lunes, 4 de marzo de 2013

CONTINUACIÓN DE REDES


CONSULTA
1.  tipos de cables más usados en la conectividad ¿Dónde son más usados?
R/= Los cables de red son aquellos alambres que permiten conectar a las computadoras entre sí o a terminales de redes y es por medio de estos que los bits se trasladan. Existen numerosos tipos de cables de red, que se pueden agrupar en las siguientes categorías:
Cable coaxial: estos cables se caracterizan por ser fáciles de manejar, flexibles, ligeros y económicos. Están compuestos por hilos de cobre, que constituyen en núcleo y están cubiertos por un aislante, un trenzado de cobre o metal y una cubierta externa, hecha de plástico, teflón o goma.
A diferencia del cable trenzado (que se explicará a continuación) resiste más a las atenuaciones e interferencias. La malla de metal o cobre se encarga de absorber aquellas señales electrónicas que se pierden para que no se escapen datos, lo que lo hace ideal para transmitir importantes cantidades de estos a grandes distancias. Los cables coaxiales se pueden dividir en Thinnet, que son cables finos, flexibles y de uso sencillo. Por otro lado, están los cables gruesos, llamados Thicknet. Estos resultan más rígidos y su núcleo es más ancho que el anterior, lo que permite trasferir datos a mayores distancias. Los cables thicknet resultan más difíciles de instalar y usar, así como también son más costosos, pero permite transportar la señal a mayores distancias. Ambos cables cuentan con un conector llamado BNC, para conectar los equipos y cables.
Los cables coaxiales son ideales para transmitir voz, datos y videos, son económicos, fáciles de usar y seguros.
Cables de par trenzado: estos cables están compuestos por dos hilos de cobre entrelazados y aislados y se los puede dividir en dos grupos: apantallados (STP) y sin apantallar (UTP). Estas últimas son las más utilizadas en para el cableado LAN y también se usan para sistemas telefónicos. Los segmentos de los UTP tienen una longitud que no supera los 100 metros y está compuesto por dos hilos de cobre que permanecen aislados. Los cables STP cuentan con una cobertura de cobre trenzado de mayor calidad y protección que la de los UTP. Además, cada par de hilos es protegido con láminas, lo que permite transmitir un mayor número de datos y de forma más protegida. Se utilizan los cables de par trenzado para LAN que cuente con presupuestos limitados y también para conexiones simples.
 Cables de fibra óptica: estos transportan, por medio de pulsos modulados de luz, señales digitales. Al transportar impulsos no eléctricos, envían datos de forma segura ya que, como no pueden ser pinchados, los datos no pueden ser robados. Gracias a su pureza y la no atenuación de los datos, estos cables transmiten datos con gran capacidad y en poco tiempo.
La fibra óptica cuenta con un delgado cilindro de vidrio, llamado núcleo, cubierto por un revestimiento de vidrio y sobre este se encuentra un forro de goma o plástico. Como los hilos de vidrio sólo pueden transmitir señales en una dirección, cada uno de los cables tiene dos de ellos con diferente envoltura. Mientras que uno de los hilos recibe las señales, el otro las transmite. La fibra óptica resulta ideal para la transmisión de datos a distancias importantes y lo hace en poco tiempo.

El cable coaxial y el par trenzado son más utilizados en redes cortas, una LAM o una metropolitana; en cambio el cable de fibra óptica es el más utilizado para la redes de largo alcance por ejemplo una WAM.

2. defina el cable coaxial y usos en redes   
R/= cable coaxial:
 Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión.
Usos en red:  
Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive.
Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

3. defina el par trenzado y sus usos en red
R/= Par trenzado:
Lo que se denomina cable de Par Trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados, que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos.
Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos.
Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante.
Usos en red:
Usado en redes en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables opuestos

4. defina el UTP y usos en ruidos:
Los cables UTP son los que utilizamos para montar una red, de este se conectan los computadores a un modem y de un computador a otro computador.
Encontramos algunas dificultades al momento de utilizar este medio de conexión como: el mal ponchado de este, ya sea por normas de ponchado o porque alguno de sus cables internos que no está haciendo la conexión debida entre ellos mismos.
Usos en red:
Puedo usar sin inconvenientes para otra conexión a otra placa de red, o sea por ejemplo poner 2 pc que están juntas, pero lejos del switch, y así no poner otro switch

5. defina la fibra óptica y en qué tipos de red se usa
R/= fibra óptica:
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.
Tipos de red:
Es utilizado más que todo para las redes de mayor alcance o mayor velocidad por ejemplo una WAM, también para una metropolitana o una LAM

6. que es un conector RJ45 y de que sirve:
R/= RJ-45 Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines o wiring pinout.Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares) porejemplo en Francia y Alemania, otros servicios de red como RDSI y T1 e inclusoRS-232.
De qué sirve:
Es utilizado para conectar redes de cableado estructurado, un cable de 8 hilos que permite la conexión a una red

7. cuáles son las principales normas de ponchado de cables y defina gráficamente como se realizan.
R/=
Las dos Normas específicas para Computadores
El cableado estructurado para redes de computadores nombran dos tipos de normas o configuraciones a seguir, estas son: La EIA/TIA-568A (T568A) y la EIA/TIA-568B (T568B). La diferencia entre ellas es el orden de los colores de los pares a seguir para el conector RJ45.A continuación se muestra el orden de cada norma:




NORMA A
La norma 568a es comúnmente utilizada para la conexión de equipos entre sí (conectar dos computadores para compartir información)
Para conectar dos equipos entre si es necesario ponchar un extremo del cable con la norma 568a y la norma 568b y cambiar las configuraciones.
El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución.
NORMA B
La norma 568B es comúnmente utilizada para conectar directamente los equipos a una red de internet cableado. Para esto es necesario ponchar los cables con la norma568B en ambos extremos y así de esta manera conectarlos a la red
Este tipo de cable normalmente se usa para conectar una computadora a un modem DSL/Cable o a un ruteador, HUB o switch



8. Qué tipo de conexiones logramos con la norma A de ponchados
R/= NORMA A
La norma 568a es comúnmente utilizada para la conexión de equipos entre sí (conectar dos computadores para compartir información)
Para conectar dos equipos entre si es necesario ponchar un extremo del cable con la norma 568a y la norma 568b y cambiar las configuraciones.
El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución.

9. qué tipo de conexiones podemos hacer con la norma B
R/= NORMA B
La norma 568B es comúnmente utilizada para conectar directamente los equipos a una red de internet cableado. Para esto es necesario ponchar los cables con la norma568B en ambos extremos y así de esta manera conectarlos a la red
Este tipo de cable normalmente se usa para conectar una computadora a un modem DSL/Cable o a un ruteador, HUB o switch

10. cuáles  son las diferencias entre el utp y la fibra óptica
R/= 



jueves, 28 de febrero de 2013

COPIA DE UNA IMAGEN DE UN DISCO DURO

1. que es una imagen de disco?
R/= Una Imagen ISO es un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de ficheros, normalmente un disco compacto, un disco óptico, como un CD, un DVD..., pero también soportes USB. Una imagen Iso es la elección más común que se adopta en memorias extraíbles. Como usa el protocolo ISO 9660 o el protocolo UDF que es compatible con el ISO 9660, es útil a la hora de distribuir por Internet, archivos que necesitan evitar en la transferencia la pérdida de cualquier información o la modificación de la estructura original, necesaria muchas veces para el correcto funcionamiento del programa. Aunque la ISO 9660 lo especifica como formato de sólo lectura es posible modificarlos con algunos programas.
Programas específicos de software libre para gestionar y crear archivos ISO son: K3b, InfraRecorder.
Como es típico en imágenes de disco, los ficheros de datos que están contenidos en la imagen ISO, también contienen todos los metadatos del sistema de ficheros, incluyendo el código de arranque, estructuras y atributos. Toda esta información está contenida en un único fichero. Estas propiedades lo convierten en una alternativa más atrayente frente a otros medios, para la distribución de software que requiere esta información adicional, pues es fácil de obtener a través de Internet.
En vez de leer directamente del lector de disco óptico los ordenadores, dispositivos electrónicos y emuladores de consolas, tales como el ePSXe, y muchos otros aparatos que leen CD/DVD son capaces de correr ficheros ISO/BIN, y otros formatos similares. Se obtiene un rendimento muy superior de lectura con el fichero ISO, pues no hay tiempos de espera para que el CD/DVD/UMD/BD recorra la superficie del disco ni necesita esperar a que se alcance la velocidad de rotación y frenada del disco, ni necesita lógicamente, esperar a la introducción o expulsión del disco óptico ni la velocidad de Entrada/Salida en el disco duro, siendo muchas veces superior a los lectores de discos ópticos.
2. para que usamos una imagen de disco?
R/= para instalar barios computadores con la misma instalación de un solo equipo o para realizar copias de seguridad
3. como usamos una imagen de disco?
R/= lo usamos con hiren's boot o con otros programas que nos permitan realizar esto

lunes, 25 de febrero de 2013



TOPOLOGIAS DE RED
Red con topología de anillo
Una red en anillo es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación.
En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a colisiones.
En un anillo doble (Token Ring), dos anillos permiten que los datos se envíen en ambas direcciones (Token passing). Esta configuración crea redundancia (tolerancia a fallos). Evita las colisiones.
Ventajas
  • El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras.
  • El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red.
  • Arquitectura muy sólida.
Desventajas
  • Longitudes de canales
  • El canal usualmente se degradará a medida que la red crece.
  • Difícil de diagnosticar y reparar los problemas.
  • Si una estación o el canal falla, las restantes quedan incomunicadas (Circuito unidireccional).



Topología en bus
Una red en bus es aquella topología que se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.
Construcción
Los extremos del cable se terminan con una resistencia de acople denominada terminador, que además de indicar que no existen más ordenadores en el extremo, permiten cerrar el bus por medio de un acople de impedancias.
Es la tercera de las topologías principales. Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable. A diferencia de una red en anillo, el bus es pasivo, no se produce generación de señales en cada nodo o router.
Ventajas
  • Facilidad de implementación y crecimiento.
  • Simplicidad en la arquitectura.
Desventajas
  • Hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal.
  • Puede producirse degradación de la señal.
  • Complejidad de reconfiguración y aislamiento de fallos.
  • Limitación de las longitudes físicas del canal.
  • Un problema en el canal usualmente degrada toda la red.
  • El desempeño se disminuye a medida que la red crece.
  • El canal requiere ser correctamente cerrado (caminos cerrados).
  • Altas pérdidas en la transmisión debido a colisiones entre mensajes.
  • Es una red que ocupa mucho espacio.

Topología en estrella
Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Dada su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.
Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador(hub) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes de usuarios.
Ventajas
  • Si una computadora se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red aquel equipo.
  • Posee un Sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente.
  • Reconfiguración Rápida.
  • Fácil de prevenir daños y/o conflictos.
  • Centralización de la red.
Desventajas
  • Si el Hub (repetidor) o switch central falla, toda la red deja de transmitir.
  • Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías bus o anillo.
  • El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora.

Topología en árbol
La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones.
La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus cuando el nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información se propaga hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean posibles, según las características del árbol.
Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos. Es entonces necesario dotar a la red de un mecanismo que permita identificar al destinatario de los mensajes, para que estos puedan recogerlos a su arribo. Además, debido a la presencia de un medio de transmisión compartido entre muchas estaciones, pueden producirse interferencia entre las señales cuando dos o más estaciones transmiten al mismo tiempo.
Desventajas de Topología de Árbol
  • Se requiere mucho cable.
  • La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.
  • Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.
  • Es más difícil su configuración.
Ventajas de Topología de Árbol
  • Cableado punto a punto para segmentos individuales.
  • Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.
  • Facilidad de resolución de problemas

Topología mixta
Las topologías mixtas son aquellas en las que se aplica una mezcla entre alguna de las otras topologías : bus, estrella o anillo. Principalmente podemos encontrar dos topologías mixtas: Estrella - Bus y Estrella - Anillo.
CARACTERÍSTICAS:
En la topología Estrella - Bus podemos ver una red en bus al que están conectados los hubs de pequeñas redes en estrella. Por lo tanto, no hay ningún ordenador que se conecte directamente al bus. En esta topología mixta, si un ordenador falla, entonces es detectado por el hub al que está conectado y simplemente lo aísla del resto de la red. Sin embargo, si uno de los hubs falla, entonces los ordenadores que están conectados a él en la red en estrella no podrán comunicarse y, además, el bus se partirá en dos partes que no pueden comunicarse entre ellas. En la topología Estrella - Anillo encontramos que el cableado forma físicamente una estrella, pero el hub al que se conecta hace que la red funcione como un anillo. De esta forma, la red funciona como un anillo, pero con la ventaja de que si uno de los ordenadores falla, el hub se encarga de sacarlo del anillo para que éste siga funcionando.


topologia en malla 
La topología de red mallada es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.
Funcionamiento
Esta topología, a diferencia de otras (como la topología en árbol y la topología en estrella), no requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el mantenimiento (un error en un nodo, sea importante o no, no implica la caída de toda la red).
Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, incluso cuando un nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso por ese punto. En consecuencia, la red malla, se transforma en una red muy confiable.
Es una opción aplicable a las redes sin hilos (wireless), a las redes cableadas (wired) y a la interacción del software de los nodos.
Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. Aunque la facilidad de solución de problemas y el aumento de la confiabilidad son ventajas muy interesantes, estas redes resultan caras de instalar, ya que utilizan mucho cableado. Por ello cobran mayor importancia en el uso de redes inalámbricas (por la no necesidad de cableado) a pesar de los inconvenientes propios de las redes sin hilos.
En muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras topologías para formar una topología híbrida.
Una red de malla extiende con eficacia una red, compartiendo el acceso a una infraestructura de mayor porte.
Ventajas de la red en malla
  • Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.
  • No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.
  • Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores.
  • Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico.
  • No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento.
  • Si un nodo desaparece o falla no afecta en absoluto a los demás nodos.
  • Si desaparece no afecta tanto a los nodos de redes.
Desventajas de las redes en malla
El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos.
En el caso de implementar una red en malla para atención de emergencias en ciudades con densidad poblacional de más de 5000 habitantes por kilómetro cuadrado, la disponibilidad del ancho de banda puede verse afectada por la cantidad de usuarios que hacen uso de la red simultáneamente; para entregar un ancho de banda que garantice la tasa de datos en demanda y, que en particular, garantice las comunicaciones entre organismos de rescate, es necesario instalar más puntos de acceso, por tanto, se incrementan los costos de implementación y puesta en marcha.

Topología doble anillo
La topología de anillo doble es igual a la topología de anillo, con la diferencia de que hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos.
En otras palabras, para incrementar la fiabilidad y flexibilidad de la red, cada dispositivo de red forma parte de dos topologías de anillo independiente.
La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez.
En lugar de un anillo, hay dos para aumentar la fiabilidad de la red.Uno de los anillos se utiliza para la transmisión y el otro actúa como anillo de seguridad o reserva. Si aparece un problema, como un fallo en el anillo o una ruptura del cable, se reconfigura el anillo y continúa la transmisión.
Una de las ventajas de la topología de anillo doble es la redundancia.
La red FDDI es un ejemplo de anillo doble.
FDDI utiliza el sistema de pase de testigo en una configuración de doble anillo. El tráfico en una red FDDI está formado por dos flujos similares que circulan en direcciones opuestas alrededor de dos anillos que giran en sentido contrario. Un anillo se denomina «anillo principal» y el otro «anillo secundario».
En un anillo doble, dos anillos permiten que los datos se envíen en ambas direcciones. Esta configuración crea redundancia (tolerancia a fallos), lo que significa que si uno de los anillos falla, los datos pueden transmitirse por el otro.
Normalmente, el tráfico sólo circula por el anillo principal. Si el anillo principal falla, automáticamente FDDI reconfigura la red, de forma que los datos circulen por el anillo secundario en la dirección opuesta.

Totalmente conexa
La red totalmente conexa es una topologia muy eficaz ya que esta unida totalmente todos los nodos aqui se muestra las topologias qu al unirlas nos da una totalmente conexa.
Red en malla
Red con topología de malla
La topología en malla es una 
topología dered en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cadaservidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.
Funcionamiento
El establecimiento de una red de malla es una manera de encaminar datos, voz e instrucciones entre los nodos. Las redes de malla se diferencian de otras redes en que los elementos de la red (nodo) están conectados todos con todos, mediante cables separados. Esta configuración ofrece caminos redundantes por toda la red de modo que, si falla un cable, otro se hará cargo del tráfico.
Esta topología, a diferencia de otras (como la topología en árbol y latopología en estrella), no requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el mantenimiento (un error en un nodo, sea importante o no, no implica la caída de toda la red).
Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, incluso cuando un nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso por ese punto. En consecuencia, la red malla, se transforma en una red muy confiable.
Es una opción aplicable a las redes sin hilos (Wireless), a las redes cableadas (Wired) y a la interacción del software de los nodos.
Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. Aunque la facilidad de solución de problemas y el aumento de la confiabilidad son ventajas muy interesantes, estas redes resultan caras de instalar, ya que utilizan mucho cableado. Por ello cobran mayor importancia en el uso de redes inalámbricas (por la no necesidad de cableado) a pesar de los inconvenientes propios del Wireless.
En muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras topologías para formar una topología híbrida.esta conectada a un servidor que le manda otros computadores
Una red de malla extiende con eficacia una red, compartiendo el acceso a una infraestructura de mayor porte.
Topología de anillo doble Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez.

Topología en estrella extendida La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los nodos secundarios por hubs. La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la cantidad de dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central. La topología en estrella extendida es sumamente jerárquica, y busca que la información se mantenga local. Esta es la forma de conexión utilizada actualmente por el sistema telefónico.

Inferencia en redes de creencia múltiplemente conexas
grafos en los que dos nodos están conectados por más de un camino
técnicas:
clustering: agrupar algunos de los nodos intermedios en un meganodo
ventaja: es la mejor forma de obtener una evaluación exacta
desventaja: las tablas de probabilidad condicional pueden crecer exponencialmente en tamaño
condicionamiento con conjunto de corte: obtener poliárboles dando valores a las variables
ventaja: puede ser seguro ignorar árboles con probablilidades bajas (condicionamiento limitado)
desventaja: el crecimiento en el número de árboles obtenido puede ser exponencial
simulación estocástica: correr simulaciones en la red con valores aleatorios para cada nodo.








jueves, 31 de enero de 2013

INFORME DE PRACTICAS DEL PREVENTIVO
1. el profesor nos dio las explicaciones de lo que íbamos ha realizar en la sala de informática de la tarde
2. a cada pareja se les asigno dos equipos 
3. les realizamos la ficha técnica
4. destapamos los equipos
5. desconectamos todos los cables de energía
6. desconectamos las correas SATA
6. retiramos la RAM
7. retiramos la fuente del chasis
8. sacamos el disco duro
9. sacamos la unidad de CD
10. ya que la boart quedo vacía con el mero procesador y cooler soplamos todo el chasis por dentro retirando el polvo de ellos
11. los residuos de polvo que quedaban los acabábamos de retirar con la brocha
12. destapamos la fuente y la soplamos
13. limpiamos la RAM con un borrador de nata y luego con limpia contactos 
14. limpiamos el disco duro con limpia contactos
15. limpiamos la unidad de CD con alcohol isopropilico
16. limpiamos la boart con limpia contactos
17. montamos todas sus partes denuevo
18. tapamos el chasis y limpiamos el chasis con alcohol isopropilico 
19. conectamos el cable de energía de la fuente, el de vídeo, el de el mouse y el de el teclado 
20. limpiamos las pantallas, mouse, teclados
21. prendimos los computadores y funcionaron correctamente

jueves, 24 de enero de 2013

INFORME DE MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR
1. la clase comenzó con un repaso dado por el profesor sobre todas las partes internas del computador osea todo el hardware
2. se trabajo la clase con dos computadores los cuales fueron entregados a dos equipos para que le realizaran un mantenimiento completo dentro del computador
3. retiramos la tapa del chasis, se desconectaron todos los cables como el ATX, los SATA, los IDE, el de la energía del computador, el de la energía de la unidad óptica y el disco duro, entre otros.
4. retiramos la RAM y el disipador del procesador
5. retiramos la maindboard soltando todos sus tornillos
6. retiramos la fuente de poder
7. retiramos el disco duro y la unidad óptica
8. retiramos la tapa frontal del chasis
9. Luego de tener el chasis vació lo limpiamos y limpiamos todas sus partes internas como la board, el disipador  la RAM, el disco duro y la tapa frontal del chasis.
10. Después de tener todo esto limpio procedimos a limpiar la fuente de poder por dentro soplandole el polvo y luego limpiándola con una brocha, luego la tapamos
11. destapamos la unidad óptica para limpiarle el lente con alcohol isopropilico y luego la tapamos
12. ya teniendo todo limpio procedimos a ensamblar todas sus partes 
13. lo tapamos y lo dejamos la torre en su sitio

así finalizamos la clase   

martes, 6 de noviembre de 2012

PROBLEMAS QUE MAS SE DAN EN EL CORRECTIVO

1. daño eléctrico en dispositivos de entrada de energía (fuentes de voltajes, supresores de picos
2. picos de voltaje en la coneccion eléctrica del hogar o la empresa que atentan contra el funcionamiento de los dispositivos internos de la computadora
3. caídas de voltaje o descargas eléctricas si no se cuenta con un polo a tierra para descargar los sobre voltajes
NOTA: para resolver los casos anteriores debemos revisar los dispositivos externos a nivel eléctrico y principalmente nuestra fuente interna del poder que puede estar en corto o con su fusible quemado. en la mayoría de los casos la solución de un problema eléctrico es reemplazar la fuente interna del chasis o un regulador, una ups, o un simple cable.
4. el equipo prende sus pilotos pero el monitor no da vídeo. en casi todos los casos es problema de la memoria ram, debemos destapar el equipo quitar la memoria limpiarla y limpiarle el banco. volverla a colocar. si el equipo sigue igual y hay un banco adicional de memoria debemos colocar la memoria en ese banco, si el equipo sigue con el mismo diagnostico la memoria esta mala y obliga a buscar una memoria del mismo tipo en el mercado para reemplazarla
5. el equipo cuando prende da vídeo pero muestra un pantallaso en blanco y negro por alguna información sobre algún archivo dañado del sistema. si el problema es leve se puede recurrir a las opciones de restauración del sistema operativo (leve indica que es un archivo dañado del sistema el problema leve también puede levar a formatear el equipo cuando no es posible recuperarse. si el problema es grave quiere decir que el daño se produjo en el sector de arranque del disco o en algún sector defectuoso del mismo. lo que obliga a usar herramientas para reparar discos y si no es posible arreglar el problema con estas debemos cambiar el disco duro.
6. el equipo enciende los led de los pilotos y su vídeo no prende. el problema es casi siempre el monitor en corto o su cable de entrada de energía si ya estamos seguros que no es otro problema eléctrico
7. el equipo tiene algún pitido al encender y no da vídeo. el problema básicamente es la memoria ram, esta debe ser revisada y limpiada para verificar si hay alguna falla
8. el sistema esta demacrado lento y se puede llegar a bloquear en algún proceso. el problema básico se encuentra en el disco duro de la computadora que puede requerir herramientas de mantenimiento lógico o en el peor de los casos actualización o reinstalacion del software antivirus. si el equipo continua con los mismos fallos debemos utilizar herramientas administrativas para reparar discos pues es posible que este tenga sectores defectuosos
9.  cuando la computadora no enciende y ya hemos revisado y probado su memoria ram el diagnostico del daño es problemas en su tarjeta madre. esta puede sufrir un corto circuito, problemas de estática o daños en condensadores y la única forma de repararlos fácilmente es cambiando la tarjeta madre
10. cuando encendemos el equipo y comienzan a salir mensajes de batería baja o batería mala y adicionalmente el equipo comienza a no cargar todos sus dispositivos. este es indicativo de que hay un desgaste en la batería o pila de la tarjeta madre y por esto debe ser reemplazada por una batería nueva
11. cuando el equipo se reinicia inexplicablemente cuando estamos procesando información, el problema puede ser por barias causas:
A) el sistema de enfriamiento del chasis no esta funcionando bien y esto hace que el dispocitovo como el procesador se recalienten y el efecto es el reinicio. debemos destapar la torre y verificar los ventiladores (en algunos caso es necesario reemplazarlos)
B) se da a nivel de los modos de memoria problemas de compatibilidad por el fabricante o por buses de datos que manejan se debe verificar que las memorias son del mismo tipo y compatibilidad 
C)  el disco duro se ha infectado con un virus o contagio del algún dispositivo o Internet Se debe intentar recuperar los datos con un copia de seguridad y despues realizar formateo y reinstalacion del sistema operativo
12. fallos en dispositivos de entrada y salida por ejemplo el dispocitovo de audio, vídeo o red. si los dispositivos son integrados a la main board lo único que queda es conseguir otro dispocitovo pci para reemplazarlo. si el problema es el controlador lógico debemos intentar repararlo con su driver. si el dispocitovo era pci  y se dio un daño irreparable a nivel físico debemos también cambiarlo