jueves, 17 de enero de 2013

Historia de Internet




Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP,Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de ordenadores, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en UtahEstados Unidos.
Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web (WWW), que se hizo común.
La red de ordenadores (ARPANET) fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de comunicación para los diferentes organismos del país. El primer nodo se creó en la Universidad de California, Los Ángeles y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990, tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP iniciada en 1983.
Sir Timothy John Berners-Lee realizó aportes esenciales para la forma actual en que funciona la web desarrolló ideas esenciales dentro de lo que hoy es el funcionamiento real de la web. Berners-Lee y su grupo crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina Lenguaje HTML siglas de Hyper Text Markup Language hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto. Surgió para utilizar gran cantidad de información en poco espacio para una mejor visión de las paginas Web
La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP)

miércoles, 9 de enero de 2013

Criterios de Búsqueda en Google



Google es actualmente el principal motor de búsqueda. El objetivo principal del buscador es buscar un texto en las páginas web en lugar de otros tipos.

Una de las claves del éxito de este buscador es el uso de un algoritmo muy eficaz para organizar la búsqueda llamado "PageRank" mediante varias operaciones  el buscador de Google aporta varias opciones para la búsqueda personalizada. Este algoritmo analiza los enlaces generados por el usuario a partir de que esas páginas estén enlazadas a páginas importantes. Se cree que Pagerank se complementa bien con el concepto de importancia para las personas. Además de este recurso Google ha añadido muchos criterios para la clasificación de las páginas de las listas de resultados

miércoles, 12 de diciembre de 2012

MEMORIAS

Ejercicio 3
a) ¿Son compatibles los módulos DIMM y SIMM de memoria RAM en una placa base?

No son compatibles porque cada tecnología posee su propio modelo de socket.

b) ¿Cuál es la velocidad habitual del bus de datos de un microprocesador Intel Dual-Core de 2,5 GHz?

Sería 133 hmz (sino revisar en la página de Intel).

c)¿Qué diferencia hay entre un socket y un spot?

Socket es donde pones el microprocesador, spot en español significa "lugar”.

d)¿En qué consiste la especificación ATX?

ATX son las siglas de: Advanced Technology Extended que significan: Tecnología avanzada y extendida. Es el tipo de conector con el que se trabaja la corriente eléctrica en una placa base.

e) ¿Qué diferencias hay entre una memoria caché del tipo L1 y una del tipo L2?

La cache L1 es mucho más pequeña (en kb) y está al lado del corazón del procesador, en cambio la L2 está fuera del corazón del procesador y es de mayor capacidad.

f) ¿Cuál es la función de la unidad aritmético-lógica?

La función es la de operar y calcular todos los cálculos que se den del computador (Sumar, restar, multiplicar, etc todo en binario).

g) ¿Qué diferencias hay entre las memorias ROM, EPROM, EEPROM, y Flash?

Las diferencias son:
ROM: Memoria de sólo lectura (Vienen ya grabadas de fabrica)
EPROM: Memorias programables eléctricamente de sólo lectura (Uno puede grabar pero sólo se realiza una sola vez)
EEPROM: Memorias programables y borrables eléctricamente de sólo lectura (Uno puede grabar y borrar unas limitadas veces)
Flash: Son como las EEPROM pero que son grabadas y borradas mediante impulsos eléctricos, lo cual permite borrar y grabar una infinidad de veces.

BIOS

a) ¿ Para que sirve la BIOS de un ordenador ?

Se trata de un programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Podemos afirmar que es un conjunto de rutinas y procedimientos elementales que coordinan y manejan los elementos de hardware básico.

Físicamente, la BIOS es un chip de memoria ROM (Read Only Memory) y por lo tanto no se borra al quitarle la electricidad.

b) Describe paso a paso el proceso que realiza la BIOS al arrancar el ordenador.

    -Lo primero que hace la BIOS es un chequeo de todos los componentes de hardware. Si encuentra algún fallo, avisa mediante un mensaje en la pantalla o mediante pitidos de alarma. Las placas base más modernas incorporan indicadores luminosos que permiten diagnosticar cuándo se produce el error. Este chequeo o test se llama POST (power on self test, autocomprobación al conectar).

    -Si el proceso POST no encuentra problemas, el proceso de arranque continúa. En este momento la BIOS que arranca el ordenador busca la BIOS del adaptador de vídeo y la inicia. La información sobre la tarjeta de vídeo se muestra en la pantalla del monitor (apenas da tiempo a verla).

    -Después de esto, viene la información de la propia BIOS, que se refiere al fabricante y a la versión.

    -La BIOS inicia una serie de pruebas del sistema incluida la cantidad de RAM detectada en el sistema. Los mensajes de error que surjan ahora se presentarán en la pantalla.

    -A continuación, la BIOS comprueba los dispositivos que están presentes con sus características; por ejemplo, unidades de disco, CD-ROM.

    -Si la BIOS soporta la tecnología Plug-and-Play, todos los dispositivos detectados se configuran.

    - Al final de la secuencia, la BIOS presenta una pantalla de resumen de datos .
    c) ¿Cómo puedo entrar en la BIOS para cambiar la configuración?

    • Reiniciamos el PC o lo encendemos y presionamos la tecla F2 u otra tecla que aparezca indicada en la pantalla para entrar al setup
    • Una vez en el setup nos desplazamos con la flecha hacia abajo hasta Boot Sequence
    • Luego presionamos Enter para entrar a modificar la secuencia de arranque.

    • Aquí utilizamos la barra de espacio para modificar la secuencia de arranque. En esta configuración, nos posicionamos sobre Internal HDD y presionamos la barra de espacio para deshabilitar al disco duro como primer dispositivo desde donde booteara el PC. En este caso automáticamente CD/DVD pasará a ser el primer dispositivo desde donde se iniciará el PC. Una vez seleccionada la secuencia de arranque presionamos Enter.

    • Luego en la siguiente pantalla, presionamos ESC para salir del setup

    • Finalmente nos desplazamos con la flecha derecha hacia Save/Exit y presionamos Enter para guardar los cambios efectuados y salir del setup. El sistema se reiniciará.

    d)¿Dónde se almacenan los datos de la BIOS?
    Se almacenan en una memoria EPROM o flash que se encuentra en la placa madre.
    e)¿La BIOS es hardware ,software o firmware?¿Que significa este ultimo termino?
    La BIOS es un software. Este termino significa que es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos grabado en una memoria de tipo no volátil (ROM,EEFROM,flash,etc),que establece la lógica de mas bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo.
    f)¿Puedo borrar todos los datos de la BIOS y grabar unos nuevos ,o sólo actualizarla?
    Los datos de la BIOS no se pueden borrar ,tan solo se pueden modificar las distintas opciones que ofrece. Si es posible su actualización, para incorporar nuevas funciones, corregir errores o poder instalar nuevos.

martes, 20 de noviembre de 2012

Agregar Impresoras



1.-  Impresora conectada al propio equipo
Primero se abre el panel de control, se selecciona Impresoras y otros hardwares, agregar una impresora, tras esto se selecciona el puerto que esta conectado, se selecciona la impresora y se le instalan los drivers para su funcionamiento
2.- Impresora conectada a la red
Se siguen los mismos pasos que para una impresora conectada al equipo solo que a la hora de elegir entre conectada al equipo o a la red u otro dispositivo se escoge la segunda, Se busca o se copia la dirección URL, se selecciona la impresora, y se le meten los códigos para utilizar todas sus funciones , también hay que seleccionar el puerto TCP/IP

3.-Por Último esta la función de conectarse a una impresora que se encuentra conectada a otro equipo, que no presenta mucha diferencia con respecto a la red
 

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El bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula elemental propuesta en el Modelo estándar de física de partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs quien, junto con otros, propuso en 1964, el hoy llamado mecanismo de Higgs, para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El Higgs constituye el cuanto del campo de Higgs, (la más pequeña excitación posible de este campo). Según el modelo propuesto, no posee espín, carga eléctrica o de color, es muy inestable y se desintegra rápidamente, su vida media es del orden del zeptosegundo. En algunas variantes del Modelo estándar puede haber varios bosones de Higgs. La existencia del bosón de Higgs y del campo de Higgs asociado serían el más simple de varios métodos del Modelo estándar de física de partículas que intentan explicar la razón de la existencia de masa en las partículas elementales. Esta teoría sugiere que un campo impregna todo el espacio, y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las que no interactúan con él, no la tienen. En particular, dicho mecanismo justifica la enorme masa de los bosones vectoriales W y Z, como también la ausencia de masa de los fotones. Tanto las partículas W y Z, como el fotón son bosones sin masa propia, los primeros muestran una enorme masa porque interactúan fuertemente con el campo de Higgs, y el fotón no muestra ninguna masa porque no interactúa en absoluto con el campo de Higgs.

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