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viernes, 18 de octubre de 2013

NIVELES TCP/IP (FISICO Y ENLACE)


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Un protocolo de red es una especificación detallada de las "reglas" que deben seguir los diferentes programas que emplean una red de comunicaciones para intercambiar información. Para que un protocolo de red sea útil, su especificación debe ser pública y debe ser aceptada por una parte significativa de la industria. Es el caso de TCP/IP, que es, desde hace más de 20 años, el protocolo de red de mayor uso en el mundo y el "motor" sobre el que está construida Internet.
Los protocolos de red suelen especificarse mediante "capas" superpuestas de funcionalidad. Cada una de las capas que define un protocolo tiene que ver con un determinado "nivel" de funcionalidad, y precisamente por ello, se denominan "niveles". Los niveles más bajos tienen que ver con el hardware, los superiores son responsabilidad únicamente de los programas que intercambian información, y los niveles centrales constituyen el "núcleo" del protocolo y están implementados, normalmente, en el Sistema Operativo o alguna librería estándar. A continuación vamos a describir brevemente los diferentes niveles de protocolo, y cómo se implementan en TCP/IP.

Nivel Físico
Para que dos ordenadores puedan intercambiar información, debe existir algún medio físico que los interconecte. Las posibilidades son muchas, desde una línea telefónica hasta un sofisticado enlace vía satélite. A TCP/IP le importa poco este nivel, puesto que TCP/IP no "habla" nunca de manera directa con el nivel físico, sino que lo hace siempre a través de un nivel intermedio. Esta independencia del nivel físico es una de las características más interesantes de TCP/IP, puesto que nos permite escribir programas o sistemas de comunicaciones que funcionarán de manera idéntica independientemente de que estemos conectados con un MODEM, con una línea RDSI o cualquier otra tecnología que pueda aparecer en el futuro.

Nivel de Enlace
Para entender el nivel de enlace, vamos a fijarnos en el comportamiento de un elemento que nos resulta familiar. La mayor parte de nosotros conectamos a Internet mediante un MODEM, que a su vez está conectado a una línea telefónica convencional. Las líneas telefónicas se inventaron para transmitir voz. Cuando hablamos por teléfono, nuestro aparato convierte las ondas sonoras en señales eléctricas que se envían por un cable de cobre. Después de pasar por varias centrales de conmutación de circuitos de la compañía telefónica, la señal llega al aparato situado en el extremo opuesto y éste hace la función inversa, es decir, convierte la señal eléctrica en señal sonora.

Los ordenadores, por el contrario, sólo usan el sistema binario, es decir, mediante largas sucesiones de ceros y unos. Para comunicar dos ordenadores necesitamos, por tanto, alguna manera de convertir ceros y unos a una señal eléctrica que pueda transmitirse por la línea telefónica y, por supuesto, volver a construir la cadena de ceros y unos en el destino a partir de la señal recibida. Esta es precisamente la función que realiza un MODEM (la palabra MODEM viene de modulador-demodulador). Los módems modernos son bastante sofisticados, e incluyen además mecanismos de corrección de errores, de compresión.
Determinados niveles físicos permiten que sean varios los ordenadores o dispositivos conectados. Es el caso, por ejemplo, de una red Ethernet, en que muchos ordenadores se conectan a un cable coaxial o a concentradores basados en doble par). Si nos limitamos a convertir cadenas de bits (unos y ceros) a señales eléctricas, podría ocurrir que la información procedente de distintos ordenadores se mezcle formando un conjunto de unos y ceros sin significado coherente. Para evitar que esto ocurra, el nivel de enlace introduce un concepto básico: el paquete de datos. Todo dispositivo que conecte a la red ha de enviar (y por tanto recibir) la información en forma de paquetes de datos. El nivel de enlace se preocupa de asegurar que los paquetes procedentes de diferentes orígenes fluyan uno detrás de otro, sin que colapsen entre sí. De manera inversa, el nivel de enlace es capaz, en recepción, de diferenciar el comienzo y el fin de cada paquete de datos, y por tanto identificar paquetes individuales dentro del continuo flujo de bits que se produce en la red.
Resumiendo, el nivel de enlace es responsable de traducir cadenas de bits (en forma de paquetes de datos) al medio concreto de transmisión del nivel físico (y a la inversa), y debe evitar que los paquetes se "mezclen" y pierdan, por tanto, sentido. TCP/IP no especifica completamente un nivel de enlace (es algo demasiado próximo al hardware), pero sí especifica el modo en que los niveles superiores del protocolo utilizarán el nivel de enlace, sea éste el que sea. Dicho en términos muy simples, cualquier nivel de enlace, para ser utilizable bajo TCP/IP, debe soportar un pequeño conjunto de funciones del tipo "envía este paquete", "recibe el siguiente paquete", etc.

porque el nombre 802.x de los estándares IEEE?

El origen del nombre dado por la IEEE  al grupo de estándares 802.x proviene de la fecha de lanzamiento de estos grupos de trabajo. el mes de febrero de 1980; "80" por el año,  "2" por el mes y  "x" por el tipo de tecnología  ( 802.x)

miércoles, 16 de octubre de 2013

Direccion IP.


Dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a un dispositivo dentro de la red y sirve para identificar a nuestra máquina.

En lo cual encontramos varias clases:


*Clase A: 


En esta clase se reserva el primer grupo a la identificación de la red, quedando los tres siguientes para identificar los diferentes host. Los rangos de esta clase están comprendidos entre 1.0.0.0 y127.255.255.255. Actualmente la ICANN asigna redes de este grupo a gobiernos de todo el mundo, aunque hay algunas grandes empresas que tienen asignadas IP's de esta clase. 


*Clase B: 


En esta clase se reservan los dos primeros grupos a la identificación de la red, quedando los dos siguientes para identificar los diferentes host. Los rangos de esta clase están comprendidos entre 128.0.0.0 y191.255.255.255. Actualmente la ICANN asigna redes de este grupo a grandes y medianas empresas. 


*Clase C:


En esta clase se reservan los tres primeros grupos a la identificación de la red, quedando el último para identificar los diferentes hosts. Los rangos de esta clase están comprendidos entre 192.0.0.0 y223.255.255.255. Actualmente la ICANN asigna redes de este grupo a aquellos que lo solicitan.

" ICANN es una corporacion que asigna los nombres y números de Internet; es responsable de la administración y coordinación delSistema de nombres de dominio (DNS), a fin de garantizar que cada dirección sea única.

viernes, 11 de octubre de 2013

Ejército de EE.UU. encarga traje de Iron Man real







El usuario obtendrá visión nocturna, fuerza mejorada y protección antibalas.

El Ejército de Estados Unidos encargó la creación de un "Traje Operador Táctico de Asalto" (TALOS por su sigla en inglés), algo así como un traje de Iron Man que le entregaría súper habilidades a la persona que lo vista, como visión nocturna, fuerza mejorada y protección antibalas.
Cada traje contaría con un computador a bordo capaz de responder en situaciones específicas y entregar información al usuario, señaló la institución en un comunicado Además el traje contaría con sensores de la temperatura del cuerpo, piel, ritmo cardíaco y niveles de hidratación, incluyendo sistemas de ajuste, como calefacción, aire y oxígeno.

El traje podría utilizar "armadura líquida", un sistema que está en desarrollo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que tiene la capacidad de transformar líquido en sólido en micro segundos cuando se aplica una corriente eléctrica. La idea es que el traje sea antibalas, de modo que el usuario pueda caminar entre disparos sin morir.


jueves, 10 de octubre de 2013

ESTADOS UNIDOS PRESENTÓ A LOS ROBOTS MÁS INTELIGENTES, FUERTES Y VELOCES DEL MUNDO



 


La Agencia de Investigación de Defensa estadounidense, comúnmente conocida por sus siglas en inglés, DARPA, a través de la emblemática empresa Boston Dynamics, pionera en el diseño y desarrollo de los robots más avanzados del planeta, realizó una serie de pruebas de campo para medir resultados sobre sus últimas y más sorprendentes innovaciones, representadas por prototipos cibernéticos para traslado de cargas, despliegue en velocidad, y superación de obstáculos en campo de batalla y zonas de desastre. A continuación, presentamos los videos que registran las últimas actualizaciones en los desarrollos más destacados de la compañía. Atlas, el robot humanoide capaz de sortear cualquier obstáculo en ambientes hostiles, o no aptos para humanos




Estos Robots Tienen una fuerza y agilidad nunca antes vista.


videos para comentar


Jeremy Murcia

lunes, 7 de octubre de 2013

Carro Solar Colombiano.....

Con un carro que viaja a una velocidad entre 80 y 100 kilómetros por hora, y que consume la energía equivalente a la que requiere un secador de pelo o una tostadora eléctrica, Colombia participa desde ayer en Australia en la carrera de vehículos solares más importante del mundo el World Solar Challenge (WSC).


A Primavera, el vehículo que durante el último año fue desarrollado por la Universidad Eafit y EPM (Empresas Públicas de Medellín), le espera hasta el 13 de octubre una semana intensa, durante la que recorrerá 3.000 kilómetros a través del desierto, entre las ciudades de Darwin y Adelaida.
Su meta es conseguir el primer lugar en la categoría Challenger, la máxima de la competencia, luego de haber superado con éxito, el martes pasado, las pruebas estáticas a las que fueron sometidos los 47 vehículos inscritos en la prueba.

Atrás quedaron meses de trabajo de diseño y puesta a punto, en los que participaron 45 estudiantes de Eafit, dirigidos por Jorge Andrés Barrera, un ingeniero mecánico colombiano graduado en MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, EE. UU.). “Él ya había construido vehículos solares y había participado en el World Solar Challenge con MIT”, dice Pedro Alejandro Eusse, profesional de investigación y desarrollo de energía de EPM, que hace parte del proyecto.

MEJORA TUS BÚSQUEDAS CON ESTAS EXTENSIONES PARA TU NAVEGADOR


Uno de los servicios de Internet que más usamos son los buscadores, pues nos abren las puertas a todas las páginas disponibles en la caótica red de redes mundial. Aunque Google es el más usado y popular, hay muchos más a tener en cuenta, pero lo que es incontestable es que el buscador forma parte imprescindible del navegador web, hasta el punto de tener su propio espacio e incluso de integrarse en la barra de direcciones. Además de esta integración, hay disponibles infinidad de extensiones y complementos que añaden un punto extra de integración. En Bitelia hemos visto, por ejemplo, extensiones que integran Wikipedia en tu navegador. Pero hay más: te mostramos una pequeña selección de extensiones que integran buscadores en el navegador para que elijas la que más te guste.



Con estas extensiones podrás realizar una búsqueda en varios motores de búsqueda a la vez, viendo los resultados a la vez y sin necesidad de abrir una pestaña para cada buscador. Por otro lado, incluyo dos de los mejores buscadores hasta la fecha, con permiso de Google, de manera que puedas encontrar resultados en un orden distinto al habitual de Google o con resultados que no encontrarás en este buscador.

§  Kikin (Google Chrome): Empezamos con Kikin, una extensión para Google Chrome con aplicación para Android que te permite realizar búsquedas en varios buscadores en el navegador para encontrar contenido de todo tipo, como imágenes, vídeos, noticias o mapas a partir de la palabra o frase resaltada. Los resultados se muestran en una columna lateral derecha al pulsar una palabra durante al menos dos segundos y, aunque su autor no lo deja muy claro, parece ser que se limita a usar el buscador Google en sus variantes (Googles Images para imágenes, Google News para noticias, YouTube para vídeos y Google Maps para mapas). En cualquier caso, es muy útil para encontrar elementos multimedia relacionados con algo que buscas.

§  Curiyo (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari): De esta extensión ya hemos hablado recientemente y bien merece estar en esta lista por su buen funcionamiento y por integrar una gran cantidad de buscadores en el navegador a partir de una única búsqueda. Funciona de forma similar a la anterior extensión, seleccionando una palabra o frase y pulsando unos segundos. A diferencia de Kikin, Curiyo muestra resultados de múltiples fuentes: Who2, Wikipedia, Google News, Twitter, Wordnik, Google Translate, Google Maps, YouTube, IMDb, Wolfram Alpha...

§  DuckDuckGo (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera): Esta extensión, disponible para los cuatro principales navegadores Web, corresponde a un único buscador, DuckDuckGo, del que también hemos hablado con anterioridad. Lo incluyo en esta lista porque ofrece infinidad de opciones que lo convierten en una alternativa seria a Google. Sólo hay que echar un vistazo a su lista de goodies para ver que tras su barra de búsqueda esconde muchas posibilidades para responder todas tus dudas.

§  Wolfram Alpha (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera): Como en el caso anterior, Wolfram Alpha es otro buscador que se desmarca de Google y que ofrece muchas peculiaridades para responder preguntas concretas y curiosas. Otra ventaja que ofrece es la gran cantidad de extensiones, barras de tareas y otros añadidos para integrar Wolfram Alpha en tu navegador.

§  Multi Search (Google Chrome): Aunque en Google Chrome puedes cambiar de buscador desde las opciones de configuración, el proceso requiere ciertos pasos y es poco práctico para realizar varias búsquedas en poco tiempo. Una solución a tener en cuenta es esta extensión, Multi Search que integra buscadores en el navegador añadiendo al menú contextual una lista variada que incluye, por defecto, Google Maps, Wikipedia, Diktionary, Google News, IMDb, Bing, Yahoo! y que permite añadir nuevos motores de búsqueda con el código correspondiente.

§  Search Tool (Internet Explorer): Aunque no es propiamente una extensión, Search Tool se integra en Internet Explorer como un motor de búsqueda más, en vez de usar Bing o Google. Su particularidad está en que ofrece resultados de búsqueda en múltiples buscadores, como Amazon, Bing, IMDb, Yahoo! o YouTube. Además, su página principal ofrece una nutrida selección de buscadores y recursos organizados por temas a los que puedes acceder desde cualquier navegador.

IEEE 802.X


 

 
 

- HISTORIA


En febrero de 1980 se formó en el IEEE un comité de redes locales con la intención de estandarizar un sistema de 1 o 2 Mbps, que básicamente era Ethernet (el de la época). Le tocó el número 802. Decidieron estandarizar el nivel físico, el de enlace y superiores. Dividieron el nivel de enlace en dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica de re-envíos, control de flujo y comprobación de errores, y el subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar los conflictos de acceso simultaneo a la red por parte de las estaciones.

Para final de año ya se había ampliado el estándar para incluir el Token Ring (Red en anillo con paso de testigo) de IBM y un año después, y por presiones de grupos industriales, se incluyó Token Bus (Red en bus con paso de testigo), que incluía opciones de tiempo real y redundancia, y que se suponía idóneo para ambientes de fábrica.

Cada uno de estos tres "estándares" tenía un nivel físico diferente, un subnivel de acceso al medio distinto pero con algún rasgo común (espacio de direcciones y comprobación de errores), y un nivel de enlace lógico único para todos ellos.

Después se fueron ampliando los campos de trabajo, se incluyeron redes de área metropolitana (alguna decena de kilómetros), personal (unos pocos metros) y regional (algún centenar de kilómetros), se incluyeron redes inalámbricas (WLAN), métodos de seguridad, etc.

 


 IEEE 802.X


IEEE 802 es un comité y grupo de estudio de estándares perteneciente al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que actúa sobre Redes de Ordenadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de área local (RAL, en inglés LAN) y redes de área metropolitana (MAN en inglés). También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los estándares que proponen, y algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11), incluso está intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15.

 

Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI o sobre cualquier otro modelo), concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos subniveles, el de enlace lógico, recogido en 802.2, y el de acceso al medio. El resto de los estándares recogen tanto el nivel físico, como el subnivel de acceso al medio.

 GRUPOS DE TRABAJO


 

Los diferentes tipos de IEEE 802 son:

  • IEEE 802.1 Protocolos superiores de redes de área local
  • IEEE 802.2 Control de enlace lógico
  • IEEE 802.3 Ethernet
  • IEEE 802.4 Token Bus (abandonado)
  • IEEE 802.5 Token Ring
  • IEEE 802.6 Red de área metropolitana (abandonado)
  • IEEE 802.7 Grupo de Asesoría Técnica sobre banda ancha (abandonado)
  • IEEE 802.8 Grupo de Asesoría Técnica sobre fibra óptica (abandonado)
  • IEEE 802.9 RAL de servicios integrados (abandonado)
  • IEEE 802.10 Seguridad ínter operable en RAL(abandonado)

 

IEEE 802.1


Este suplemento a ISO/IEC 15802-3:1998 (IEEE Std 802.1D-1998) define los cambios necesarios a la operación de un puente del MAC para proporcionar capacidad basada puerto del control de acceso de red.

Ahora se publica como estándar independiente, pero es revisado por 802.1x-rev

 

IEEE 802.2


Define los métodos para controlar las tareas de interacción entre la tarjeta de red y el procesador (nivel 2 y 3 del OSI) llamado LLC.

 

LLC: El protocolo del LLC se basa en el protocolo de acoplamiento del HDLC y utiliza una dirección extendida 2-byte . El primer octeto de la dirección indica un punto de acceso de servicio de la destinación (DSAP) y la segunda dirección al punto de acceso de servicio de la fuente (SSAP). Éstos identifican las entidades del protocolo de red que utilizan el servicio de la capa del acoplamiento.

 

IEEE 802.3


El comité de la IEEE 802. 3 definió un estándar el cual incluye el formato del paquete de datos para EtherNet, el cableado a usar y el máximo de distancia alcanzable para este tipo de redes. Describe una LAN usando una topologia de bus, con un método de acceso al medio llamado CSMA/CD y un cableado coaxial de banda base de 50 ohms capaz de manejar datos a una velocidad de 10 Mbs.

ETHERNET/IEEE 802.3, está diseñado de manera que no se puede transmitir más de una información a la vez. El objetivo es que no se pierda ninguna información, y se controla con un sistema conocido como CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, Detección de Portadora con Acceso Múltiple y Detección de Colisiones), cuyo principio de funcionamiento consiste en que una estación, para transmitir, debe detectar la presencia de una señal portadora y, si existe, comienza a transmitir.

 

 

IEEE 802.4


Hace referencia al método de acceso de Token pero para una red con topología en anillo, o también conocida como Token Bus.

Token Bus consiste en un cable principal denominado bus, generalmente coaxial, al cual todos los equipos se conectan mediante un adaptador que tiene forma de “T”; existe otra técnica que permite conectarse mediante un “cable de bajada” al cable principal. En los extremos del bus hay una resistencia llamada terminador (terminador). En esta topología todos los mensajes pasan por el bus y llegan a todos los equipos conectados.

 

IEEE 802.5


IEEE 802.5 Token Ring.

Este estándar define una red con topología de anillo la cual usa token (paquete de datos) para transmitir información a otra. En una estación de trabajo la cual envía un mensaje lo sitúa dentro de un token y lo direcciona especificamente a un destino, la estación destino copia el mensaje y lo envía a un token de regreso a la estación origen la cual borra el mensaje y pasa el token a la siguiente estación.

 


IEEE 802.6


Red de área metropolitana (MAN), basada en la topologia propuesta por la University of Western Australia, conocida como DQDB (Distribuited Queue Dual Bus) DQDB utiliza un bus dual de fibra óptica como medio de transmisión. Ambos buses son unidireccionales, y en contra-sentido. Con esta tecnologia el ancho de banda es distribuido entre los usuarios , de acuerdo a la demanda que existe, en proceso conocido como "inserción de ranuras temporales". Puesto que puede llevar transmisión de datos sincrónicos y asincrónicos, soporta aplicaciones de video, voz y datos. IEEE 802.6 con su DQDB, es la alternativa de la IEEE para ISDN

 

IEEE 802.7


Un estándar de IEEE para una red de área local de banda ancha (LAN) que usa el cable coaxial. Este estándar fue desarrollado para las compañías del Internet del cable.

Especificaciones de redes con mayores anchos de banda con la posibilidad de transmitir datos, sonido e imágenes.

 

IEEE 802.8


Comité de asesoramiento en redes con fibras ópticas. ANSI X3T9.5 tiene a su cargo la normalización de FDDI.

Definición de FDDI: Las redes FDDI (Fiber Distributed Data Interface - Interfaz de Datos Distribuida por Fibra ) surgieron a mediados de los años ochenta para dar soporte a las estaciones de trabajo de alta velocidad, que habían llevado las capacidades de las tecnologías Ethernet y Token Ring existentes hasta el límite de sus posibilidades.

Están implementadas mediante una física de estrella (lo más normal) y lógica de anillo doble de token, uno transmitiendo en el sentido de las agujas del reloj (anillo principal ) y el otro en dirección contraria (anillo de respaldo o back up), que ofrece una velocidad de 100 Mbps sobre distancias de hasta 200 metros, soportando hasta 1000 estaciones conectadas. Su uso más normal es como una tecnología de backbone para conectar entre sí redes LAN de cobre o computadores de alta velocidad.

 

 

IEEE 802.9


Comité para integración de voz y datos IVD (Integrated Voice and Data) en la red ISDN. También para ISLAN (Integrated Service LAN) para voz conmutada o en paquetes sobre LAN 802.3.

Definición de ISDN: Se define la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados, en ingles ISDN) como una evolución de las Redes actuales, que presta conexiones extremo a extremo a nivel digital y capaz de ofertar diferentes servicios.

Decimos Servicios integrados porque utiliza la misma infraestructura para muchos servicios que tradicionalmente requerían interfaces distintas (télex, voz, conmutación de circuitos, conmutación de paquetes...); es digital porque se basa en la transmisión digital, integrando las señales analógicas mediante la transformación Analógico - Digital, ofreciendo una capacidad básica de comunicación de 64 Kbps.

 

 


IEEE 802.10


Este estándar fue originalmente establecido para direccionar las LAN dentro de las VLAN, tomando el formato de cabecera de la trama y evitando el transporte de la trama etiquetada.

 

 

IEEE corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, Ingenieros en informática...

 

(Comité Consultatif International de Telegraphie et Telephonie). Comité Consultivo de Telegrafía y Telefonía. Organización que establece estándares internacionales sobre telecomunicaciones. Actualmente es conocido como ITU.

La organización ha definido importantes estándares de comunicación como los siguientes: Group 3, Group 4, V.21, V.22, V.22bis, V.29, V.32, V.32bis, V.34, V.42, V.42bis, V.90, X.25, X.400, X.500, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de realizar recomendaciones técnicas sobre teléfono, telégrafo e interfaces de comunicación de datos. Participan en ella empresas de renombre internacional, tales como Telefónica, British Telecomm, ATT, etc.

Sus orígenes se remontan al día 3 de septiembre de 1932, que se inició en Madrid la reunión conjunta de la XIII Conferencia de la Unión Telegráfica Internacional (UTI) y la III de la Unión Radiotelegráfica Internacional (URI), y el día 9 de diciembre del mismo año, en virtud de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, se firmó el Convenio por el que se creaba la Unión Internacional deTelecomunicaciones que en el futuro sustituiría a los dos organismos anteriores (UTI y URI). El nuevo nombre comenzó a utilizarse a partir de enero de 1934.

Está compuesta por tres sectores:

ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (antes CCITT).

ITU-R: Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones (antes CCIR).

ITU-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

 

Apple lanzará iOS 7.0.3




Apple lanzó hace unos días la actualización 7.0.2 de iOS, esa actualización corregirá el bug que permitía poder saltarse la pantalla de bloqueo. A pesar de haber lanzado dicha actualización, todavía quedan algunos fallos por pulir y por eso Apple ya tiene preparada una próxima actualización, que podrá corregir con finalizada única la corrección de errores, especialmente al que afecta a iMessage y que impide que los mensajes lleguen a sus destinatarios.

¿Para qué servirá iOS 7.0.3?
iOS 7.0.3 no vendrá con ninguna mejora, solo servirá para corregir los fallas, lo que la convierte en una actualización de seguridad. A finales de octubre podría llegar la iOS 7.1, pero todavía no se conoce las novedades que pueda traer, aunque todo apunta a que pueden ir dirigidas a mejorar el rendimiento y la vida de la batería de los iPhone.
Fuente: http://www.nicboo.com/posts/9446/apple-lanzara-ios-703.html


viernes, 4 de octubre de 2013

PORQUE 802.x DE LA IEEE

Este nombre dado por la organismo IEEE a todos los grupos de trabajo 802.x proviene de  la fecha de lanzamiento de estos grupos de trabajo.
fue lanzado en el mes de febrero  de 1980.
802.x fue porque ; 80 por el año de lanzamiento y 2 por el mes.