antonio Acosta. Así, estos mecanismos de control permiten
automatizar las funciones de diferentes dispositivos, optimizando al máximo su rendimiento y sus prestaciones.
Los casos de estudio en los que se han aplicado son variados: desde problemas de control, como por ejemplo el
control adaptativo a la velocidad de crucero del vehículo precedente, o el control de un dispositivo de
conversión de corriente de DC – DC (como por ejemplo las baterías de los vehículos y todos sus dispositivos
electrónicos asociados en la industria automovilística que funcionan con diferentes valores de tensión que es
necesario controlar) hasta sensores virtuales que no son más que sistemas de medidas indirectas, estimaciones
de magnitudes que no se pueden medir directamente, como por ejemplo la velocidad lateral cuando un coche
gira. Sin embargo esta tecnología es aplicable también a otras industrias donde los niveles de precisión
necesarios sean extremos, como la química o la aeronáutica.
“Además existe otra ventaja”, apunta Antonio Acosta, “hasta ahora cuando hacías circuitos en aplicaciones de
control existía una completa desconexión entre los diseños del propio control y el del circuito, no había un
mecanismo adecuado de interacción entre ambos, por lo que no se lograba alcanzar una solución óptima”.
“Moby Dic ha logrado unir estos dos mundos con el diseño de una toolbox o herramienta software en la cual
tras introducir la información del control y del circuito, proporciona los parámetros y la arquitectura del
dispositivo para que un técnico pueda utilizarlo directamente, consiguiendo desarrollar este tipo de microchips
de una manera simple y automática” concluye el investigador. Esto ha dado lugar varias publicaciones en
revistas científicas como IEEE Transactions on Circuits and Systems y contribuciones a congresos celebrados
en la India, Suecia, Polonia y España.
← Hallan en Sierra Nevada los restos de contaminación atmosférica más antiguos del Sur peninsular
Desarrollada una nueva línea de productos “bio” derivados de vinos ecológicos →
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REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA,TECNOLOGÍA,SOCIEDAD Y CULTURA.ISSN 2174-6850.
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nvestigadores de la Universidad de Sevilla y del CSIC han
resuelto por prim era vez de form a real un problem a
m atem ático de funciones m ultivariables que hasta ahora solo
se planteaba de form a teórica.Elresultado es una nueva patente
para aum entarelrendim iento de losm icrocircuitos.
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Fuente :http://w w w.agenciasinc.es/Noticias/Patentan-un-m et...
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el océano Austral regularon el dióxido de
carbono durante las edades de hielo
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