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    se llama así al proceso estandarizado que se encarga de ordenar la información que circula por la red

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

    obtenga se llama así al proceso estandarizado que se encarga de ordenar la información que circula por la red de este sitio.

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    Se llama así al proceso estandarizado que se encarga de ordenar la información que circula por la red. Question from @coco12345678112 - Química

    coco12345678112 @coco12345678112

    May 2021 1 157 Report

    Se llama así al proceso estandarizado que se encarga de ordenar la información que circula por la red

    julianrod190

    Respuesta: Según yo, es ProtocoloExplicación:

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    coco12345678112

    May 2021 | 0 Replies

    ¿Cómo se le llama a la computadora central que posee un software que se encarga de suministrar la información a varios usuarios? Se llama así al proceso estandarizado que se encarga de ordenar la información que circula por la red Se llama así a la red de redes públicas y privadas interconectadas entre sí a nivel mundial. Se denomina así a las redes con amplitud de un área metropolitana. Nombre que recibe un lugar virtual que contiene páginas web ordenadas de acuerdo a su nivel de importancia. ELIGE- PROTOCOLO INTERNET MAN SERVIDOR SITIO WED AYUDAAAAAAAAAA

    Answer coco12345678112

    May 2021 | 0 Replies

    Nombre que recibe un lugar virtual que contiene páginas web ordenadas de acuerdo a su nivel de importancia.

    Answer coco12345678112

    May 2021 | 0 Replies

    Se denomina así a las redes con amplitud de un área metropolitana.

    Answer coco12345678112

    May 2021 | 0 Replies

    ¿Cómo se le llama a la computadora central que posee un software que se encarga de suministrar la información a varios usuarios?

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    2.1. Estándares y organismos de normalización — Planificación y Administración de Redes

    Planificación y Administración de Redes

    Planificación y Administración de Redes 2.1. ESTÁNDARES Y ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN

    «  2. NORMALIZACIÓN EN LAS REDES   ::   Contenidos   ::   2.6. Referencias  »

    2.1. Estándares y organismos de normalización

    Un estándar puede definir, por ejemplo, el tipo de conector a emplear, las tensiones e intensidades empleadas, el formato de los datos a enviar, etc. En resumen, un estándar es un conjunto de normas, acuerdos y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas de comunicación. El empleo de estos estándares presenta las siguientes ventajas:

    Los productos de diferentes fabricantes que cumplen los estándares son totalmente compatibles y, por tanto, pueden comunicarse entre ellos sin necesidad de utilizar adaptadores.

    El mercado se amplía, ya que al existir compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes, la oferta de productos será mayor, pudiendo derivar en precios más competitivos. Esto se traduce en una mayor flexibilidad a la hora de elegir y utilizar dispositivos.

    Se asegura la compatibilidad con productos futuros empleando la misma tecnología.

    Se reducen los costes de los productos.

    De esta forma, la estandarización evita que las empresas posean arquitecturas cerradas que derivan en monopolios, favoreciendo la interoperabilidad entre dispositivos de varios fabricantes y la flexibilidad del mercado.

    Existen dos tipos de estándares:

    De facto: son estándares con gran aceptación en el mercado, establecidos normalmente por grupos de empresas y organizaciones, pero que aún no son oficiales.De iure: son estándares definidos por organizaciones o grupos oficiales.

    Puede ocurrir que una empresa o corporación posea una normativa establecida para el desarrollo de sus productos y servicios, siendo ésta propiedad absoluta de la empresa o corporación. Esta manera de actuar es seguida por muchas empresas con la intención de atar a los clientes a sus productos. A esta normativa con frecuencia se le denomina «estándar propietario», y si alcanza una penetración en el mercado considerable, puede llegar a convertirse en estándar de facto e incluso de iure.

    En este sentido, los estándares pueden clasificarse, atendiendo a la propiedad, en dos tipos, abiertos y cerrados. Al primer tipo pertenecen los estándares de facto y iure, ya que pueden ser consultados por cualquiera. No obstante, existen organismos que cobran una cuota por acceder a sus estándares prohibiendo su distribución, aunque en la mayoría de los casos la utilización de este estándar no requiere el pago de un canon. A este tipo de estándares se les denomina estándares de distribución restringida. En el otro extremo se sitúan los estándares cerrados, también denominados propietarios, que representan normas únicamente accesibles para los miembros de la empresa propietaria.

    Centrándonos en los estándares abiertos, existen dos tipos de organizaciones que pueden definirlos, los consorcios de fabricantes y los organismos oficiales.

    Los consorcios de fabricantes están formados por grupos de empresas que cooperan para establecer acuerdos y reglas que permitan obtener la interoperabilidad de sus productos empleando una tecnología determinada. Como ya se mencionó anteriormente, asegurando dicha interoperabilidad, se consigue un aumento del mercado que se traduce en un mayor número de clientes potenciales para sus productos. En este caso, las empresas o personas interesadas pueden unirse al consorcio y participar en los grupos de trabajo que definen los documentos técnicos de la norma. ADSL Forum, ATM Forum, Zigbee Alliance, y PLC forum son ejemplos de consorcios de este tipo.

    Por otra parte, los organismos oficiales están formados por consultores independientes, miembros de los departamentos o secretarías de estado de diferentes países y otros miembros. ISO, IEEE, y ANSI son ejemplos de organismos oficiales. A continuación describiremos algunos de ellos.

    2.1.1. Organismos reguladores en el ámbito internacional

    2.1.1.1. ITU (International Telecommunication Union)

    La organización ITU (UIT en castellano, Unión Internacional de Telecomunicaciones) es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información. Esta organización representa un foco global para los gobiernos y el sector privado en el desarrollo de redes y servicios. ITU coordina el uso del espectro radioeléctrico, promoviendo la cooperación internacional para la asignación de órbitas de satélites, trabajando para mejorar las infraestructuras de comunicación mundiales, estableciendo estándares mundiales para la interconexión de un enorme rango de sistemas de comunicación, y haciendo frente a problemas actuales, como el cambio climático y la seguridad en el ciberespacio. Su sede está en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados miembros y más de 700 miembros del Sector y Asociados.

    Esta organización está compuesta por tres sectores o comités:

    ITU-R (anteriormente conocida como CCIR, Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones), que se encarga de promulgar estándares de comunicaciones que emplean el espectro electromagnético.ITU-D que se encarga de la organización, coordinación técnica y actividades de asistencia.ITU-T (anteriormente conocida como CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía), que se encarga de desarrollar estándares para la telefonía, la telegrafía, interfaces, redes y otros aspectos de las telecomunicaciones.

    fuente : planificacionadministracionredes.readthedocs.io

    Ethernet (IEEE 802.3): definición, historia y concepto

    Ethernet está considerada como una innovación revolucionaria para el auge del ordenador personal. Pero ¿cómo surgió y qué es Ethernet (IEEE 802.3)?

    ¿Qué es Ethernet (IEEE 802.3)?

    Ethernet es una tecnología para redes de datos por cable que vincula software y/o hardware entre sí. Esto se realiza a través de cables de redes LAN, de ahí que Ethernet sea concebido habitualmente como una tecnología LAN. Así, Ethernet permite el intercambio de datos entre terminales como, por ejemplo, ordenadores, impresoras, servidores, distribuidores, etc. Conectados en una red local, estos dispositivos establecen conexiones mediante el protocolo Ethernet y pueden intercambiar paquetes de datos entre sí. El protocolo actual y más extendido para ello es IEEE 802.3.

    Ethernet fue desarrollado a principios de los 1970, época en la que solo se utilizaba como sistema interno de red en la empresa Xerox, y no fue hasta principios de los ochenta que Ethernet se convirtió en un producto estandarizado. Con todo, aún habría que esperar hasta mediados de la década para que empezara a utilizarse más ampliamente. Fue cuando los fabricantes comenzaron a trabajar con Ethernet y con productos relacionados. Así, dicha tecnologíacontribuyó de manera significativa a que los ordenadores personales revolucionaran el mundo laboral. El estándar IEEE 802.3 tan popular actualmente se utiliza, por ejemplo, en oficinas, viviendas particulares, contenedores y portadores (carrier).

    Mientras que la primera versión de esta tecnología solo tenía una velocidad de 3 Mbit/s, los protocolos Ethernet actuales permiten alcanzar velocidades de hasta 1 000 megabits por segundo. Por otro lado, los estándares Ethernet antiguos se restringían a un solo edificio, mientras que hoy en día pueden alcanzar hasta los 10 km gracias a la utilización de la fibra de vidrio. En el transcurso de su desarrollo, Ethernet ha tenido el rol dominante entre las tecnologías LAN y ha destacado entre sus numerosos competidores. La conocida como Ethernet en tiempo real es en la actualidad un estándar industrial para aplicaciones de comunicación.

    Índice

    ¿Cómo funciona Ethernet?: pasado y presente

    La historia de Ethernet

    Tabla comparativa: tecnologías y conceptos de Ethernet

    Tabla comparativa: estándares de Ethernet

    Definición

    Ethernet designa a una tecnología que permite que los dispositivos de redes de datos conectados por cable se comuniquen entre sí. Así, en una red Ethernet los dispositivos pueden constituir una red e intercambiar paquetes de datos. De esta manera, una red local (LAN) se crea mediante conexiones Ethernet.

    ¿Cómo funciona Ethernet?: pasado y presente

    En una red Ethernet a cada dispositivo se le asigna una dirección propia denominada dirección MAC (48 bits). Los miembros de esta red conjunta pueden transmitir mensajes con alta frecuencia, para lo que el estándar emplea el método de banda base y el de multiplexación. Por otro lado, para la comunicación mutua se utiliza el algoritmo CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection; en español, acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones). La topología de red de Ethernet es lógica, es decir, puede estructurarse como bus o como estrella.

    Ethernet permite conectar diversos dispositivos entre sí. Para ello, a cada uno de los terminales se le asigna una dirección MAC

    La comunicación con este algoritmo es similar a una mesa redonda en la que cada participante deja que el otro se exprese. Si dos mensajes colisionan, los participantes intentarán realizar una nueva transmisión en intervalos aleatorios. Debido a que una comunicación eficaz requiere tanto que se envíe como que se reciba, no debe darse lugar a que haya una obstrucción de datos, por ejemplo, en caso de que un mensaje transmitido resulte muy grande para una potencia de recepción débil, pues de ser así, puede perderse información. La velocidad de la señal y la tasa de transmisión regulan la comunicación fluida definiendo reglas para los marcos de datos.

    Para evitar una colisión de datos, la correspondiente señal de interferencia debe llegar al receptor antes que el paquete de datos. Dado que hoy en día la mayoría de redes funcionan en modo dúplex completo, este problema es algo inusual. Sin embargo, sí fue fundamental para el desarrollo temprano de la tecnología Ethernet.

    Con el algoritmo de Ethernet, la red regula el intercambio sin colisiones de los paquetes de datos

    Originariamente, cualquier mensaje enviado en una red se distribuía a todos los terminales. Tras ello, estos tenían que filtrar los datos recibidos y decidir si eran relevantes o no. Como consecuencia, este bus común no solo daba cabida a mensajes de difusión, sino que también protocolizaba todo el tráfico de datos para cada uno de los miembros, lo que constituía una brecha de seguridad del antiguo Ethernet. Así, los datos podían cifrarse, pero el tráfico de datos, sin embargo, no podía controlarse individualmente. Por su parte, los hubs no pueden cerrar estas brechas de seguridad, algo que sí puede remediarse en las redes modernas con puentes de red (bridges) y conmutadores (switches), con cuya ayuda es posible segmentar Ethernet.

    fuente : www.ionos.es

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    Santiago 4 day ago
    4

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

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