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	<title>Cherice, Author at TechEdu</title>
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		<title>Replicación bidireccional</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cherice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copia de seguridad de datos - recuperación de desastres]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La replicación bidireccional es un tipo de solución de copia de seguridad de datos y recuperación de desastres que consiste en replicar los datos de una ubicación a otra en tiempo real. Esto significa que si un sitio se cae, el otro sitio tendrá una copia actualizada de los datos. La replicación bidireccional puede utilizarse ... <a title="Replicación bidireccional" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/replicacion-bidireccional/" aria-label="Leer más sobre Replicación bidireccional">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> La replicación bidireccional es un tipo de solución de copia de seguridad de datos y recuperación de desastres que consiste en replicar los datos de una ubicación a otra en tiempo real. Esto significa que si un sitio se cae, el otro sitio tendrá una copia actualizada de los datos. La replicación bidireccional puede utilizarse tanto para los sistemas locales como para los basados en la nube. </p>
<h4> ¿Qué son los fragmentos Okazaki?</h4>
<p> Los fragmentos de Okazaki reciben su nombre de la científica japonesa Tsuneko Okazaki, que los describió por primera vez en la década de 1960. Los fragmentos Okazaki son trozos cortos de ADN que se sintetizan en la hebra retrasada durante la replicación del ADN. Dado que la replicación del ADN se produce en la dirección 5' a 3', la hebra rezagada se sintetiza en la dirección opuesta, de 3' a 5'. Esto significa que la cadena rezagada se sintetiza en tramos cortos, llamados fragmentos de Okazaki. </p>
<h3> ¿Por qué se forman los fragmentos de Okazaki?</h3>
<p> Los fragmentos Okazaki se forman durante la replicación del ADN para evitar la pérdida de datos. La replicación del ADN es un proceso que ocurre en todas las células vivas para crear dos copias idénticas del ADN de la célula. Durante la replicación del ADN, las dos hebras de la doble hélice del ADN se separan y cada hebra sirve como plantilla para la creación de una nueva hebra. <br />
 La cadena principal se replica continuamente, mientras que la cadena secundaria se replica en segmentos cortos llamados fragmentos de Okazaki. La hebra rezagada se replica de esta manera porque la ADN polimerasa sólo puede añadir nuevos nucleótidos al extremo 3' de una hebra. Dado que la hebra rezagada se replica en la dirección opuesta a la hebra principal, la ADN polimerasa debe sintetizar primero un tramo corto de nucleótidos de ARN (conocido como cebador) al principio de cada fragmento Okazaki para proporcionar una plantilla para que la ADN polimerasa añada nuevos nucleótidos. <br />
 Los fragmentos de Okazaki se unen posteriormente por medio de la ADN ligasa, que sella la espina dorsal de azúcar-fosfato del ADN. Este proceso de replicación del ADN garantiza que no se pierdan datos durante la replicación y que ambas copias del ADN sean idénticas. </p>
<p> ¿Es la replicación eucariota bidireccional o unidireccional?  La replicación eucariota es bidireccional. Esto significa que hay dos horquillas de replicación que se alejan la una de la otra durante la replicación. Esto es necesario porque el genoma eucariota es mucho más grande y complicado que el procariota.   Los fragmentos de Okazaki son pequeños trozos de ADN.  Los fragmentos de Okazaki, que son pequeños trozos de ADN creados durante la replicación del ADN, se denominan Okazaki. Los fragmentos Okazaki se unen mediante la enzima ADN ligasa para formar una cadena continua de ADN. </p>
<h4> ¿Es la replicación transaccional bidireccional?</h4>
<p> La replicación transaccional es un tipo de replicación que copia todas las transacciones de una base de datos de origen a una base de datos de destino. La base de datos de destino puede estar en el mismo servidor que la base de datos de origen, o en un servidor diferente. La replicación transaccional se utiliza normalmente para replicar datos a una base de datos de sólo lectura, como una base de datos de informes. <br />
 La replicación transaccional no es bidireccional. Es decir, los cambios realizados en la base de datos de destino no se replican en la base de datos de origen.</p>
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		<title>Android Froyo (Android 2</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cherice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Android Froyo fue el nombre en clave del sistema operativo móvil Android versión 2.2 desarrollado por Google. Fue lanzado el 20 de mayo de 2010. Android Froyo introdujo varias novedades y mejoras respecto a su predecesor, Android Eclair. Entre ellas, la compatibilidad con Adobe Flash Player 10.1, la funcionalidad de punto de acceso WiFi y ... <a title="Android Froyo (Android 2" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/android-froyo-android-2/" aria-label="Leer más sobre Android Froyo (Android 2">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Android Froyo fue el nombre en clave del sistema operativo móvil Android versión 2.2 desarrollado por Google. Fue lanzado el 20 de mayo de 2010. <br />
 Android Froyo introdujo varias novedades y mejoras respecto a su predecesor, Android Eclair. Entre ellas, la compatibilidad con Adobe Flash Player 10.1, la funcionalidad de punto de acceso WiFi y la marcación por voz y los mensajes de texto. <br />
 Android Froyo fue sucedido por Android Gingerbread, que fue lanzado el 6 de diciembre de 2010. </p>
<h5> ¿Cuáles son los nombres en clave de Android?</h5>
<p> Hay muchos nombres en clave para las diferentes versiones del sistema operativo Android. Algunos de los más conocidos son: <br />
 -Froyo: Android 2.2 <br />
 -Gingerbread: Android 2.3 <br />
 -Honeycomb: Android 3.0 <br />
 -Ice Cream Sandwich: Android 4.0 <br />
 -Jelly Bean: Android 4.1-4.3 <br />
 -KitKat: Android 4.4 <br />
 -Lollipop: Android 5.0-5.1 <br />
 -Marshmallow: Android 6.0 <br />
 -Nougat: Android 7.0-7.1 <br />
 -Oreo: Android 8.0-8.1 </p>
<p> También hay nombres en clave para dispositivos individuales, como el Google Nexus 7 (con nombre en clave "Grouper") y el Samsung Galaxy S4 (con nombre en clave "Jflte"). </p>
<h4> ¿Cómo se llama Android 13?</h4>
<p> Androide 13 es un personaje de Android no producido que pretendía aparecer en la película Dragonball Z: El regreso de Cooler. <br />
 El Androide 13 fue creado por el Dr. Gero para que sirviera de respaldo en caso de que sus otras creaciones no lograran derrotar a Goku. Sin embargo, nunca se completó debido a la muerte de Gero a manos de los Androides 17 y 18. <br />
 Aunque el Androide 13 no aparece en la película, es mencionado por el Dr. Gero cuando activa los Androides 14 y 15. El Androide 13 también aparece en el videojuego no canónico Dragonball Z: Budokai 3.   ¿Cuál de las siguientes no es una versión de Android OS donut gingerbread popcorn nougat jelly bean?  Nougat no es una versión del sistema operativo Android. </p>
<p> ¿Qué es el nivel de API en Android?  El nivel de API se refiere al nivel de acceso que tiene una app al sistema operativo subyacente. Cuanto más alto es el nivel de API, más acceso tiene una app al sistema operativo. Android utiliza un sistema de numeración para sus niveles de API, empezando por el 1 para la versión original de Android. La versión más reciente de Android es la 10, y el nivel de API actual es el 29.   ¿Cuál de las siguientes no es una versión de Android OS donut gingerbread popcorn nougat jelly bean?  Nougat no viene con el sistema operativo Android.</p>
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		<title>Raster</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cherice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia y gráficos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Raster es un término utilizado para describir una imagen de mapa de bits. Las imágenes rasterizadas están formadas por una cuadrícula de píxeles, donde cada píxel representa un único color o tono. Cuando se ven desde la distancia, los píxeles individuales se mezclan para crear la ilusión de una imagen continua. Las imágenes rasterizadas se ... <a title="Raster" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/raster/" aria-label="Leer más sobre Raster">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Raster es un término utilizado para describir una imagen de mapa de bits. Las imágenes rasterizadas están formadas por una cuadrícula de píxeles, donde cada píxel representa un único color o tono. Cuando se ven desde la distancia, los píxeles individuales se mezclan para crear la ilusión de una imagen continua. Las imágenes rasterizadas se utilizan normalmente para fotografías o imágenes con sombreados complejos y gradientes de color, ya que el mayor número de píxeles permite una representación más precisa de estos efectos. <br />
 Las imágenes rasterizadas pueden crearse y editarse de varias maneras, incluyendo el uso de software de edición de imágenes como Photoshop o GIMP. También pueden crearse escaneando una imagen física o utilizando una cámara para tomar una foto digital. Una vez creada una imagen rasterizada, puede guardarse en diversos formatos de archivo, como JPG, PNG o GIF. </p>
<p> ¿Qué son los tipos de datos ráster?  Un tipo de datos raster es un tipo de datos que se utiliza para almacenar imágenes gráficas, como las fotografías digitales. Los tipos de datos rasterizados se componen de una cuadrícula de píxeles, en la que cada píxel representa un color o tono específico. Los tipos de datos rasterizados suelen guardarse en un formato como TIFF o BMP. </p>
<h5> ¿Por qué las imágenes rasterizadas son mejores que las vectoriales?</h5>
<p> Hay algunas razones por las que las imágenes rasterizadas se consideran generalmente mejores que las imágenes vectoriales: </p>
<p> 1. Las imágenes rasterizadas pueden guardarse en un formato sin pérdidas, lo que significa que no hay pérdida de calidad cuando la imagen se guarda o se comprime. Las imágenes vectoriales, en cambio, suelen guardarse en un formato con pérdidas, lo que significa que se pierde algo de calidad cada vez que se guarda o se comprime la imagen. </p>
<p> 2. Las imágenes rasterizadas pueden editarse más fácilmente que las vectoriales. Esto se debe a que cada píxel de una imagen rasterizada puede editarse individualmente, mientras que las imágenes vectoriales están formadas por una serie de puntos y líneas que son difíciles de modificar sin afectar a la imagen global. </p>
<p> 3. Las imágenes rasterizadas son más realistas que las vectoriales. Esto se debe a que las imágenes rasterizadas están formadas por píxeles, que son pequeños puntos de color. Las imágenes vectoriales, en cambio, están formadas por líneas y puntos, lo que puede dar a la imagen un aspecto caricaturesco. <br />
 4. Las imágenes rasterizadas pueden imprimirse con mayor calidad que las vectoriales. Esto se debe a que las imágenes vectoriales están formadas por líneas y puntos, que pueden volverse borrosos cuando se imprimen a alta resolución. Las imágenes rasterizadas, en cambio, están formadas por píxeles, que conservan su nitidez cuando se imprimen a alta resolución. </p>
<p> ¿Es un JPEG una imagen de trama?  Sí, un JPEG es una imagen de trama. Las imágenes de trama están formadas por píxeles, que son pequeños puntos de color. Cuando se amplía una imagen de trama, se pueden ver los píxeles individuales. Los JPEG se utilizan a menudo para fotos y gráficos web. </p>
<h3> ¿Es PNG rasterizado o vectorial?</h3>
<p> PNG es un formato de imagen de trama. Una imagen rasterizada se compone de píxeles, que son pequeños puntos de color. Cuando se amplía una imagen rasterizada, se pueden ver los píxeles individuales. Las imágenes vectoriales, en cambio, están formadas por líneas y curvas. Las imágenes vectoriales pueden ampliarse o reducirse sin perder calidad.   ¿Qué son los tipos de datos rasterizados?  Una cuadrícula de píxeles es lo que representa los tipos de datos rasterizados. Cada píxel de un tipo de trama representa un valor determinado. La imagen global es la suma de los valores de todos los píxeles. Los tipos de datos rasterizados se utilizan habitualmente en imágenes, como las fotografías, y en mapas.</p>
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