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	<title>Rianon, Author at TechEdu</title>
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	<description>Definiciones de términos técnicos</description>
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		<title>Procesamiento en memoria (PIM)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rianon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 10:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El procesamiento en memoria (PIM) es un tipo de arquitectura informática que utiliza la memoria de un ordenador para procesar los datos, en lugar de utilizar la CPU. Esto puede usarse para acelerar el procesamiento aprovechando el rápido tiempo de acceso de la memoria, y el paralelismo de las CPUs modernas. Las arquitecturas PIM son ... <a title="Procesamiento en memoria (PIM)" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/procesamiento-en-memoria-pim/" aria-label="Leer más sobre Procesamiento en memoria (PIM)">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> El procesamiento en memoria (PIM) es un tipo de arquitectura informática que utiliza la memoria de un ordenador para procesar los datos, en lugar de utilizar la CPU. Esto puede usarse para acelerar el procesamiento aprovechando el rápido tiempo de acceso de la memoria, y el paralelismo de las CPUs modernas. <br />
 Las arquitecturas PIM son cada vez más populares, ya que el precio de la memoria RAM sigue bajando y la diferencia entre la velocidad de las CPU y la de la memoria sigue aumentando. La PIM ya se utiliza en varios productos comerciales, como los sistemas informáticos de alto rendimiento, los servidores de bases de datos y los equipos de red.   ¿Qué se entiende por procesamiento?  Cuando decimos "procesamiento", nos referimos al acto de tomar datos en bruto y manipularlos para extraer información útil. Esto puede hacerse de varias maneras, pero la mayoría de las veces implica pasar los datos por un algoritmo o conjunto de algoritmos diseñados para extraer la información deseada. </p>
<h4> ¿Cuáles son las 5 etapas del tratamiento de datos?</h4>
<p> Hay cinco etapas principales en el procesamiento de datos: </p>
<p> 1. Entrada: Esta es la primera etapa del procesamiento de datos, donde los datos se introducen en el sistema. </p>
<p> 2. 2. Procesamiento: Esta es la segunda etapa del procesamiento de datos, donde los datos son procesados o manipulados de alguna manera. <br />
 3. Salida: Esta es la tercera etapa del procesamiento de datos, en la que los datos procesados salen del sistema. <br />
 4. Almacenamiento: Esta es la cuarta etapa del procesamiento de datos, donde los datos procesados se almacenan en algún tipo de medio de almacenamiento. </p>
<p> 5. 5. Recuperación: Esta es la quinta y última etapa del procesamiento de datos, donde los datos almacenados se recuperan de los medios de almacenamiento y se utilizan de nuevo.   ¿Qué es RDD en términos simples?  RDD es una estructura de datos simple, eficiente y fácil de usar que soporta la computación distribuida en grandes conjuntos de datos. Los RDD son resistentes y tolerantes a fallos, lo que significa que pueden manejar grandes conjuntos de datos y pueden recuperarse de los fallos. </p>
<h5> ¿Cuáles son los 3 tipos de recuperación de la memoria?</h5>
<p> 1. El primer tipo de recuperación de memoria se llama recuperación de datos. La recuperación de datos es el proceso de acceder a los datos almacenados en la memoria. Esto puede hacerse leyendo los datos de la memoria o escribiendo los datos en la memoria. </p>
<p> 2. El segundo tipo de recuperación de memoria se llama recuperación de instrucciones. La recuperación de instrucciones es el proceso de obtener instrucciones de la memoria y ejecutarlas. Esto puede hacerse leyendo las instrucciones de la memoria o escribiendo las instrucciones en la memoria. <br />
 3. El tercer tipo de recuperación de la memoria se llama recuperación de la memoria. La recuperación de la memoria es el proceso de recuperar datos de la memoria. Esto puede hacerse leyendo los datos de la memoria o escribiendo los datos en la memoria. </p>
<p> ¿Procesamiento?  Cuando hablamos de procesamiento, nos referimos a las diversas formas en que los datos pueden ser manipulados para ser utilizados por un ordenador. Esto puede incluir cosas como traducir los datos de un formato a otro, ordenar los datos o realizar operaciones matemáticas con los datos. Básicamente, cualquier cosa que haya que hacer a los datos para que un ordenador pueda utilizarlos puede considerarse procesamiento.</p>
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		<title>Transferencia de archivos binarios (BFT)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rianon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de datos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La transferencia de archivos binarios (BFT) es el proceso de transferir un archivo de un ordenador a otro en formato binario. Los archivos binarios se componen de bits, que son las unidades de datos más pequeñas de un ordenador. Un bit puede tener uno de dos valores, 0 o 1, que se utilizan para representar ... <a title="Transferencia de archivos binarios (BFT)" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/transferencia-de-archivos-binarios-bft/" aria-label="Leer más sobre Transferencia de archivos binarios (BFT)">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> La transferencia de archivos binarios (BFT) es el proceso de transferir un archivo de un ordenador a otro en formato binario. Los archivos binarios se componen de bits, que son las unidades de datos más pequeñas de un ordenador. Un bit puede tener uno de dos valores, 0 o 1, que se utilizan para representar los dos estados de una señal digital. <br />
 Cuando un archivo se transfiere en formato binario, cada bit del archivo se transfiere individualmente. Esto significa que el archivo puede ser transferido más rápidamente que si se transfiere en un formato diferente, como ASCII. Además, como los archivos binarios no son legibles para el ser humano, suelen ser más pequeños que los archivos que se transfieren en ASCII u otros formatos. <br />
 La transferencia de archivos binarios se utiliza a menudo cuando se transfieren archivos de gran tamaño, como archivos de vídeo o audio. También se utiliza a veces para transferir archivos ejecutables, que son archivos que pueden ser ejecutados por un ordenador. </p>
<p> ¿Qué es un ejemplo de archivo binario?  Un archivo binario es un archivo que se almacena en formato binario. Esto significa que el archivo se compone de una serie de 0s y 1s que representan los datos del archivo. Los archivos binarios se utilizan a menudo para almacenar datos en forma comprimida, o para almacenar datos que no están destinados a ser legibles por el ser humano. </p>
<h3> ¿Qué es un archivo binario adjunto?</h3>
<p> Los archivos binarios adjuntos son archivos que se han adjuntado a archivos binarios, como imágenes o vídeos. Aunque el archivo binario adjunto puede tener cualquier formato, suele ser un archivo comprimido, como un archivo zip. Adjuntar un archivo binario directamente a otro archivo sirve para proporcionar información adicional, como una imagen o un vídeo. </p>
<h4> ¿Qué es un archivo binario adjunto?</h4>
<p> Un archivo binario adjunto es un archivo que se ha adjuntado a un archivo binario, como una imagen o un vídeo. El archivo binario adjunto puede estar en cualquier formato, pero suele ser un archivo comprimido, como un archivo ZIP. El propósito de adjuntar un archivo binario a otro archivo es añadir datos adicionales al archivo, como una imagen o un vídeo. </p>
<h3> ¿Para qué sirven los tipos de datos binarios?</h3>
<p> Los tipos de datos binarios se utilizan para almacenar datos en formato binario. Este formato es eficiente para almacenar y transmitir datos, pero no es adecuado para datos legibles para el ser humano. Los tipos de datos binarios se utilizan a menudo para almacenar imágenes, vídeos y otros tipos de datos que no son fáciles de representar en forma de texto.   ¿Cuál es un ejemplo de transferencia de archivos?  Hay varios tipos de transferencia de archivos, pero el más común es probablemente transferir un archivo de un ordenador a otro. Esto se puede hacer de varias maneras, como utilizando una unidad USB, enviando el archivo por correo electrónico, o utilizando un servicio de intercambio de archivos.</p>
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		<title>Cifrado de Capa de Conexión Segura (Cifrado SSL)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rianon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El cifrado de capa de conexión segura (cifrado SSL) es un tipo de cifrado que se utiliza para proteger la información que se intercambia entre un navegador web y un servidor web. El cifrado SSL es una tecnología que se utiliza para garantizar que la información que se intercambia entre un navegador web y un ... <a title="Cifrado de Capa de Conexión Segura (Cifrado SSL)" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/cifrado-de-capa-de-conexion-segura-cifrado-ssl/" aria-label="Leer más sobre Cifrado de Capa de Conexión Segura (Cifrado SSL)">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> El cifrado de capa de conexión segura (cifrado SSL) es un tipo de cifrado que se utiliza para proteger la información que se intercambia entre un navegador web y un servidor web. El cifrado SSL es una tecnología que se utiliza para garantizar que la información que se intercambia entre un navegador web y un servidor web es segura y no puede ser interceptada por otra persona. </p>
<h3> ¿Qué es SSL y TLS?</h3>
<p> SSL y TLS son protocolos que proporcionan seguridad a las comunicaciones a través de una red. SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo desarrollado por Netscape para asegurar las comunicaciones a través de Internet. TLS (Transport Layer Security) es un protocolo más reciente desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task Force) para solucionar algunas de las vulnerabilidades de seguridad de SSL. Tanto SSL como TLS utilizan el cifrado para proteger los datos que se transmiten por la red.   ¿Quién proporciona el certificado SSL?  Hay muchos proveedores de certificados SSL, pero el más popular y conocido es probablemente Symantec. Otros proveedores son GlobalSign, DigiCert y Comodo. </p>
<h5> ¿Qué son SSL y TLS?</h5>
<p> Secure Sockets Layer y Transport Layer Security son dos protocolos que proporcionan seguridad en Internet. Ambos utilizan la criptografía para proteger la confidencialidad de los datos que se transmiten por la red. TLS y SSL son dos formas diferentes del mismo protocolo. TLS y SSL fueron desarrollados por Netscape en los años 90. TLS fue creado por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet a finales de los 90 para mejorar SSL. TLS es ahora el protocolo más utilizado para asegurar la comunicación a través de Internet. </p>
<p> ¿Qué capa del modelo OSI es TLS?  TLS es un protocolo de seguridad que opera en la capa de transporte. Utiliza criptografía de clave pública para proporcionar confidencialidad e integridad a las comunicaciones a través de la red. TLS es el sucesor de SSL, y es soportado por los principales navegadores web. </p>
<h5> ¿Qué capa es SSL y TLS?</h5>
<p> SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) son dos protocolos que proporcionan autenticación y cifrado de datos para las comunicaciones a través de una red. SSL y TLS se utilizan más comúnmente en los navegadores y servidores web, pero también se pueden utilizar para otras aplicaciones como el correo electrónico, la mensajería instantánea y la voz sobre IP (VoIP). <br />
 Tanto SSL como TLS utilizan un sistema de pares de claves públicas y privadas para cifrar las comunicaciones. La clave pública se utiliza para cifrar los datos y la privada para descifrarlos. Las claves son generadas por una Autoridad de Certificación (CA), y cada parte en una comunicación tiene su propio par de claves. </p>
<p> SSL fue el primer protocolo que se utilizó para las comunicaciones encriptadas, y sigue siendo de uso generalizado en la actualidad. TLS es un protocolo más reciente, y se considera más seguro que SSL.</p>
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		<title>Angstrom (unidad de angstrom)</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soporte técnico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un angstrom (abreviado como "Å") es una unidad de longitud utilizada para medir objetos muy pequeños. Equivale a la diezmillonésima parte de un metro, es decir, a 0,1 nanómetros. El angstrom recibe su nombre del físico sueco Anders Jonas Angstrom (1814-1874). ¿Es el angstrom la unidad más pequeña? No, el angstrom no es la unidad ... <a title="Angstrom (unidad de angstrom)" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/angstrom-unidad-de-angstrom/" aria-label="Leer más sobre Angstrom (unidad de angstrom)">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Un angstrom (abreviado como "Å") es una unidad de longitud utilizada para medir objetos muy pequeños. Equivale a la diezmillonésima parte de un metro, es decir, a 0,1 nanómetros. El angstrom recibe su nombre del físico sueco Anders Jonas Angstrom (1814-1874).   ¿Es el angstrom la unidad más pequeña?  No, el angstrom no es la unidad más pequeña. La unidad más pequeña es la longitud de Planck, que mide aproximadamente 1,6 x 10-35 metros.   ¿Es el angstrom la unidad más pequeña?  Sí, el angstrom es la unidad más pequeña.   ¿Cuál es la unidad de longitud de onda?  La unidad de longitud de onda es el metro.   ¿Cuál es la unidad más grande?  La unidad más grande es el terabyte.   ¿Cuál es la mayor unidad de distancia?  La mayor unidad de distancia en el sistema métrico es el gigámetro (Gm), que equivale a 1.000.000.000 de metros.</p>
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		<title>Superficie de ataque física</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rianon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad de la red]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La superficie de ataque física de un sistema es el conjunto de todos los puntos (físicos o lógicos) en los que el sistema puede ser atacado. La superficie de ataque de un sistema está determinada por su arquitectura y diseño, e incluye todas las interfaces, componentes y conexiones del sistema. Para reducir la superficie de ... <a title="Superficie de ataque física" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/superficie-de-ataque-fisica/" aria-label="Leer más sobre Superficie de ataque física">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> La superficie de ataque física de un sistema es el conjunto de todos los puntos (físicos o lógicos) en los que el sistema puede ser atacado. La superficie de ataque de un sistema está determinada por su arquitectura y diseño, e incluye todas las interfaces, componentes y conexiones del sistema. <br />
 Para reducir la superficie de ataque de un sistema, es importante entender todas las interfaces, componentes y conexiones del sistema, y diseñar el sistema de forma que se minimice el número de puntos expuestos. </p>
<h5> ¿Por qué es importante la gestión de la superficie de ataque?</h5>
<p> La gestión de la superficie de ataque (ASM) es una práctica de seguridad que busca identificar y reducir la superficie de ataque de un sistema o aplicación. La superficie de ataque de un sistema es la suma de los diferentes puntos (los llamados "vectores de ataque") en los que un usuario no autorizado puede intentar introducir datos o instrucciones en el sistema para explotarlo. Por lo tanto, reducir la superficie de ataque de un sistema significa reducir el número de vectores de ataque potenciales y dificultar que un atacante encuentre y explote las vulnerabilidades. <br />
 Hay varias razones por las que la ASM es importante: </p>
<p> 1. ASM puede ayudar a reducir el riesgo general de seguridad de un sistema. </p>
<p> 2. <br />
 2. ASM puede ayudar a hacer más difícil para un atacante encontrar y explotar las vulnerabilidades. </p>
<p> 3. ASM puede ayudar a mejorar la postura de seguridad general de una organización. </p>
<p> 4. ASM puede ayudar a las organizaciones a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento. </p>
<p> 5. 5. La ASM puede ayudar a reducir los costes asociados a los incidentes de seguridad. </p>
<h3> ¿Cuáles son las 7 capas de la ciberseguridad?</h3>
<p> Hay siete capas de seguridad de la red, desde la seguridad física de la propia red hasta la capa de aplicación donde se procesan los datos. </p>
<p> 1. Seguridad física: Esta es la primera capa de seguridad e incluye la seguridad del hardware real, como routers, switches y servidores. También incluye la seguridad del propio centro de datos, incluyendo la seguridad del edificio, la seguridad de los equipos del centro de datos y la seguridad del personal del centro de datos. </p>
<p> 2. 2. Seguridad de la red: Esta capa incluye la seguridad de la infraestructura de la red, como los routers y los switches. También incluye la seguridad de los servicios de red, como DNS y DHCP. <br />
 3. Seguridad de las aplicaciones: Esta capa incluye la seguridad de las aplicaciones que se ejecutan en la red, como los servidores web, los servidores de correo electrónico y los servidores de bases de datos. También incluye la seguridad de los datos de las aplicaciones, como las páginas web, los mensajes de correo electrónico y los registros de las bases de datos. <br />
 4. Seguridad de los datos: Esta capa incluye la seguridad de los datos que se almacenan en la red, como los archivos en los servidores de archivos y las bases de datos en los servidores de bases de datos. También incluye la seguridad de las copias de seguridad de los datos, como las cintas de la biblioteca de cintas. </p>
<p> 5. Seguridad de los usuarios: Esta capa incluye la seguridad de los usuarios de la red, como la autenticación de los usuarios y la autorización de los usuarios para acceder a los datos y las aplicaciones. </p>
<p> 6. 6. Control de acceso: Esta capa incluye la seguridad del acceso a la red, como las reglas del firewall y las listas de control de acceso. </p>
<p> 7. 7. Recuperación de desastres: Esta capa incluye la seguridad del plan de recuperación de desastres, como las copias de seguridad de los datos y las aplicaciones, y las réplicas de los datos. </p>
<h4> ¿Cuáles son los ejemplos de ataques físicos diseñados para comprometer?</h4>
<p> Hay muchos ejemplos de ataques físicos diseñados para comprometer una red o un sistema. Uno de los ataques más comunes es el conocido como "fuerza bruta", que consiste en intentar adivinar repetidamente las contraseñas u otras credenciales de acceso. Esto lo puede hacer un atacante manualmente, o utilizando herramientas automatizadas para probar miles o incluso millones de contraseñas potenciales hasta encontrar la correcta. Otro ataque físico común es el conocido como "ataque de denegación de servicio" (DoS), que consiste en inundar un sistema con tanto tráfico que se sobrecarga y deja de funcionar correctamente. Esto lo puede hacer un atacante utilizando varios ordenadores, o tomando el control de un gran número de dispositivos (como ordenadores "zombi" que han sido infectados con malware) y utilizándolos para lanzar el ataque. </p>
<h5> ¿Cuál es la importancia de la gestión de la superficie de ataque?</h5>
<p> La gestión de la superficie de ataque es importante porque ayuda a identificar y reducir el potencial de ataques en una red o sistema. Al identificar los puntos de entrada y salida de datos y sistemas, así como el potencial de fuga de datos, las organizaciones pueden tomar medidas para reducir el riesgo de ataque. Las organizaciones también pueden estar preparadas para cualquier ataque conociendo los posibles tipos.</p>
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