Speech Recognation

Posted on November 27, 2010 at 12:43 pm in

Speech Recognition adalah suatu software yang dapat melakukan instruksi kepada computer dengan mengonversikan suara. Pada windows 7, software speech recognition merupakan salah satu software yang sudah ada pada menu control panel. Namun, misal jika kita ingin menjalankan speech recognition pada Windows XP maka harus dilakukan penginstalan terlebih dahulu. Speech recognition mempermudah kita dalam aktifitas yang berkaitan dengan computer. Tanpa mengetik di keyboard, dan memindahkan mouse untuk memasukkan input kita dapat mengoperasikan komputer. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu pengucapan yang dilakukan harus jelas serta pronouncation yang bagus. Karena kalau tidak, maka computer akan susah untuk menjalankan instruksi yang kita berikan.

Apa saja alat yang harus digunakan?

Cukup dengan computer/ laptop (Windows 7) yang disertai fasilitas mikrofon

Bagaimanakah langkah menggunakan speech recognatin?

Nahhh, di bawah ini adalah jawabannya……

  • Klik Start > Control Panel >plih Ease of Acces.
  • Pilih “Speech Recognation”> Pilih “Set up microphone”.
  • Muncul kotak dialog “welcome to speech recognition” . klik next
  • Muncul kotak dialog “Microphone Set up Wizard” seperti di bawah ini. Pilih salah satu, misal memilih “headset microphone” . klik “next

  • Klik next terus sampai Muncul kotak dialog “your microphone is now set up” klik finish.
  • Muncul kotak dialog awal pilih “start speech recognition”.Untuk kali pertama penggunaan speech recognition akan muncul tutorial seperti di bawah ini.

  • Klik start tutorial kemudian next terus  atau klik “skip” untuk melewati tutorial ini.

Speech recognition sudah dapat digunakan. Untuk memulainya dengan klik icon microphone pada jendela speech recognition.

Berikut ini adalah hasil percobaan saya

CPU(Central Processing Unit)

Posted on October 1, 2010 at 7:09 am in

CPU merupakan perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain, prosesor (pengolah data), sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu-tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor -tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU.

  • Komponen CPU

Diagram blok sederhana sebuah CPU. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.

  • Unit kontrol yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini sudah pasti terdapat dalam semua CPU.CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil intruksi-intruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian tugas dari unit kendali ini adalah:
    • Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output.
    • Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama.
    • Mengambil data dari memori utama (jika diperlukan) untuk diproses.
    • Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU.
    • Menyimpan hasil proses ke memori utama.
  • Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan/atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya di gunakan untuk menyimpan data saat di olah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Secara analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU, yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika.
  • ALU unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering di sebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit arithmetika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika (matematika) yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder.

Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu                              operasi          logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operand dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan (=), tidak sama dengan (¹ ), kurang dari (<), kurang atau sama dengan (£ ), lebih besar dari (>), dan lebih besar atau sama dengan (³ ).

  • CPU Interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan /keluaran.
  • Cara Kerja CPU

Saat data dan/atau instruksi dimasukkan ke processing-devices, pertama sekali diletakkan di RAM (melalui Input-storage); apabila berbentuk instruksi ditampung oleh Control Unit di Program-storage, namun apabila berbentuk data ditampung di Working-storage). Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka Control Unit akan mengambil instruksi dari Program-storage untuk ditampungkan ke Instruction Register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di Program Counter. Sedangkan data diambil oleh Control Unit dari Working-storage untuk ditampung di General-purpose register (dalam hal ini di Operand-register). Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah arithmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di Accumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka Control Unit akan mengambil hasil pengolahan di Accumulator untuk ditampung kembali ke Working-storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka Control Unit akan menjemput hasil pengolahan dari Working-storage untuk ditampung ke Output-storage. Lalu selanjutnya dari Output-storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output-devices.

  • Fungsi CPU

CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi dan logika terhadap data yang diambil dari memori  atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik (RAM), yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendekoder instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika (ALU) yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu, meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke , media penyimpan, atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai.

  • Percabangan Instruksi

Pemrosesan instruksi dalam CPU dibagi atas dua tahap, Tahap-I disebut Instruction Fetch, sedangkan Tahap-II disebut Instruction Execute. Tahap-I berisikan pemrosesan CPU dimana Control Unit mengambil data dan/atau instruksi dari main-memory ke register, sedangkan Tahap-II berisikan pemrosesan CPU dimana Control Unit menghantarkan data dan/atau instruksi dari register ke main-memory untuk ditampung di RAM, setelah Instruction Fetch dilakukan. Waktu pada tahap-I ditambah dengan waktu pada tahap-II disebut waktu siklus mesin (machine cycles time). Penghitung program dalam CPU umumnya bergerak secara berurutan. Walaupun demikian, beberapa instruksi dalam CPU, yang disebut dengan instruksi lompatan, mengizinkan CPU mengakses instruksi yang terletak bukan pada urutannya. Hal ini disebut juga percabangan instruksi (branching instruction). Cabang-cabang instruksi tersebut dapat berupa cabang yang bersifat kondisional (memiliki syarat tertentu) atau non-kondisional. Sebuah cabang yang bersifat non-kondisional selalu berpindah ke sebuah instruksi baru yang berada di luar aliran instruksi, sementara sebuah cabang yang bersifat kondisional akan menguji terlebih dahulu hasil dari operasi sebelumnya untuk melihat apakah cabang instruksi tersebut akan dieksekusi atau tidak. Data yang diuji untuk percabangan instruksi disimpan pada lokasi yang disebut dengan flag.

  • Bilangan yang dapat ditangani

Kebanyakan CPU dapat menangani dua jenis bilangan, yaitu fixed-point dan floating-point. Bilangan fixed-point memiliki nilai digit spesifik pada salah satu titik desimalnya. Hal ini memang membatasi jangkauan nilai yang mungkin untuk angka-angka tersebut, tetapi hal ini justru dapat dihitung oleh CPU secara lebih cepat. Sementara itu, bilangan floating-point merupakan bilangan yang diekspresikan dalam notasi ilmiah, di mana sebuah angka direpresentasikan sebagai angka desimal yang dikalikan dengan pangkat 10 (seperti 3,14 x 1057). Notasi ilmiah seperti ini merupakan cara yang singkat untuk mengekspresikan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, dan juga mengizinkan jangkauan nilai yang sangat jauh sebelum dan sesudah titik desimalnya. Bilangan ini umumnya digunakan dalam merepresentasikan grafik dan kerja ilmiah, tetapi proses aritmatika terhadap bilangan floating-point jauh lebih rumit dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih lama oleh CPU karena mungkin dapat menggunakan beberapa siklus detak CPU. Beberapa komputer menggunakan sebuah prosesor sendiri untuk menghitung bilangan floating-point yang disebut dengan FPU (disebut juga math co-processor) yang dapat bekerja secara paralel dengan CPU untuk mempercepat penghitungan bilangan floating-point. FPU saat ini menjadi standar dalam banyak komputer karena kebanyakan aplikasi saat ini banyak beroperasi menggunakan bilangan floating-point.

Continue reading CPU(Central Processing Unit)…

KUAP LEBAR???

Posted on September 21, 2010 at 6:04 am in

Kuap adalah gerakan mulut yang lambat dan tidak disengaja, yang dimulai dengan penarikan napas lambat-lambat dan berakhir dengan pengeluaran napas yang lebih singkat. kata kuap dalam bahasa Inggrisnya adalah “yawn”, yang merupakan turunan dari kata bahasa Inggris kuno ganien, yang artinya ‘membuka mulut’

Fakta tentang Kuap

  • semua manusia, apapun budaya, bangsa, dan sukunya, menguap.
  • menguap telah dilakukan 3 bulan setelah konsepsi
  • buaya, ikan, burung, ular (hanya sebagian kecil) yang juga  menguap.
  • rata-rata kuap berlangsung selama 6 detik.
  • kuap sering berulang dengan interval 1 menit
  • dengan menguap kita merasa enak. pada skala 1 (jelek) hingga 10 (baik), rata-rata yang diberikan orang untuk kuap adalah 8,5

Awaaaas!!!! kuap menular…..

Apakah kuap itu bisa menular?,,, menurut penelitian sih iya, karena saya sendiri juga pernah merasakan tertularnya virus kuap. nggak dink… (virusnya dihilangkan)

  • Fakta yang terbukti setelah mengamati seseorang yang menguap adalah bahwa orang tergoda untuk iku-ikutan menguap.
  • Mmenguap yang menular ini dipercaya sebagai cara mengomunikasikan waktu tidur kepada anggota lain dari sekelompok orang.
  • Beberapa penelitian membuktikan bahwa wajah yang menguap seluruhnya yang merangsang respons kuap, bukan sekedar mulut yang membuka. Jadi,  menutupi mulut Anda saat menguap tidak menyelamatkan orang lain dari tertularnya kuap.
  • Kesimpulannya, menguap adalah fungsi tubuh yang normal dan sehat.  Jangan mencegahnya. Kuap yang diberangus tidak pernah senikmat kuap yang lengkap tanpa halangan….

AYO KITA JELAJAH ALAM SEMESTA Big Bang, Wormhole, dan Lorong Waktu

Posted on September 19, 2010 at 8:19 am in

Yuuk kita jelajah alam semesta super duper luas ini. Kita mulai dari pengertian Big Bang (terjemahan bebas: ledakan dahsyat atau dentuman besar) dalam kosmologi adalah salah satu teori ilmu pengetahuan yang menjelaskanperkembamgam dan bentuk awal dari alam semesta.

Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini terbentuk dari ledakan maha dahsyat (dueerrrrr) yang sudah lama buaaaanget yaitu terjadi sekitar 13.700 juta tahun lalu. Lama banget kan??? Ledakan ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini yang kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, aasteroid/meteor, energi dan partikel lainnya. Para ilmuwan yang jenius-jenius itu lhooo, juga percaya bahwa Big Bang membentuk sistem tata surya. Ide sentral dari teori ini adalah bahwa Teori Relativitas Umum dapat dikombinasikan dengan hasil pemantauan dalam skala besar pada pergerakan galaksi terhadap satu sama lain., dan meramalkan bahwa suatu saat alam semesta akan kembali atau terus. Konsekuensi alami dalam teori Big Bang yaitu pada masa lampau alam semesta punya suhu yang jauh lebih tinggi (bisa buat bakar jagung dunk) dan kerapatan yang jauh lebih tinggi.

Kemudian kita beranjak ke keberadaan Wormhole (lubang cacing) dalam teori dimulai ketika Albert Einstein memperkenalkan Teori Relativitas Umum. Einstein menunjukkan bahwa massa bisa membuat ruang (waktu) melengkung/ terlipat, (kayak baju aja zaa dilipat-lipat) semakin besar massa, semakin melengkung ruang (waktu). Lha yang ini kayak kawat dilengkung-lengkungin. Menurut simbah, eh salah, maksudnya Einstein dan I. Rosen, dua ilmuwan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap penelitian fenomena di jagad raya ini, keberadaan wormhole erat kaitannya dengan blackhole, obyek alam semesta yang dikenal memiliki gravitasi amat kuat. Wormhole itu menghubungkan antara sebuah blackhole (lubang hitam) dengan sebuah whitehole (lubang putih). Blackhole sendiri adalah radiasi gravitasi positif dengan gravitasi menekan apa saja ke dalam pusatnya sedangkan whitehole adalah radiasi gravitasi negatif yang memuntahkan apa saja. Jadi, bertolak belakang gitu lho…..!!!

Terus kalau menurut batasan fisika-modern, wormhole adalah bagian dari alam semesta yang bisa digunakan sebagai jalan pintas perjalanan yang sangat jauh, namun letaknya hingga kini belum bisa diketahui. Fenomena ini adalah semacam lorong magnetik yang di dalamnya memiliki gravitasi kuat yang mampu menarik apapun yang masuk ke dalamnya kemudian mendorongnya ke ujung lorong yang lain hanya dalam beberapa saat (kayak sihir aja? Tinggal adakadabra.. Cling.. Langsung sampai), terus yang dimaksud ”ujung lorong lain” adalah pintu dari alam semesta paralel kita, bisa juga alam semesta dari galaksi lain (kayak pintu kemana saja doraemon nggak ya?)

Tapi ada masalahnya nie, masalahnya kini, bagaimana mencari sang wormhole yang amat eksotis tersebut. Karena justru masalah inilah yang tak pernah terpecahkan hingga kini. Para ahli astro-fisika hingga saat ini baru sebatas mengetahui konstruksi teoritisnya. Selebihnya masih gelap (nyalakan lampunya aja biar nggak gelap!!). begitu juga dengan lorong waktu, sama-sama belum ditemukan. Kita tau maksudnya loromg waktu duluan aja ya.. lorong waktu adalah lorong yang menghubungkan masa lampau, masa sekarang, masa depan. Menurut spekulasi imajinatif, apabila orang melaju di atas kecepatan cahaya, ia akan menembus lorong waktu, kembali ke masa silam.

Kita tengok teknologi tentang Lorong Waktu yuuk! Ada sebuah makalah riset pada 2005 mengemukakan bahwa selama manusia dapat meneliti dan menciptakan ”generator penembus lorong waktu” maka akan dapat merealisasikan impian perjalanan dari bumi ke planet mars hanya membutuhkan waktu 3 jam. Bahkan terbang menuju ke planet di luar dengan jarak 11 tahun cahaya juga bisa ditempuh hanya dalam waktu 80 hari. Kita bisa sering-sering ne jenguk manusia di planet mars (emang ada manusia di planet mars). Seperti diungkapkan majalah New Scientist edisi Januari 2006 lalu bahwa dasar teori ”generator penembus lorong waktu” adalah ”multidimensi”. Sebuah teori struktural alam semesta yang penuh perdebatan. Dan yang pertama kali dikemukakan oleh almarhum fisikawan Jerman bernama Burkhard Heim pada 1950-an menyebutkan bahwa jika ”generator penembus lorong waktu” menghasilkan sebuah medan magnet atau medan gravitasi yang cukup kuat, maka benda yang berada di ruangnya seperti pesawat antariksa akan ”masuk” ke sebuah ”multidimensi” lain yang berbeda.

Setelah Burkhard Heim meninggal pada 2001, dua ilmuwan Jerman lainnya jadi penerusnya lho, yakni Prof. Hazhe fisikawan dari Research University di Jerman, mantan otoritas aeromekanika Badan Antariksa Eropa, meneruskan penelitian mereka, dan mempublikasikan tesisnya untuk membuktikan bahwa ” generator penembus lorong waktu” bisa diealisasikan (kita ikutan optimis dunk!!) bahkan telah dirancang percobaan dan mengadakan uji teori. Pada 2005 lalu, tesis itu mendapat penghargaan sebagai tesis terbaik dari Badan Antariksa Nasional AS (wah hebat banget ya ada pemikiran kayak gitu).

Prof. Hazhe mengatakan bahwa ”generator penembus lorong waktu” dapat digunakan untuk mengadakan perjalanan antar planet antara galaksi yang tidak sama. Menurut konsepnya, ”generator penembus lorong waktu” dapat mempercepat perjalanan manusia ke angkasa secara signifikan. Tapi ada namunnya, Prof. Hazhe juga memperingatkan bahwa percobaan ”generator penembus lorong waktu” saat ini masih dalam teori perdebatan. Teori tersebut merupakan tantangan besar terhadap hukum fisika saat ini, (rumit banget yaa) dan hingga saat ini masih ada ilmuwan yang mempertahankan pendapat yang berbeda atas hal ini. Wah udah selesai ne aku cerita tentang alam semesta yang luas ini. Itu tadi baru sebagian kecil, kecil buuuanget dari alam semesta yang indah dan penuh misteri ini…..

Tags:

Hello world!

Posted on September 17, 2010 at 12:12 pm in

Selamat datang di blog.ugm.ac.id. Ngebloglah dan curahkan pikiran anda disini. Silahkan menggunakan fasilitas ini dengan penuh tanggung jawab.

Admin blog akan melakukan peringatan apabila ada abusement/pelanggaran dalam penggunaan fasilitas ini.

selamat berkarya :)

Top