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	<title>Sheeree, Author at TechEdu</title>
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	<description>Definiciones de términos técnicos</description>
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		<title>Forma normal de Backus (BNF)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sheeree]]></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>La forma normal de Backus (BNF) es un metalenguaje utilizado para describir la sintaxis de los lenguajes formales. Lleva el nombre de su inventor, John Backus. En la forma normal de Backus, un lenguaje es descrito por un conjunto de reglas de la forma: ::= donde es una construcción del lenguaje, y es una secuencia ... <a title="Forma normal de Backus (BNF)" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/forma-normal-de-backus-bnf/" aria-label="Leer más sobre Forma normal de Backus (BNF)">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> La forma normal de Backus (BNF) es un metalenguaje utilizado para describir la sintaxis de los lenguajes formales. Lleva el nombre de su inventor, John Backus. <br />
 En la forma normal de Backus, un lenguaje es descrito por un conjunto de reglas de la forma: </p>
<p> <s> ::=  <br />
 donde <s> es una construcción del lenguaje, y  es una secuencia de símbolos que define la construcción. </p>
<p> Por ejemplo, la siguiente regla define la sintaxis de una expresión aritmética simple: </p>
<p>  ::=   </p>
<p> donde  es un valor entero, y  es una de las cuatro operaciones: +, -, *, /. <br />
 La Forma Normal de Backus es una forma muy concisa y formal de describir la sintaxis del lenguaje. Se utiliza a menudo en el contexto de los lenguajes de programación, donde se puede utilizar para definir la sintaxis de un lenguaje de programación en una forma legible por la máquina.   ¿Cuál es la forma completa de BNF?  La forma completa de BNF es Backus-Naur Form. Es una notación para describir gramáticas libres de contexto. En programación informática, el BNF se utiliza a menudo como una forma de especificar la sintaxis de los lenguajes de programación. </p>
<h5> ¿Qué se entiende por gramática libre de contexto?</h5>
<p> Una gramática libre de contexto (CFG) es un formalismo utilizado en la ciencia de la computación teórica y la teoría del lenguaje formal para describir los lenguajes que pueden ser analizados por los analizadores de descenso recursivo. Una CFG consiste en un conjunto de reglas que describen cómo se pueden generar las cadenas de un lenguaje a partir de un pequeño conjunto de símbolos no terminales. Los símbolos terminales son los caracteres que aparecen en las cadenas del lenguaje, mientras que los símbolos no terminales se utilizan para representar las subcadenas. Por ejemplo, la siguiente CFG describe el conjunto de todas las cadenas que se pueden generar a partir de los símbolos no terminales  y , donde cada cadena contiene un número entero seguido de un signo más o un signo menos: </p>
<p>  ::=  |  +  |  -  <br />
  ::=  <br />
 El CFG anterior prescribe las siguientes cadenas como válidas: 1, 1+, 1-2, 1+2-, 1-2+3, etc. </p>
<h4> ¿Existe una versión completa de BNF?</h4>
<p> La forma completa de BNF es la "Forma Backus-Naur". BNF puede utilizarse para describir gramáticas libres de contexto. Fue propuesto por primera vez por Noam Chomsky y Michael O. Rabin en su artículo de 1959 "On Some Methods for the Description of Formal Languages". </p>
<h5> ¿Cuál es la diferencia entre BNF y EBNF?</h5>
<p> Hay una diferencia fundamental entre BNF y EBNF: BNF es un metalenguaje, mientras que EBNF es un lenguaje. Esto significa que el BNF puede utilizarse para describir cualquier lenguaje, mientras que el EBNF es en sí mismo un lenguaje utilizado para describir otros lenguajes. <br />
 En términos de sintaxis, las dos notaciones son muy diferentes. BNF se basa en gramáticas libres de contexto, mientras que EBNF se basa en expresiones regulares extendidas. Como resultado, EBNF es más conciso y más fácil de leer que BNF. <br />
 Por último, cabe destacar que existen muchas variantes tanto de BNF como de EBNF. La variante más utilizada de BNF es la forma Backus-Naur, mientras que la variante más utilizada de EBNF es la forma Backus-Naur extendida. </p>
<h5> ¿Cómo se convierte el BNF en EBNF?</h5>
<p> No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que depende del contexto y los requisitos específicos de la situación. Sin embargo, algunos enfoques comunes para convertir BNF a EBNF incluyen la adición de reglas y/o símbolos adicionales a la gramática, el uso de diferentes notaciones para terminales y no terminales, y/o el uso de diferentes notaciones para la repetición y la opcionalidad.</p>
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		<title>WiGig</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sheeree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>WiGig es una tecnología de comunicación inalámbrica de alta velocidad y corto alcance que puede utilizarse para conectar dispositivos entre sí o a Internet. Funciona en la banda sin licencia de 60 GHz y puede alcanzar velocidades de datos de hasta 7 Gbps. WiGig se basa en el estándar 802.11ad y a veces se denomina ... <a title="WiGig" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/wigig/" aria-label="Leer más sobre WiGig">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> WiGig es una tecnología de comunicación inalámbrica de alta velocidad y corto alcance que puede utilizarse para conectar dispositivos entre sí o a Internet. Funciona en la banda sin licencia de 60 GHz y puede alcanzar velocidades de datos de hasta 7 Gbps. WiGig se basa en el estándar 802.11ad y a veces se denomina Wireless Gigabit o Wireless AC. </p>
<h5> ¿Tengo WiGig?</h5>
<p> La respuesta a esta pregunta depende del router y del dispositivo que utilices. WiGig es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos a alta velocidad y se utiliza normalmente para conectar dispositivos a un router. No todos los routers y dispositivos son compatibles con WiGig, por lo que tendrás que comprobar con el fabricante de tu router y dispositivo específico si es compatible con WiGig.   ¿Qué es WiGig?  Primero tendrás que verificar las especificaciones de tu dispositivo para determinar si es compatible con WiGig. WiGig, un estándar de red inalámbrica, funciona a 60 GHz. Si tu dispositivo puede soportar esta frecuencia, es probable que tenga capacidad para WiGig. Muchos portátiles, smartphones y otros dispositivos nuevos son compatibles con WiGig, por lo que cada vez es más común. El rango de frecuencias que puede soportar un dispositivo suele aparecer en la sección de especificaciones del manual del dispositivo o en las páginas web del fabricante. </p>
<h5> ¿Dónde se utiliza WiGig?</h5>
<p> WiGig se utiliza en una gran variedad de dispositivos y aplicaciones que requieren una transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad. Algunos de los usos más comunes de WiGig son: <br />
 - Estaciones de acoplamiento inalámbricas <br />
 - Transmisión inalámbrica de vídeo <br />
 - Juegos inalámbricos <br />
 - Copia de seguridad y sincronización inalámbrica de datos   ¿Es WiGig un 5G?  No, WiGig no es una tecnología 5G. El 5G es la próxima generación de redes móviles, y WiGig es una tecnología inalámbrica de corto alcance diseñada para su uso en hogares y empresas.   ¿Puede el 5G alcanzar los 60GHz?  Sí, el 5G puede alcanzar los 60GHz. El estándar 5G incluye la banda de 60GHz, que es la banda de frecuencia más alta que puede utilizar el 5G. El 5G puede alcanzar velocidades de hasta 10Gbps en la banda de 60GHz, que es significativamente mayor que las velocidades que puede alcanzar el 4G.</p>
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		<title>User-Activated Soft Fork (UASF)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sheeree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptodivisa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una bifurcación suave activada por el usuario (UASF) es una actualización de protocolo polémica que sólo requiere que la mayoría del poder de hash dentro de un único grupo de minería señale su apoyo para que se active la actualización. La ventaja de un UASF es que puede desplegarse sin necesidad de un hard fork, ... <a title="User-Activated Soft Fork (UASF)" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/user-activated-soft-fork-uasf/" aria-label="Leer más sobre User-Activated Soft Fork (UASF)">Leer más</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p> Una bifurcación suave activada por el usuario (UASF) es una actualización de protocolo polémica que sólo requiere que la mayoría del poder de hash dentro de un único grupo de minería señale su apoyo para que se active la actualización. La ventaja de un UASF es que puede desplegarse sin necesidad de un hard fork, que requeriría que todos los usuarios y mineros se actualizaran al nuevo protocolo. </p>
<p> El ejemplo más notable de un UASF fue la actualización BIP 148 del protocolo Bitcoin, que se activó en agosto de 2017. El BIP 148 se propuso como una forma de abordar el estancamiento del debate sobre el tamaño de los bloques mediante la activación de la actualización del protocolo SegWit sin requerir un hard fork. #¿Cuál es un ejemplo de hard fork? Un hard fork es un tipo de bifurcación de software en el que la blockchain subyacente se divide en dos cadenas separadas. Un hard fork puede iniciarse para añadir nuevas características o funcionalidades a una blockchain, o para revertir los efectos de un error de software. </p>
<h5> ¿Es Ethereum 2.</h5>
<p>0 un hard fork? Ethereum 2.0 no es un hard fork. En su lugar, es una importante actualización de la red Ethereum que se implementará a través de una serie de bifurcaciones suaves. La actualización incluirá un nuevo algoritmo de consenso proof-of-stake, sharding y otras mejoras. </p>
<h5> ¿Cómo se bifurca un protocolo?</h5>
<p> La bifurcación de un protocolo se refiere a la duplicación del código del protocolo y a la creación de un nuevo protocolo independiente con su propio conjunto de reglas. Las bifurcaciones pueden producirse a nivel de protocolo (por ejemplo, Bitcoin Cash) o a nivel de software (por ejemplo, Ethereum Classic). Cuando se bifurca un protocolo, el objetivo suele ser crear un nuevo protocolo que sea compatible con el anterior, pero con algunas características o cambios añadidos. </p>
<p> ¿Cuál es un ejemplo de hard fork?  La bifurcación dura se refiere a un cambio de protocolo que no hace que la cadena de bloques sea compatible con su versión anterior. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando los desarrolladores y mineros no están de acuerdo con una propuesta para cambiar el protocolo y dividir el blockchain en cadenas separadas. La cadena original sigue siendo válida y accesible, pero se crea una nueva cadena con su propio conjunto de reglas. </p>
<h3> ¿Cuáles son los dos tipos de forks hard fork soft fork?</h3>
<p> Hay dos tipos de bifurcaciones en la criptomoneda: bifurcaciones duras y bifurcaciones suaves. <br />
 Una bifurcación dura es una ruptura completa de la cadena de bloques existente, lo que significa que todos los bloques existentes quedan invalidados y se crea una nueva cadena de bloques desde cero. Esto puede hacerse para implementar nuevas características o para revertir transacciones (como en el caso de una bifurcación para corregir un error). <br />
 Una bifurcación suave es una ruptura parcial de la cadena de bloques existente, lo que significa que sólo algunos bloques quedan invalidados y se crea una nueva cadena de bloques a partir de los bloques válidos restantes. Esto se suele hacer para implementar nuevas características que sean compatibles con la antigua blockchain (a diferencia de un hard fork que es incompatible con la antigua blockchain).</p>
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		<title>Configuración de la máquina virtual</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sheeree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología emergente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La configuración de una máquina virtual define las características de una máquina virtual, incluyendo la identidad de la máquina virtual, la memoria, los procesadores y la configuración de red. ¿Cómo puedo encontrar mi máquina virtual? Hay varias maneras de encontrar el host de la máquina virtual, dependiendo de la plataforma de virtualización que esté utilizando. ... <a title="Configuración de la máquina virtual" class="read-more" href="https://techlib.net/techedu/configuracion-de-la-maquina-virtual/" aria-label="Leer más sobre Configuración de la máquina virtual">Leer más</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La configuración de una máquina virtual define las características de una máquina virtual, incluyendo la identidad de la máquina virtual, la memoria, los procesadores y la configuración de red. </p>
<h4> ¿Cómo puedo encontrar mi máquina virtual?</h4>
<p> Hay varias maneras de encontrar el host de la máquina virtual, dependiendo de la plataforma de virtualización que esté utilizando. <br />
 Si utiliza VMware, puede utilizar el cliente VMware vSphere para conectarse a su servidor VMware vCenter. Una vez conectado, puede hacer clic en el icono "Hosts y Clusters" en el panel de la izquierda. Esto le mostrará una lista de todos los hosts que son administrados por el servidor vCenter. A continuación, puede seleccionar el host que desea ver y hacer clic en la pestaña "Resumen". Esto mostrará información sobre el host, incluyendo el nombre del host. <br />
 Si está utilizando Microsoft Hyper-V, puede utilizar la consola Hyper-V Manager para conectarse a su servidor Hyper-V. Una vez conectado, puede hacer clic en el icono "Hyper-V Manager" en el panel de la izquierda. Esto le mostrará una lista de todos los hosts que son gestionados por el servidor. A continuación, puede seleccionar el host que desea ver y hacer clic en la pestaña "Resumen". Esto mostrará información sobre el host, incluyendo el nombre del host. <br />
 Si utiliza Oracle VM, puede utilizar la consola de Oracle VM Manager para conectarse a su servidor Oracle VM. Una vez conectado, puede hacer clic en el icono "Servidores" en el panel de la izquierda. Esto le mostrará una lista de todos los servidores gestionados por el servidor. A continuación, puede seleccionar el servidor que desee ver y hacer clic en la pestaña "Resumen". Esto mostrará información sobre el servidor, incluyendo el nombre del servidor. </p>
<h4> ¿Qué es un sistema virtual?</h4>
<p> Un sistema virtual es un sistema que no existe físicamente, sino que se crea y existe únicamente en un ordenador u otro entorno digital. Los sistemas virtuales se crean mediante el uso de software y hardware que permiten a un ordenador imitar las funciones de un sistema real. <br />
 Los sistemas virtuales tienen una serie de ventajas sobre los sistemas reales. Por un lado, pueden crearse mucho más rápida y fácilmente que los sistemas reales. Además, los sistemas virtuales pueden ser personalizados para satisfacer las necesidades específicas del usuario, y pueden ser cambiados o actualizados según sea necesario sin afectar al sistema real. <br />
 Los sistemas virtuales se utilizan a menudo con fines de prueba y desarrollo, ya que permiten un entorno seguro en el que experimentar con nuevo software o hardware sin riesgo para el sistema real. Además, los sistemas virtuales pueden utilizarse para formar a los usuarios en el uso de un nuevo sistema antes de implementarlo en el mundo real. </p>
<h5> ¿Cuáles son los tres componentes de las máquinas virtuales?</h5>
<p> Las máquinas virtuales tienen tres componentes: el hardware, el sistema operativo invitado y el hipervisor. <br />
 El hardware es la máquina física subyacente en la que se ejecuta la máquina virtual. Puede ser un servidor, un ordenador de sobremesa o incluso un smartphone. <br />
 El sistema operativo invitado es el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual. Puede ser cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Linux y macOS. <br />
 El hipervisor es el software que crea y gestiona la máquina virtual. Puede ser un programa independiente, como VMware Workstation, o puede estar integrado en el sistema operativo anfitrión, como ocurre con Microsoft Hyper-V. </p>
<h3> ¿Es la máquina virtual una nube?</h3>
<p> Una máquina virtual (VM) es una emulación basada en software de una máquina física. Las VM se utilizan normalmente para ejecutar varios sistemas operativos (OS) en una sola máquina física, y pueden utilizarse para proporcionar un entorno aislado para fines de prueba o desarrollo. <br />
 Aunque las máquinas virtuales pueden utilizarse para proporcionar un entorno similar a la nube, no son necesariamente lo mismo. La computación en la nube normalmente implica el uso de múltiples VMs que se extienden a través de una red de máquinas físicas, y que pueden ser escaladas dinámicamente hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. </p>
<h4> ¿Qué es una VM en Azure?</h4>
<p> Las máquinas virtuales (VM) son una tecnología emergente en Azure que permite crear y gestionar máquinas virtuales en la nube. Con las VM, puede crear y gestionar sus propias máquinas virtuales, así como crear y gestionar las máquinas virtuales de otras personas. Las VMs son una gran manera de gestionar sus cargas de trabajo en la nube, y ofrecen muchos beneficios sobre las máquinas físicas tradicionales. <br />
 Algunos de los beneficios de las VMs incluyen: </p>
<p> - Mayor flexibilidad y escalabilidad: Las VMs le permiten escalar rápidamente hacia arriba o hacia abajo sus recursos informáticos según sea necesario. Esto es ideal para las cargas de trabajo que experimentan picos de demanda o necesitan ser capaces de manejar aumentos repentinos de tráfico. <br />
 Reducción de costes: Las máquinas virtuales pueden ser mucho más baratas que las máquinas físicas tradicionales, especialmente cuando sólo las utiliza cuando las necesita. Sólo se paga por los recursos que se utilizan, y se pueden añadir o eliminar recursos fácilmente según sea necesario. <br />
 Mayor seguridad: Las máquinas virtuales ofrecen mayor seguridad que las máquinas físicas tradicionales, ya que pueden aislarse fácilmente de otras máquinas de la misma red. Este aislamiento significa que si una máquina se ve comprometida, las otras no se verán afectadas. <br />
 Mejor rendimiento: Las VMs pueden ofrecer un mejor rendimiento que las máquinas físicas, ya que pueden ser optimizadas más fácilmente para cargas de trabajo específicas.</p>
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