viernes, 7 de marzo de 2014

DIRECCIONES IP


ISC Elvia Lara García
Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas
Maestría en informática Administrativa 3er. semestre



INTRODUCCIÓN

El Internet Protocol (IP) es un protocolo basado en la transmisión de paquetes utilizado para el intercambio de datos entre computadoras. IP maneja el direccionamiento, fragmentación y reensamble de paquetes. Como protocolo de la capa de red, IP contiene información de direccionamiento que le permite a los paquetes ser enrutados correctamente.       
          La dirección IP es una dirección de la capa de red y no tiene dependencia sobre la dirección de la capa de enlace de datos (MAC). La dirección IP identifica la localización del sistema en la red de la misma manera en que una dirección de postal identifica una casa en la cuadra de una ciudad. Tal como una dirección postal identifica una residencia única, una dirección IP global mente única y debe tener un formato uniforme. Cada dirección IP incluye un identificador de red y un identificador de servidor.  
La dirección IP es el identificador de cada host dentro de una red de redes. Cada host conectado a una red tiene una dirección IP asignada, la cual se debe  ser distinta a todas las demás direcciones que están vigentes en ese momento en el conjunto de redes visibles por el host. En el caso de internet, no puede haber dos ordenadores con dos direcciones IP (públicas) iguales. Pero si se podría tener dos ordenadores con la misma dirección IP siempre y cuando pertenezcan a redes independientes entre sí.
El objetivo del presente documento, es proporcionar una visión general sobre la mecánica de funcionamiento de las direcciones IP, para lo cual se mencionara como se pueden clasificar las direcciones IP dependiendo de diferentes criterios: accesibilidad, perdurabilidad y dependiendo de su clase.
Para que los ordenadores de una red puedan comunicarse con los de otra red es necesario que existan routers que interconecten las redes. Un router o encaminador no es más que un ordenador con varias direcciones IP una para cada red, que permita el tráfico de paquetes entre sus redes.

DESARROLLO   

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un elemento de comunicación. Corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. (Chile, 2014)
Su origen data de 1969, aunque los investigadores ya planteaban su estructura a principios de la década de los ’60.
La familia de protocolos TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicación, que permite la transmisión de datos. Algunos de los protocolos de la familia son: TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP, POP, entre otros.
El papel  de la capa IP es averiguar cómo encaminar paquetes o datagramas a su destino final, lo que consigue mediante el protocolo IP. Para hacerlo posible, cada interfaz en la red necesita una dirección IP, que identifica tanto un ordenador concreto como la red a la que éste pertenece, ya que el sistema de direcciones IP es un sistema jerárquico. Se trata de una dirección única a nivel mundial y la concede INTERNIC, Centro de Información de la Red Internet.
A partir de una dirección IP una red puede determinar si los datos deben ser enviados a través de un router o un gateway hacia el exterior de la red. Si la los bytes correspondientes a la red de la dirección IP son los mismos que los de la dirección actual (host directo), los datos no se pasarán al router; si son diferentes si se les pasaran, para que los enrute hacia el exterior de la red. En este caso, el router tendrá que determinar el camino de enrutamiento idóneo en base a la dirección IP de los paquetes y una tabla interna que contiene la información de enrutamiento.
Una dirección IPv4 consiste en 32 bits que normalmente se expresan en forma decimal, en cuatro grupos de tres dígitos separados por puntos, tal como 167.216.245.249. Cada número estará entre cero y 255. Cada número entre los puntos en una dirección IP se compone de 8 dígitos binarios (00000000 a 11111111); se escriben en forma decimal para hacerlos más comprensibles, pero hay que tener bien claro que la red entiende sólo direcciones binarias.

Clases de direcciones IP

1.     Por su Accesibilidad.
 Direcciones IP públicas: aquellas que son visibles por todos los host conectados a Internet. Para que una máquina sea visible desde Internet debe tener asignada obligatoriamente una dirección IP pública, y no puede haber dos host con la misma dirección IP pública.
 Direcciones IP privadas: aquellas que son visibles únicamente por los host de su propia red o de otra red privada interconectada por medio de routers. Los host con direcciones IP privadas no son visibles desde Internet, por lo que si quieren salir a ésta deben hacerlo a través de un router o un proxy que tenga asignada una IP pública. Las direcciones IP privadas se utilizan en redes privadas para interconectar los puestos de trabajo.
2.     Por su Perdurabilidad
 Direcciones IP estáticas: aquellas asignadas de forma fija o permanente a un host determinado, por lo que cuando una máquina con este tipo de IP se conecte a la red lo hará siempre con la misma dirección IP. Normalmente son usados por servidores web, routers o máquinas que deban estar conectadas a la red de forma permanente, y en el caso de direcciones IP públicas estáticas hay que contratarlas, generalmente a un ISP (proveedor de Servicios de Internet).
Direcciones IP dinámicas: aquellas que son asignadas de forma dinámica a los host que desean conectarse a Internet y no tienen una IP fija. Un ejemplo típico de este tipo de direcciones IP es el de una conexión a Internet mediante módem. El ISP dispone de un conjunto de direcciones IP para asignar a sus clientes, de forma que cuando uno de ellos se conecta mediante módem se le asigna una de estas IP, que es válida durante el tiempo que dura la conexión. Cada vez que el usuario se conecte lo hará pues con una dirección IP distinta.
 
3.     Según su clase
Redes de clase A: son aquellas redes que precisan un gran número de direcciones IP, debido al número de host que comprenden. A este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones IP identificado por el primer octeto de la IP, de tal forma que disponen de los otros 3 octetos siguientes para asignar direcciones a sus host. Su primer byte tiene un valor comprendido entre 1 y 126, ambos inclusive. El número de direcciones resultante es muy elevado, más de 16 millones, por lo que las redes de clase A corresponden fundamentalmente a organismos gubernamentales, grandes universidades, etc.
Redes de clase B: son redes que precisan un número de direcciones IP intermedio para conectar todos sus host con Internet. A este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones IP identificado por los dos primeros octetos de la IP de tal forma que disponen de los otros 2 octetos siguientes para asignar direcciones a sus host. Sus dos primeros bytes deben estar entre 128.1 y 191.254, por lo que el número de direcciones resultante es de 64.516. Las redes de clase B corresponden fundamentalmente a grandes empresas, organizaciones gubernamentales o universidades de tipo medio, etc.
Redes de clase C: son redes que precisan un número de direcciones IP pequeño para conectar sus host con Internet. A este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones IP identificado por los tres primeros octetos de la IP, de tal forma que disponen de un sólo octeto para asignar direcciones a sus host. Sus 3 primeros bytes deben estar comprendidos entre 192.1.1 y 223.254.254. El número de direcciones resultante es de 256 para cada una de las redes, por lo que éstas corresponden fundamentalmente a pequeñas empresas, organismos locales, etc.

Máscara de red

Cuando dos o más redes diferentes se encuentran conectadas entre sí por medio de un router, éste debe disponer de algún medio para diferenciar los paquetes que van dirigidos a los host de cada una de las redes. Es aquí donde entra en juego el concepto de máscara de red, que es una especie de dirección IP especial que permite efectuar este enrutamiento interno de paquetes.
Dada una dirección IP de red cualquiera, la máscara de red asociada es aquella que en binario tiene todos los bits que definen la red puestos a 1 (255 en decimal), y los bits correspondientes a los host puestos a 0 (0 en decimal). Así, las máscaras de red de los diferentes tipos de redes son:
Red Clase A.........Máscara de red=255.0.0.0
Red Clase B.........Máscara de red=255.255.0.0
Red Clase C.........Máscara de red=255.255.255.0
La máscara de red posee la importante propiedad de que cuando se combina con la dirección IP de un host se obtiene la dirección propia de la red en la que se encuentra el mismo. Cuando al router que conecta varias redes le llega un paquete saca de él la dirección IP del host destino y realiza una operación AND lógica entre ésta IP y las diferentes máscaras de red de las redes que une, comprobando si el resultado coincide con alguna de las direcciones propias de red.
Este proceso de identificación de la red destino de un paquete (y del host al que va dirigido el paquete) se denomina enrutamiento. (andalucia, 2010).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Es importante tener conocimientos claros acerca de las direcciones IP y cual su funcionamiento, lo cual ayudará a decidir qué tipo o clase de direccionamiento IP debemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades ya sea en el hogar, empresa pública o privada.
El manejo de las direcciones IP además permite identificar cuando un computador maneja una dirección que a su vez es ésta de forma estática, a qué grupo de trabajo pertenece en una red.
Para hacer uso de una red en cualquier lugar que cuente con un número mayoritario de PCs deben utilizar la clase A de direccionamiento IP que le permitirá una mayor fluidez en la comunicación y será más eficaz para la cantidad de hosts que se encuentren conectados al internet. En cambio para redes más pequeñas que no poseen gran cantidad de hosts deben usar clases distintas a la A, como son las clases de tipo B, C o D.

jueves, 6 de marzo de 2014

FIBRA ÓPTICA “GRANDES CAMBIOS EN LAS TELECOMUNICACIONES”


Realizado por: ISC. Javier Alejandro Llamas Hinojoza

 

Publicado en: blogs http://mia-uad.blogspot.mx

 

Fecha de publicación: 06/Marzo/2014

 

RESUMEN

La forma en que se lleva a cabo las comunicaciones están experimentando uno de los procesos de cambio más espectaculares y decisivos de los últimos tiempos. En la convergencia redes de comunicación y tecnología, la seguridad no se encuentra fuera de esta evolución y ya se proponen nuevos materiales tecnológicos para afrontar este cambio que ofrece grandes alternativas en los costos y la flexibilidad en distintos tipos de trasferencia de información.

ABSTRACT

The development of Next Generation Networks: which we are living and will begin to take shape in the next decade. The decrease in the use of technologies based on analog signals by the replacement materials based on digital technologies, has expanded a number of services to the client through the various channels that complement within the network.

PALABRAS CLAVE

Medios, telecomunicación, fibra, óptica

INTRODUCCIÓN

La evolución de las telecomunicaciones que está en proceso cambiará definitivamente la forma y el fin del sector de las telecomunicaciones en todo el mundo y como consecuencia, marca el rumbo y la estructura de todas las empresas relacionadas. Estos cambios también se les ha denominado como RPG (Redes de Próxima Generación).

El desarrollo de la Redes de Próxima Generación: el que actualmente estamos viviendo y el que comenzará a gestarse en la próxima década. La disminución del uso de las tecnologías basadas en señales analógicas por el remplazo de tecnologías basadas en materiales digitales, que ha permitido ampliar un sinnúmero de servicios hacia el cliente a través de los diferentes canales que se complementan dentro de la red. Esto es parte de un cambio general de las comunicaciones, haciéndolas más confiables ya que la multiplexación de señales que permite que por un único medio de envió de información se logren integrar los principales servicios de telecomunicaciones.

 

DESARROLLO

Desde un principio se han utilizado medios de comunicación que también son estudiados por esta área. A lo largo de la historia han existido diferentes situaciones en las que ha sido necesaria una comunicación a distancia. Y hasta hora la forma en que operan las comunicaciones están sufriendo grandes cambios, pues se comienza a abaratar las tecnologías de materiales para la trasmisión de información, esto conlleva a que las tecnologías utilizadas con metales comerciales queden en la obsolescencia y el remplazo por la tecnología nueva creada con materiales más baratos y sobre todo eficientes comienza a ser una necesidad.

Es importante destacar que 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.

Este tipo de tecnología actualmente se utiliza en telecomunicaciones, ya que pueden transmitir una 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. Ya que permiten el surgimiento de las redes emergentes que son una gran variedad de servicios integradas a una solo red capaz de trasmitir distintos servicios al mismo tiempo, manteniendo una alta calidad en ellos.

Hasta el día de hoy existe compañías en México dedicadas a la producción de fibras ópticas e implementación de estas tecnologías. No cabe la menor duda que las grandes compañías encargadas de suministrar los servicios de comunicación ya estén actualizando sus medios de trasmisión y en un tiempo no muy lejano tengamos hasta la puerta de nuestra casa, estas tecnologías capases de proporcionarnos una velocidad de hasta 2000 MHz km (10 Gbit/s)
 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías aplicadas a las redes de comunicación por fibra óptica son un modelo de red que permite satisfacer las nuevas y crecientes necesidades de capacidad de transmisión y seguridad demandadas por las empresas operadoras de telecomunicación, todo ello además con la mayor economía posible. Mediante las nuevas tecnologías, con elementos de red puramente ópticos, se consiguen los objetivos de aumento de capacidad de transmisión y seguridad, necesarios para las exigencias de los usuarios que cada vez tienen una gran variedad de dispositivos que requieren conectarse a las redes para ofrecer un servicio completo y con gran innovación en las características que poseen.

REFERENCIAS

Bell, Daniel (1981). La telecomunicación y el cambio social

Figueiras Vidal, Aníbal R.; Artés Rodríguez, Antonio (2002). Una panorámica de las telecomunicaciones.

Hernández Hernández, Afrodisio (1974). La telecomunicación como factor histórico.

 

 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN NUESTRA VIDA COTIDIANA


 
Realizado por: ISC. Javier Alejandro Llamas Hinojoza

 

Publicado en: blogs http://mia-uad.blogspot.mx

 

Fecha de publicación: 06/Marzo/2014

 

 

RESUMEN   

 

La tecnología es ahora parte de nuestra vida y al igual que otras ciencias ha ido evolucionando a pasos agigantados de tal modo que la evolución de ella deja grandes promesas para el futuro, cambiando paradigmas y surgiendo nueva tecnología que no puede ser otra cosa que inteligencia artificial y con forme evoluciona se convierte en sistemas expertos, que permiten obtener y almacenas la experiencia de personas expertas en distintas áreas y ponerlas a disposición de cualquier persona para la toma de decisiones.
                                     

 

ABSTRACT        

 

The changes due to the evolution of artificial intelligence have been presented in grand manner different application area supported by the evolution of artificial intelligence have changed the way of thinking and doing any type of activity. The artificial intelligence is so present in our daily lives that even using it are not able to realize when we use.

 

PALABRAS CLAVE 

 

Innovación, artificial, inteligencia, artificial

 

INTRODUCCIÓN

 

La innovación de la tecnología y los grandes avances de la ciencia día con día nos sorprende más y más, de tal manera, que es inevitable él depende de ella y acostumbrarnos a estos grandes cambios de manera automática, es decir; que lo que antes era imposible, ahora es de los más normal y ahora resulta complicado creer y darnos cuenta de cómo se realizaban actividades en tiempos pasados.

 

Los cambios se han presentado de manera imponente en distintas área de aplicación que soportadas por la evolución de la inteligencia artificial han cambiado la manera de pensar y realizar cualquier tipo de actividad. La inteligencia artificial esta tan presente en nuestra vida cotidiana que aun utilizándola no somos capaz de darnos cuenta cuando la utilizamos desde la utilización de predictor de palabras hasta la toma de decisiones en un consultorio médico.

                                      

DESARROLLO

 

La inteligencia artificial desde un punto en particular es la parte innovadora de las tecnologías de la información ya que le espera un gran futuro en los sistemas de control de información, proporcionando nuevas alternativas que amplían la variedad de herramientas, que a partir de una idea se plantea en un proyecto que con el ingenio de algunas personas se logra poner en práctica en diferentes áreas de aplicación. Tomándose en cuenta que la Inteligencia es la capacidad de discernir, discriminar, evaluar pero a medida que el conocimiento humano se fuese ampliando, el concepto de inteligencia va abarcando cada vez mayor cantidad de facetas del comportamiento no automático o repetitivo, cada vez más asociado a la resolución de problemas y al proceso creativo.

Al abordar el tema de tecnología es hablar de hechos sorprendentes donde algunas personas nos preguntamos que con los años que nos quedan de vida cuantos inventos o actividades alcanzaremos a presenciar, y sobre todo disfrutar de esos grandes avances de la ciencia que cada vez se enfocan en replicar la experiencia de los seres humanos expertos en cierta área. El afán de no perder los años de experiencia de ciertas personas útiles para el correcto desarrollo de funciones y actividades importantes.

Estas nuevas formas de tecnología van formando parte de nuestras actividades cotidianas, al presentarse como herramientas que para ser consideradas inteligentes exhiben ciertas habilidades, suficientemente complejas como para ser tratadas como áreas independientes. La forma de abordaje de cada una de estas áreas suele ser tan creativas e innovadora que para el usuario en el principio le resulta increíble que cierta materia inmóvil pueda realizar la toma de decisiones o actividad que requieren de cierta inteligencia.

La inteligencia artificial también puede ser considerada como ingeniería, basada en una relación deseable de situaciones y resultados para la programación de algoritmos. "El resultado es un programa de alta eficiencia que funciona como una poderosa herramienta para quien la utiliza.” (Loaiza)

Por medio del estudio y la evolución de la inteligencia artificial se han desarrollado los sistemas expertos que pueden ser capaz de copiar la capacidad mental del hombre y relacionan reglas de sintaxis del lenguaje hablado y escrito sobre la base de la experiencia, para realizar juicios acerca de una situación, cuya solución se logra con mejores juicios y más rápidamente que el ser humano.

Algunos avances recientes de inteligencia artificial son los siguientes:

§  Mi mano robótica siente, Javier Sampedro Madrid 5 FEB 2014 - 19:21 CET

§  Rex, el primer hombre biónico,  Madrid 6 FEB 2013 - 18:36 CET

§  Deepmind, Madrid 27 ENE 2014 - 08:50 CET

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

Un punto que es inevitable pensar al momento de hablar de inteligencia artificial es el saber qué es lo que hace que nuestra mente sea mejor que la toma de decisiones de una computadora. Hay cosas que el procesamiento de circuitos hace más rápido, pero hay otras muchas que hacen que ser humano se distinga como único. Sin embargo, utilizamos la computadora para explicar esto y cuál es la diferencia entre los ordenadores y el ser humano. En cuanto a las finalidades, si siempre se pretende que los procesamientos de información y de acciones de un sistema de inteligencia artificial, tome decisiones como si un humano decidiera la opción más correcta de acuerdo a su experiencia.

 

REFERENCIAS

Inteligencia Artificial Un Enfoque Moderno 2/e, Stuart Russell y Peter Norvig (Pearson Educación)

La inteligencia artificial,  Escrito por John Haugeland

Nils J. Nilsson. Artificial Intelligence: A New Syntesis.Morgan Kaufmann, 1998

Elaine Rich y Kevin Knight. Artificial Intelligence (2ªEdición). McGraw-Hill, 1991

miércoles, 12 de febrero de 2014

Tutorías y rendimiento escolar a nivel profesional



El proceso educativo combina un conjunto de insumos: habilidades de los alumnos, características de la familia, de los profesores, directores y la comunidad, así como  los recursos asignados a educación.
La educación es un mecanismo que permite generar oportunidades para las personas. Una persona con mayor nivel educativo tendrá mayores oportunidades de obtener empleo, mejores salarios, posibilidades de esparcimiento, entre otros.
Es así que la educación es un elemento que ayuda a romper las cadenas que hacen que las personas no desarrollen sus potencialidades.
Pero qué hay del  enfoque tutorial en el nivel de licenciatura, es de reciente aparición y surge en algunas instituciones de educación superior mexicanas con la finalidad de “resolver” problemas que tienen relación con:
Deserción y rezago, abandono de los estudios y eficiencia terminal.