Segundo Parcial Flashcards

1
Q

¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una digital?

A

Las magnitudes físicas normalmente son de tipo analógico, es decir pueden tomar una cantidad infinita de valores, dentro de cierto rango de validez. Será representada por una función continua.

Por el contrario, una función digital solo puede tomar una cantidad finita de valores. Será representada por una función discontinua.

Ejemplos
Lámpara con llave de 10 posiciones: función digital decimal, solo puede tomar 10 valores de intensidad.

Lámpara con dimmer: función “analógica”, puede tomar “infinitos” valores de
intensidad.

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2
Q

¿Cuáles son las ventajas de la gestión documental?

A

Simplicidad: en una forma sencilla y rápida las personas involucradas pueden acceder a toda la documentación de la empresa.

Seguridad: la información está más segura contra pérdidas, y accesos no autorizados.

Ahorro: reducción del espacio de almacenamiento, y del tiempo empleado en realizar las búsquedas y almacenamiento.

Accesibilidad: la documentación es accesible por todos, pues se transforma en un recurso compartido evitando duplicaciones, gastos en copias, etc.

Eficiencia de la organización: la eficiencia mejora al tener un acceso más rápido a la información, permitiendo además una mejora en la toma de decisiones.

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3
Q

¿Qué es y cómo funciona la firma digital?

A

Una firma digital:
1. Es verificable por terceros
2. Garantiza la autenticidad, el no repudio y la integridad del doc firmado
3. NO garantiza la confidencialidad de la info
4. Es un procedimiento matemático

Firma digital vs firma electrónica: sus principales diferencias. Mientras que la firma electrónica no requiere de una entidad autorizada para ser adquirida, la firma digital puede ser otorgada únicamente por una autoridad de registro

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4
Q

¿Qué es una E wallet?

A

E-wallet: es una cuenta prepaga en línea, dirigida a través de una aplicación móvil o un computador de escritorio, que permite a un usuario (un individuo o una empresa) depositar y almacenar dinero (que luego se convierte en dinero electrónico) para cualquier transacción en línea futura con la opción de luego retirarlo.

NFC Security (comunicación de corto alcance): Es una tecnología inalámbrica que habilita la comunicación simple y segura entre dispositivos electrónicos. En este caso se usan datos dinámicos que funcionan una única vez. Se genera usando una clave de encriptación que permite la autenticación.

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5
Q

¿Qué es un microprocesador o CPU? Describir sus partes componentes.

A

circuito integrado central que controla y coordina todas las operaciones del sistema, extrae las instrucciones del programa alojado en la memoria central, las analiza y emite órdenes para su realización.

La misma se compone de:
● Unidad de control (CU): Es el cerebro de la computadora, realiza la ejecución de instrucciones.

● Unidad aritmético lógica (ALU): Realiza las operaciones aritméticas mediante sumadores y las operaciones lógicas mediante compuertas

● Registros: Pequeñas cantidades de memoria que voy utilizando en el momento (Ej: instrucciones que voy ejecutando en el momento, guardar resultados, carry, overflow, etc.)

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6
Q

¿Qué predice la ley de Moore? ¿A cuáles componentes electrónicos se aplica generalmente?

A

Ley empírica. La cantidad de transistores dentro de un circuito integrado se duplica cada 18 meses. Luego se redefinió que la duplicación ocurre cada 24 meses.
Cada 18/24 meses yo tengo un integrado que es el doble de poderoso por su cantidad de transistores (por ej, si es una memoria, almacena el doble de información).
Se podría decir que una computadora cada dos años, no es que queda obsoleta, pero compite con otra que es doble de potente.

La ley de Moore creó un círculo virtuoso, ya que al poder integrar más transistores por chip se logran mejores productos y precios más bajos. Esto da lugar a nuevas aplicaciones, lo que insta a seguir integrando cada vez más, y al mismo tiempo desarrollar software más ambicioso ya que se dispone del soporte necesario de hardware.

¿A qué se aplica la Ley de Moore? A todos los circuitos integrados. Pero en particular a los circuitos integrados de una computadora.

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7
Q

Identificar los distintos tipos de memoria presentes en una computadora.

A

Clasificación de las memorias según su acceso:

Memorias de acceso secuencial: El tiempo de acceso a los datos depende de su ubicación. Ejemplos: Buffer, Stack, etc.

Memorias de acceso aleatorio (Random Access Memory): El tiempo de acceso a los datos es independiente de su ubicación. Es una característica de cada una. Ejemplos: RAM, ROM, HDD, SSD, Pen Drive, etc.

  • Clasificación de las memorias de acceso aleatorio (RAM):

– Memorias de Lectura/Escritura (conocidas como RAM):
DRAM (Dynamic Random Access Memory): DINÁMICA.
- Requieren refresco
- Son de mayor capacidad
- Más simples y baratas que las SRAM
- Son volátiles.

SRAM (Static Random Access Memory): ESTÁTICA.
- No requiere refresco
- Son más rápidas y más caras que las DRAM
- Igual que la DRAM son volátiles

-Memorias de sólo lectura (ROM):
ROM (Read Only Memory): Se usan principalmente en microprogramación de sistemas. Los fabricantes las suelen emplear cuando producen componentes de forma masiva.

PROM (Programmable Read Only Memory):
- El proceso de escritura es eléctrico.
- Se puede grabar (por el usuario) posteriormente a la fabricación del chip, a diferencia de las anteriores que se graba durante la fabricación.
- Permite una única grabación y es más cara que la ROM.

– Memorias de sobre todo lectura:
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): Se puede escribir varias veces de forma eléctrica, sin embargo, el borrado de los contenidos es completo y a través de la exposición a rayos ultravioletas (suelen tener una pequeña “ventanita” en el chip).

EEPROM o E2PROM (Electrically Erasable PROM):
- Se puede borrar selectivamente byte a byte con corriente eléctrica.
- Es más cara que la EPROM.
- El proceso de borrado es lento.

FLASH:
- Está basada en las memorias EEPROM pero permite el borrado por bloques, por lo que este proceso es mucho más veloz. - – Es más barata y densa.

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8
Q

¿A qué se denomina memoria o almacenamiento primario? Enunciar los distintos tipos. Dar ejemplos.

A

Primarios: aquellos dispositivos esenciales en el almacenamiento de los datos a corto plazo, de modo que no se encuentre disponible una vez que el suministro de corriente eléctrica sea cortado (volátil). En esta clasificación se encuentran únicamente las memorias RAM (DIMM, SIMM, DDR, RIMM, etc.).
● DRAM (Primaria o RAM) ● SRAM (Caché)

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9
Q

¿A qué se denomina memoria o almacenamiento secundario? Dar ejemplos.

A

El almacenamiento secundario
- no volátil
- mayor capacidad para almacenar
- menor velocidad que el almacenamiento primario
- almacenamiento masivo y permanente
- independiente de la CPU y de la memoria primaria

Este puede ser:
· Magnético (cinta magnética, disco rígido, disquete)
· Óptico (CD-ROM, DVD, HD DVD, Blu-Ray)
· Magnético-Óptico (Disco zip, minidisc)
· Sólido (dispositivo SSD, memoria USB, tarjeta de memoria)

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10
Q

¿Cuál es la diferencia principal entre la memoria RAM y la memoria ROM?

A

La principal diferencia con la memoria RAM, está en que la RAM es de lectura y escritura y la ROM, es de solo lectura.
Otra diferencia está en que, en el caso de la ROM, los datos que estén almacenados no desaparecen ni se pierden en el caso de que se vaya la luz o se agote la batería (por ejemplo), es un tipo de memoria no volátil. Y en la RAM sí.

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11
Q

¿Cuál es la diferencia fundamental entre almacenamiento primario y secundario?

A

Una de las mayores diferencias entre los dos tipos de almacenamiento es cómo accede a él la CPU de una computadora. Dado que la RAM está instalada en la placa base de una computadora, la CPU puede acceder directamente a los datos en el almacenamiento primario. Por otro lado, se accede indirectamente al almacenamiento secundario, ya que normalmente se conecta una unidad de disco a la placa base mediante un cable. Esto también afecta la velocidad a la que se puede acceder a los datos del almacenamiento primario y secundario. Se accede a los datos del almacenamiento primario aproximadamente un millón de veces más rápido que a los datos del almacenamiento secundario, aunque ambos procesos generalmente toman solo fracciones de segundo.

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12
Q

Explicar el concepto y la necesidad de la memoria Caché.

A

La Memoria Caché es un tipo de memoria volátil (como la memoria RAM), pero muy rápida.
Su función es almacenar instrucciones y datos a los que el procesador debe acceder continuamente.

El propósito de la memoria caché es proporcionar un acceso próximo y de alta velocidad al procesador contribuyendo al rendimiento de la computadora.

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13
Q

¿A qué se refiere el concepto de Jerarquía de Memorias?

A

El concepto de JdM no indica que hay una memoria más importante que la otra, sino que existen distintos tipos de memoria.
Básicamente consiste en armar una pirámide, ubicando a las memorias más veloces arriba. A medida que se baja a través de la pirámide aumentan los tiempos de acceso, aumenta la capacidad de almacenamiento y disminuyen los costos.
El orden es (y sus velocidades):
● Registro= nanosegundos
● Caches = nanosegundos
● Memoria principal = decenas de nanosegundos
● Disco magnético = milisegundos
● Cinta y disco óptico

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14
Q

¿Cómo se clasifican las redes según su alcance y según su distribución? Tipos.

A

PAN (Personal Area Networks / “Red área personal”): Es la red de menor alcance, es para uso personal. Como el bluetooth o mobile hotspot.
LAN (Local Area Network / “Red de Área Local”): Abarca un espacio reducido que va desde una habitación a un edificio completo. WIFI de la casa.
MAN (Metropolitan Área Network / “Red de Área Metropolitana”): Son de tamaño mediano, óptimas para un campus universitario o el edificio de una biblioteca o empresa de varios pisos, incluso para una porción de una ciudad.
WAN (Wide Area Network / “Red de Área Amplia”): Son de gran capacidad y velocidad que se utilizan para interconectar diferentes redes metropolitanas. Como las redes satelitales o las TVs pagas.

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15
Q

¿Qué topologías de redes podemos encontrar?

A

Redes en bus: Tienen un servidor a la cabeza de una línea sucesiva de clientes, y cuentan con un único canal de comunicación en la cual se conectan los diferentes dispositivos.

Redes en estrella: Cada computador posee una conexión directa con el servidor, que se halla en el medio de todas.

En anillo: conectan a los clientes y al servidor en un circuito circular. Cada estación tiene un receptor y un transmisor, pasando la señal a la siguiente estación.

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16
Q

¿Qué es un servidor? Función.
Mencione varios tipos de servidores y realice una breve descripción.

A

Un servidor es un sistema o computadora que junto a un software le dan servicio a otras computadoras y sus usuarios, responde a las necesidades del cliente.
El cliente accede a la información y/o acción a través de una petición.

Tipos de servidores

  • Servidor web: permite al usuario hacer uso de una página y visualizar distintas clases de archivos.
  • Servidor proxy: Se ubica entre dos computadoras o entre un navegador y un servidor web. Esto permite o no el acceso de los usuarios a los datos y servicios, y mejora los tiempos de respuesta.
  • Servidor de base de datos: permiten a los usuarios crear, operar y ampliar las bases de datos sin necesidad de configurar el hardware físico, instalar software o cambiar el rendimiento.
  • Servidor de acceso remoto (RAS): proporciona servicios de autenticación, conectividad y acceso a recursos para conectar usuarios.
  • Servidor de correo: se encarga de ejecutar las acciones relacionadas con el envío de correo electrónico, permitiendo que se almacene, envíe, reciba y reenvíe los emails.
  • Servidores de archivos: almacena archivos de diferentes tipos y los distribuye entre los clientes de una red, según sus necesidades.
  • Servidor de impresión: estos controlan una o varias impresoras y son los que se encargan de poner en cola de impresión aquello que solicitan los clientes de la red.
17
Q

Explicar las diferencias entre CC (continua) y CA (alterna).

A
  • corriente continua: compuesta por 2 polos invariantes, uno siempre negativo y otro siempre positivo. Por ello se dice que en la corriente continua la corriente eléctrica se da en solo un sentido.
  • corriente alterna: compuesta por un polo neutro y otro que varía entre positivo y negativo a una determinada frecuencia.
18
Q

Explicar brevemente las diferencias entre CA monofásica y CA trifásica.

A
  • Sistema de corriente alterna monofásica: compuesto por una fase o vivo a 220v y un neutro a 0v. Se suele utilizar para alimentar instalaciones eléctricas que no necesitan de gran potencia, como puede ser una vivienda.
  • Sistema de corriente alterna trifásica: compuesta por 3 fases o vivo a 220v y un neutro a 0v. Se suele utilizar para alimentar instalaciones eléctricas y equipos de gran potencia, como en industrias.
19
Q

Máquina Virtual

A

Basada en una máquina real, pero se comporta como máquina virtual. Tiene su propio lenguaje de máquina.

Puedo tener varios niveles o capas de una máquina virtual, es decir, máquinas virtuales construidas una arriba de la otra, cada una con su lenguaje de máquina propio. A medida que voy subiendo en estos niveles, estos lenguajes van a reducirse y llegar a la máquina como 1s y 0s.
Tengo 2 formas de hacer eso:
Mediante traducción
A partir de un programa fuente, genero un programa objeto (un programa ejecutable, lo hago una única vez)

Mediante interpretación
Decodificar cada una de las instrucciones de un programa y ejecutarla. Una por una ejecutarlas. Tomando al programa de alto nivel o no tan alto nivel.

20
Q

Paralelismo en las instrucciones

A

técnica que busca que la combinación de instrucciones de bajo nivel que ejecuta un procesador puedan ser ordenadas de forma tal que al ser procesadas en simultáneo no afecten el resultado final del programa, y más bien incrementen la velocidad.

Lo puedo obtener mediante:

  • Filas de procesamiento: Tiene 5 unidades, cada una se dedica a lo que sabe.
  • Arquitecturas superescalares: Tiene distintas unidades de ejecución según lo que necesite. Haciendo que sea más veloz.
21
Q

capacidad de memoria

A

El tamaño de la memoria es definido por la cantidad de lineas de address.
A medida que aumenta los n bits aumenta la capacidad de memoria.

22
Q

Modelos de Despliegue

A

Nubes Públicas: se manejan por terceras partes. Los usuarios finales no conocen qué trabajos de otros clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor, red, discos como los suyos propios.

Nubes Privadas: manejada por un solo cliente que controla qué aplicaciones debe correr y dónde. Son propietarios del servidor, red, y disco y pueden decidir qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura.

Nubes híbridas: combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Usted es propietario de unas partes y comparte otras, aunque de una manera controlada.

23
Q

Clasificación y Tipos de Sistemas Operativos

A

El sistema operativo se puede clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos. Se dividen por:
1. Usuarios: En los que se encuentran:
a. multiusuario –> donde varios usuarios pueden ejecutar al mismo tiempo las aplicaciones instaladas en el sistema operativo.
b. monousuario –> donde solo un usuario puede ejecutar un programa u aplicación al mismo tiempo.

  1. Tareas:
    a. multitarea –> ejecutan varios procesos al mismo tiempo
    b. monotareas –> ejecuta un solo proceso en cierto momento.
  2. El manejo de recursos: puede ser:
    a. centralizado –> los recursos se encuentran en un solo equipo.
    b. distribuido –> se utilizan los recursos en más de un equipo.

Por otro lado, los sistemas operativos varían dependiendo del hardware y la finalidad del mismo. Entonces, estos se dividen en varios tipos:
1. Sistema monoprocesador: Existe una sola unidad de procesamiento central, capaz de ejecutar una serie de instrucciones de índole general.

  1. Sistemas multiprocesadores: Tienen dos o más unidades de procesamiento central que comparten buses y a veces el reloj, la memoria y los dispositivos.
  2. Sistema distribuido: El cual tiene procesadores que no comparten memoria o reloj, y se comunican por una red interconectada.
  3. Sistemas operativos de equipos portátiles: Aquellos dispositivos que tienen pequeñas dimensiones y pueden ser manipulados con una mano, como las tablets, los teléfonos, notebooks, entre otros.
  4. Sistemas operativos empotrados o en tiempo-real: Estos sistemas operativos se encuentran en los dispositivos médicos, electrónicos, automóviles, etc. Los cuales se encargan de tareas específicas del equipo en cuestión que no requiere supervisión humana.
  5. Sistemas multimedia: Están diseñados para manejar los archivos de datos multimedia, archivos de audio y video. Estos archivos tienen que ser procesados a un determinado tiempo y a una velocidad fija y continua para una entrega eficiente.
24
Q

Arquitecturas RISC (set de instrucciones reducido) vs. CISC (set de instrucciones complejo):

A
  • CISC: 200 a 300 instrucciones de varios ciclos de máquina, interpretación (arquitectura von Neuman, bus compartido).
  • RISC: aprox. 50 instrucciones de un ciclo de máquina, ejecución directa (arquitectura Harvard, buses separados). Más común.
25
Q

Modelos de Servicios de Cloud Computing

A

Infrastructure as a Service (IaaS):
Al usuario se le brinda una infraestructura de recursos IT, como procesamiento, energía, almacenamiento y redes entre otros.

Platform as a Service (PaaS)
despliegue de todo lo necesario para la construcción y puesta en marcha de aplicaciones y servicios web.

Software as a Service (SaaS)
para utilizar aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura de nube.

26
Q

Sistemas operativos. Funciones y características

A

Los sistemas operativos (SO) son los programas encargados de administrar y gestionar de manera eficiente todos los recursos de un ordenador y otros dispositivos.

El sistema operativo tiene una gran variedad de funciones, en las que se encuentran:

  • Administración: del procesador y de autorizaciones
  • Gestión de: la memoria de acceso aleatorio, de archivos, de entradas/salidas, de la información, de ejecución de aplicaciones
  • Funciones de Red
  • Medidas de seguridad
27
Q

componentes sist op

A
  • Los procesos
  • La memoria principal y secundaria
  • Los sistemas de: entrada/salida, de archivos, de protección, de comunicaciones
  • Los programas del sistema
  • El gestor de recursos
28
Q

Protecciones eléctricas

A

Las podemos clasificar básicamente en 2 tipos:

Para protección de los equipos:

  • Fusible: Conductor delgado que en caso de circular mucha corriente se fundirá evitando daños en el resto del circuito.
  • Termomagnética: Se sitúa a la entrada de la instalación para protegerla.
    Efecto térmico actúa por sobrecarga de corriente.
    Efecto magnético actúa por cortocircuito (gran I).

Para protección de las personas:

  • Puesta a tierra (PAT): Pone a 0 V todas las partes metálicas de una instalación que no están destinadas a la conducción eléctrica, se realiza mediante un tercer cable. Tercer pata en tomacorrientes.
  • Interruptor diferencial: Detecta las fugas de corriente (normalmente > 30 mA). Protege a las personas de la electrocución por contacto con alguna parte del circuito. Se sitúa a la entrada de las instalaciones.