Internet - Web - Nube-fusionado.pdf

Full Transcript

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE INTERNET INTERNET El concepto "Internet" hace referencia a una gran red mundial de computadoras conectadas mediante diferentes tipos de enlaces (satelitales, por radio o, incluso, submarinos). Esta gran Red permite compar...

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE INTERNET INTERNET El concepto "Internet" hace referencia a una gran red mundial de computadoras conectadas mediante diferentes tipos de enlaces (satelitales, por radio o, incluso, submarinos). Esta gran Red permite compartir información y tiene varias peculiaridades: es barata, pública, fácil de usar, está de moda y da de comer a mucha gente. La idea de una red informática es tan antigua como la computación misma. Básicamente, una red es un conjunto de dos o más equipos conectados entre sí. Esto permite que las personas se puedan comunicar para compartir determinados recursos como puede ser una impresora, archivos y hasta bases de datos. Conectadas entre sí, las computadoras aumentan su eficiencia y productividad. INTERNET Algunos definen Internet como "La Red de Redes", y otros como "Las Autopistas de la Información". Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de información. Por este motivo se le llama también La Autopista de la Información. Hay 4.500 millones de "Ínternautas", es decir, de personas que "navegan" por Internet en todo el Mundo. Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión con todo tipo de ordenadores, desde los personales, hasta los más grandes que ocupan habitaciones enteras (la NASA por ejemplo). Incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de vídeo, robots, teléfonos celulares, y máquinas expendedoras. Aunque se usen como sinónimos, Internet no es lo mismo que Web y, contra lo que pueda parecer hoy, la Web no tuvo un origen comercial, sino que fue un proyecto de seguridad nacional ideado por el ejército norteamericano e impulsado por profesores y estudiantes (ARPANET), que la convirtieron en un suceso mundial. Internet es una inmensa red de computadoras alrededor de todo el mundo conectadas entre sí. En cambio, la web (la World Wide Web) es una enorme colección de páginas que se asienta sobre esa red de computadoras. WORLD WIDE WEB La World Wide Web es la culminación del hipertexto y, como tal, sus orígenes se remontan a la propia historia del hipertexto. Quince años después de que Ted Nelson, en 1965 imaginara las máquinas literarias que permitirían a usuarios de todo el mundo publicar información en hipertexto, un joven ingeniero británico buscaba cómo hacer realidad el proyecto de Nelson. Tim Berners-Lee, en sus ratos libres, investigaba un sistema de difusión descentralizada de información basado en el hipertexto y en el que cooperaban una red de centros de investigación. Sir TIM BERNERS-LEE Durante 1989 se realizaron varios experimentos para crear un sistema de comunicación entre los científicos de física nuclear de todo el mundo en el Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) en Ginebra, donde se probaron varias técnicas sobre redes para conectarse a Internet, llegándose a estandarizar los protocolos de conexión TCP/IP. En marzo de ese mismo año, Tim Berners-Lee, investigador especializado en telecomunicaciones y colaborador del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), propone al CERN utilizar un sistema de comunicación basado en el hipertexto para lograr ese flujo de información entre los científicos. En noviembre de 1990 Tim Berners-Lee puso en marcha el sistema de hipertexto llamado Enquire que permitía almacenar piezas de información y conectarlas, y que se ejecutaba en un entorno multiusuario que permitía acceder a la información a varias personas a la vez. En marzo de 1991, Berners-Lee escribió el primer programa visualizador para un servidor y cliente, que se convirtió en el origen de la World Wide Web. Este sistema duró hasta 1993, cuando la International Standards Organization (ISO) estandarizó el lenguaje Hypertext Markup Language (HTML). Hasta entonces, los documentos se editaban mediante TeX y PostScript, pero estos lenguajes eran demasiado complicados teniendo en cuenta que debían ser leídos por todo tipo de ordenadores, desde simples terminales hasta estaciones de trabajo gráficas X-Windows. Antes de 1990, Internet era un archipiélago de ordenadores inconexos y no se podía cruzar de una dirección a otra pulsando un enlace como ahora. Tampoco existían los buscadores, ni se podían integrar imágenes en la pantalla puesto que no habían nacido las interfaces gráficas. Y… LA PRIMERA PÁGINA DE INTERNET … DE LA HISTORIA LAS DIFERENTES VERSIONES DE LA WEB LA WEB 1.0 Durante la última década del siglo XX navegamos por estas páginas estáticas en HTML, donde abundaba el uso de marcos y botones gif y supeditadas al control de un webmaster que, ocasionalmente, las actualizaba. El consumidor tenía un papel pasivo donde sólo recibía información de las empresas. Los usuarios solamente podían interactuar a través de e-mail, chat o en los hilos de conversación de los primeros foros de internet. LA WEB 2.0 La primera conferencia sobre la web 2.0 se celebró en Octubre de 2004, aunque el término apareció por primera vez en 1999 en el artículo Fragmented Future de Darcy DiNucci. Respecto al diseño, la web 2.0 se basa en los estándares web, para hacer de ella una página usable, accesible para todos y eficiente. La web 2.0 es puramente social. Se basa en usuarios activos. El auge de los blogs, redes sociales, wikis, tags o etiquetas, webs creadas por usuarios… etc., hace que las empresas cambien su visión de mercado y estrategias de marketing completamente y las enfoquen a la interactuación con sus consumidores, que pasan a ser clientes 2.0 o adprosumer. El cliente reclama transparencia, información asesoramiento, una rápida atención al cliente, trato personal, low cost… Y ese mismo cliente hace valoraciones online de los productos, se queja o felicita, promociona o boicotea… Ahora es el que tiene el poder. LA WEB 3.0 La expresión web 3.0 apareció por primera vez en un artículo sobre Jeffrey Zeldman, creador del Web Standards Project. El avance tecnológico hacia la inteligencia artificial y de la web semántica contribuyen a la aparición de la web 3.0 o data web. Esta tendencia de dirige al uso de programas inteligentes que utilizan datos semánticos para crear un lenguaje que se puedan entender, compartir e integrar fácilmente. Es primordial un diseño responsive adaptable a cualquier dispositivo. Surge LA NUBE como servicio. LA WEB 4.0 La web 4.0 es aquella en donde la experiencia del usuario es elemental al diseñar o crear plataformas, productos y servicios. "Se potencia la web semántica con el aporte de la inteligencia artificial para así proveerle a los consumidores una mejor experiencia". Método de speech-to-text. La comprensión del lenguaje y la capacidad de procesar una orden o recomendación serán unos de los elementos más importantes. Para el 2020, el 30 % de las búsquedas por Internet se realizarán por voz, según cifras de Gartner, por lo que hay que considerar aún más esta herramienta. Métodos M2M o máquina hacia máquina. Ya no habrá solo un asistente personal para un usuario, puesto que se debe cruzar información para solicitar o recomendar algo. Diversos agentes inteligentes en la nube se comunicarán para brindarle la mejor experiencia. Tecnología vestible. No todo será virtual, gracias a los dispositivos "vestibles" o wearables se podrá monitorear aspectos como la temperatura corporal para sumarlos a los datos de los asistentes. Así, el servicio en la web será aún más personalizado. LA NUBE ¿QUE ES LA NUBE? La computación en la nube o (CLOUD COMPUTING) es el modelo que permite el acceso a una red bajo demanda de un conjunto de servicios informáticos configurables tales como infraestructura, aplicaciones y almacenamiento. En los últimos años este modelo ha permitido a las empresas tener presencia en la Web o simplemente adquirir servicios informáticos a un precio razonable sin necesidad de invertir en la compra de equipos físicos y lógicos. Este sistema, como se dijo anteriormente, surge en la WEB 3.0, caracterizándola. TIPOS DE CLOUD COMPUTING Nube pública Generalmente este servicio de Cloud Computing es ofrecido por empresas externas, como Google o Amazon, que se encargan de su gestión y mantenimiento. Este tiene algunas implicaciones, como por ejemplo: Nuestra información se almacena en servidores de terceros, de los que no somos propietarios Los recursos de los servidores se comparten entre todos los clientes del proveedor, es decir, nuestros datos y los de otras empresas podrían estar alojados en el mismo equipo No requiere de una inversión inicial en infraestructura, ya que pertenece al proveedor. El mantenimiento y actualización corre a cargo de la empresa que contratamos. TIPOS DE CLOUD COMPUTING Nube Privada Al contrario que el caso anterior, implementamos la solución de Cloud Computing en infraestructura propia, siendo los propietarios de la misma. Las características principales de esta tipo de Cloud Computing son: Los servidores e infraestructura física son de nuestra propiedad. Un mayor grado de seguridad, ya que nuestros datos no son gestionados por terceros. Hardware dedicado y adaptado a nuestras necesidades. La inversión inicial es superior. Los costes de mantenimiento y actualización son superiores a una solución pública. TIPOS DE CLOUD COMPUTING Nube híbrida Una combinación de los casos anteriores, en los que podemos disponer de servidores propios y utilizar en casos puntuales la nube pública para funcionalidades específicas o conexiones con herramientas externas. CLOUD COMPUTING SEGÚN EL SERVICIO SaaS De las siglas en inglés Software as a Service, en este contexto dispondremos acceso a un programa o funcionalidad concreta, como un gestor de correo o un CRM. No controlaremos aspectos de un servidor de Cloud Computing como el sistema operativo o la infraestructura. PaaS En este tipo de servicio, Platform as a Service, nuestro proveedor nos permitirá interactuar con algunos servicios básicos ya preinstalados, como bases de datos, y tendremos mayor libertad a la hora de instalar software. IaaS Con la Infraestructure as a Service tendremos control prácticamente total del servidor y de los recursos asignados al mismo, así como de aspectos fundamentales como la instalación del sistema operativo. CLOUD COMPUTING SEGÚN EL SERVICIO SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN CLOUD MEGA UNLIMETED Mega es un servicio en la ‘nube’ similar a Dropbox o Google Drive que permite intercambiar libremente archivos de todo tipo (películas, libros, videojuegos, música, documentos personales, fotografías y un larguísimo etcétera) de una forma mucho más segura para los usuarios y, sobre todo, para la propia página. Con el nuevo servicio, para el que es recomendable utilizar el navegador Chrome, el usuario puede subir un archivo a su cuenta personal. Una vez alojado, sólo se requiere hacer clic con el botón derecho del ratón sobre él para que se genere una URL que se puede compartir con quien se quiera. Pero antes es imprescindible darse de alta. Una vez completado el registro —que en las primeras horas es desesperadamente lento, si es que se llega a conseguir—, para el que se pide nombre, cuenta de correo y contraseña, el sistema envía al e-mail del usuario un enlace de confirmación de la cuenta. Una vez recibido y hecho clic sobre la URL, se accede a Mega. Un gran panel muy intuitivo detalla las posibilidades que encierra: “subir archivo”, “subir carpeta”, “nueva carpeta”, etcétera. En las primeras horas Mega se ha colapsado, por lo que el tiempo de subida era muy alto, aunque es de suponer que con el paso de los días este inconveniente se resolverá. La cuenta gratuita, que sólo implica el registro, ofrece 50 Gigas de almacenamiento. Cabrían unas 50 películas. MEGA UNLIMETED DROPBOX Dropbox es un sistema de almacenamiento de archivos en la nube. Podemos acceder a ellos a través de su plataforma web. Nos da la opción de instalar un programa en el ordenador mediante el cual Dropbox aparecerá en nuestro ordenador como si fuese una carpeta más en el disco duro. Con DropBox podemos: Almacenar cualquier tipo de archivo en la nube. Sincronizar nuestros diferentes equipos y dispositivos, para trabajar con las mismas versiones de archivos en todos ellos. Compartir archivos con otras personas usuarias de manera privada. Compartir archivos de manera pública. Crear y compartir galerías de fotos. Interactuar con otros usuarios con los que tenemos archivos compartidos, utilizando el sistema de comentarios. Acceder desde diferentes dispositivos (ordenador, teléfono móvil). Acceder desde diferentes sistemas operativos (Windows, Mac y Linux) y dispositivos móviles (iPhone, Android, iPad, BlackBerry). Dropbox nos ofrece de manera gratuita 2Gb de almacenamiento, pero tiene versiones de pago para ampliar esta capacidad. DROPBOX MICROSOFT OneDrive OneDrive es una plataforma que permite almacenar archivos, documentos, material personal, etc., en un solo espacio, además puede compartirlos con otras personas y tener accesos a ellos en cualquier dispositivo. Con OneDrive, se puede crear un documento en la computadora de escritorio y editarlo en otro entorno de trabajo sin necesidad de guardarlo en USB o enviarlo al correo electrónico. También es una herramienta colaborativa. Al mismo tiempo se pueden editar archivos en Word, Excel, Power Point y OneNote. MICROSOFT OneDrive OneDrive para los dispositivos móviles está preinstalado en Windows 10 y también es compatible con los siguientes dispositivos y sistemas operativos: PC, Mac, iOS y Android. Esta herramienta de almacenamiento es esencial para entornos de trabajo que necesitan respaldar y asegurar información, así evitará la pérdida de documentos importantes. OneDrive para empresas es una solución de colaboración, porque además de compartir y almacenar documentos, también podrá subir fotografías y organizar los álbumes en un orden fácil de encontrar. En dispositivos IOS es posible dibujar, firmar o subrayar cualquier archivo PDF. Otra de las ventajas importantes son las notificaciones en tiempo real que le dicen quién y cuándo está editando un documento. MICROSOFT OneDrive Office Online. Artículo principal: Office Online. Uso compartido de favoritos. Permite el intercambio de vínculos de la web marcados entre los usuarios. Integración con Grupos. Integración total con Office 365. Descargar un archivo.... Fotos. 5GB de almacenamiento gratuito. INTERFACES DE ESCRITORIO Y MOVIL ONEDRIVE WORD ONEDRIVE EXCEL ONEDRIVE POWER POINT Google DRIVE ¿Qué es Google Drive? Es un servicio en la nube creado por la compañía norteamericana Google, que permite: El almacenamiento en la nube de todo tipo de archivos La creación y edición de documentos online con diferentes aplicaciones (Google Docs, sheet,…) Compartir estos documentos de trabajo, con el fin de editarlos de forma colaborativa en tiempo real Gestionar archivos directamente desde un navegador, sin necesidad de descargarlos en tu pc. Google DRIVE ¿Cómo funciona Google Drive? Como comentamos anteriormente, es una aplicación en la nube que a su vez tiene varios servicios incluidos. Este pack hace, por así decirlo, de ordenador virtual ya que toda la información y aplicaciones están alojados en los servidores de Google y no en nuestro ordenador. Como resultado, ya no será necesaria una laptop o notebook para trabajar en cualquier punto del mundo. Simplemente necesitarás un dispositivo con el que poder conectarte a internet para poder llevar a cabo las tareas. El único requisito indispensable para poder utilizar este servicio, es poseer una cuenta de Google y un navegador WEB compatible: Google Chrome (preferiblemente), Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, etc. COMO CREAR UNA CUENTA DE GOOGLE En cualquier navegador web, dirigirse a www.google.com.ar Arriba a la derecha, cliquear en “Gmail” En el cuadro de acceder a Gmail, abajo a la derecha, cliquear en “Crear cuenta” Seleccionar “Para mi” Ingresar “Nombre”, “Apellido”, “Nombre de usuario @gmail.com”, “Contraseña” y “Confirmación de contraseña”. Luego cliquear en siguiente. Continuar con el ingreso de opciones solicitadas Aceptar términos y condiciones. Y ya podemos utilizar nuestra cuenta de google. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE GOOGLE DRIVE Beneficios Permite guardar archivos en la nube, por lo que no hay que preocuparse de roturas de soportes y perder todo el disco duro. Mientras exista internet, se podrá conectar con todos los archivos en cualquier lugar. Simplemente con acceder desde la cuenta de gmail, se tendrá acceso a todos los archivos y proyectos. Dispone de distintas aplicaciones (similares al Microsoft Office) con las que poder crear contenidos y compartirlos rápidamente con cualquier persona. Permite el trabajo colaborativo al poder compartir cualquier documento. Han mejorado mucho en cuanto a la identificación de seguridad para acceder a la cuenta. Actualmente se puede activar una autentificación de dos pasos. De esa forma, si alguien accede a ilegalmente a una cuenta desde otro dispositivo desconocido, llegará un aviso al titular de la cuenta y el «hacker» tendrá que verificar su identidad con un segundo password. No necesita ningún tipo de mantenimiento. Además Google se encargará de mantener los sistemas siempre actualizados. Almacenamiento escalable. Siempre que se necesite más espacio para guardar datos, simplemente se podrá ampliar la memoria. Se proveen 15GB iniciales totalmente gratis. Posibilidad de buscar archivos rápidamente con su motor de búsqueda. Por tanto, resumiría las ventajas de Google Drive en: Flexibilidad, eficiencia y simplicidad. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE GOOGLE DRIVE Inconvenientes Si se deja la sesión abierta en otro ordenador, pueden acceder a la cuenta, dado que esta no se cierra de manera automática. Se recomienda borrar las cookies de internet. Al principio cuesta trabajo entender algunos de los conceptos, como el de la edición de documentos en tiempo real o la gestión de archivos compartidos. Se necesita obligatoriamente conexión a internet (a no ser que se descargue la versión de escritorio, para sincronizar los archivos). Para acceder a Google Drive, como se dijo anteriormente, se necesita una cuenta de gmail. Pero bueno, es un pequeño peaje para todos los beneficios de los que podrás disfrutar. ACCESO A LAS APLICACIONES DE GOOGLE Acceso a aplicaciones ACCESO A LAS APLICACIONES DE GOOGLE Google DRIVE - INTERFAZ HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS GOOGLE DRIVE Google SLIDES Google SHEETS Google DOCS GOOGLE SLIDES GOOGLE SHEETS GOOGLE DOCS EL BOTÓN DE COMPARTIR EN DOCS Botón de compartir Común a todo el paquete EL MENÚ DE COMPARTIR EN DOCS ¿PREGUNTAS? FUENTES https://www.freepng.es http://www.hipertexto.info/documentos/h_www.htm https://www.seas.es/blog/informatica/la-primera-web-de-la-historia/ https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/03/que-es-la-web-40-y-por-que-debes-estar-preparado-par a-lo-que-se-viene/ https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-www-de-la-web-10-la-web-30 https://www.beservices.es/cloud-computing-tipos-n-5324-es https://www.unpa.edu.mx/~blopez/Computacion/complementario/anexo8_que%20es%20Internet.pdf https://blog.conzultek.com/que-es-onedrive-como-mejora-almacenamiento-empresa https://herramientasenlanube.com/que-es-google-drive/ MUCHAS GRACIAS!!! Tec. Sup. CLAUDIO ANDINO Sargento CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE 🖥️ MANUAL DE COMPUTACIÓN BÁSICA 🖥️ Claudio E. Andino 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 4 ¿Qué es la informática? ¿Por qué aprender informática? Capítulo 1: ¿Qué es la Computación?............................................................................... 5 Definición y Origen Áreas de Estudio Aplicaciones Modernas ¿Por qué es importante la computación? La analogía del Cocinero Las Cinco Generaciones de la Informática Primera Generación: Los Tubos de Vacío Segunda Generación: Los Transistores Tercera Generación: Los Circuitos Integrados Cuarta Generación: Los Microprocesadores Quinta Generación: La Inteligencia Artificial Capítulo 2: ¿Qué es el Hardware?................................................................................... 11 Componentes Principales del Hardware Clasificación del Hardware El CPU, el cerebro de la computadora La Placa Madre, el corazón de la computadora Memorias Primarias Memorias Secundarias La Fuente de Energía Periféricos: Los Extensores de la Computadora Capítulo 3: Lógica Digital.................................................................................................. 28 Introducción El Código Binario: El Lenguaje de las Máquinas Capítulo 4: El Software...................................................................................................... 32 Tipos de Software ¿Cómo funciona el software? ¿Por qué es importante el software? Otras caracterizaciones del Software Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 3 Software Bajo Licencia Shareware CAPÍTULO 5: Sistemas Operativos................................................................................ 38 ¿Qué es un sistema operativo? Tipos de sistemas operativos Ejemplos de sistemas operativos Manuales (MUY IMPORTANTE) CONCLUSIÓN FINAL......................................................................................................... 41 FUENTES CONSULTADAS................................................................................................ 42 Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 4 INTRODUCCIÓN Imaginen un mundo sin computadoras. ¿Cómo haríamos nuestras tareas, nos comunicaríamos con nuestros amigos o buscaríamos información? La informática está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida y es una herramienta fundamental para el siglo XXI. Desde los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo hasta los complejos sistemas que controlan aviones y satélites, la informática es el motor que impulsa nuestra sociedad. ¿Qué es la informática? La informática es la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. Esto significa que nos permite almacenar, organizar, recuperar y transformar datos de manera eficiente y rápida. Gracias a la informática, podemos: Comunicarnos a nivel global: Las redes sociales, el correo electrónico y las videoconferencias han revolucionado la forma en que nos relacionamos con otras personas, sin importar la distancia. Acceder a una inmensa cantidad de información: Internet nos conecta a una biblioteca virtual con millones de libros, artículos y recursos. Crear y diseñar: Con programas de diseño gráfico, edición de video y desarrollo de software, podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad y crear productos innovadores. Automatizar tareas: La informática nos permite automatizar tareas repetitivas, lo que nos libera tiempo para dedicarnos a actividades más creativas y estratégicas. ¿Por qué aprender informática? Aprender informática te abrirá un mundo de posibilidades. Al dominar esta disciplina, podrás: Encontrar mejores oportunidades laborales: Las empresas buscan cada vez más profesionales con conocimientos en informática, ya que la tecnología es fundamental para el éxito en cualquier sector. Resolver problemas de manera eficiente: La informática te enseñará a pensar de forma lógica y estructurada, lo que te será útil en cualquier ámbito de tu vida. Ser más independiente: Al conocer los fundamentos de la informática, podrás solucionar problemas técnicos por ti mismo y evitar depender de otras personas. Contribuir a un mundo mejor: La informática se utiliza para desarrollar soluciones a problemas sociales y ambientales, como el cambio climático y la pobreza. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 5 CAPÍTULO 1 ¿Qué es la Computación? La computación es la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. Esto significa que se ocupa de cómo las máquinas, especialmente las computadoras, manipulan y transforman los datos. Siendo una computadora, cualquier máquina con capacidad de cómputo, es decir, de realizar operaciones matemáticas. En términos más simples, la computación es la habilidad de las máquinas para realizar tareas siguiendo instrucciones. Definición y Origen La palabra “computación” proviene del latín computatio, que significa "cálculo". Originalmente, se refería a los cálculos realizados manualmente o con instrumentos como el ábaco. Hoy en día, la computación abarca mucho más que simples cálculos matemáticos. Áreas de Estudio La computación incluye diversas disciplinas, entre ellas: - Diseño de software y hardware: Creación y desarrollo de programas y componentes físicos de las computadoras. - Programación: Escribir código para que las computadoras realicen tareas específicas. - Algoritmos: Conjunto de instrucciones paso a paso para resolver problemas. - Redes de datos: Conexión y comunicación entre diferentes sistemas informáticos. - Bases de datos: Almacenamiento y gestión de grandes volúmenes de información. - Interacción humano-computadora: Estudio de cómo los usuarios interactúan con las computadoras. Aplicaciones Modernas La computación se aplica en múltiples áreas de la vida cotidiana y profesional: - Computación en la nube: Servicios y aplicaciones accesibles a través de internet sin necesidad de instalación local. - Computación ubicua: Integración de sistemas informáticos en todos los aspectos de la vida diaria, de manera casi invisible. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 6 - Computación cuántica: Uso de principios de la física cuántica para desarrollar computadoras extremadamente rápidas y eficientes. ¿Por qué es importante la computación? La computación está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida: - Comunicación: Internet, correo electrónico, redes sociales. - Entretenimiento: Videojuegos, música, películas. - Educación: Plataformas de aprendizaje en línea, simuladores. - Trabajo: Automatización de tareas, análisis de datos. - Ciencia: Simulaciones, modelado de sistemas. La analogía del Cocinero: Para entender mejor cómo funciona una computadora, podemos hacer una analogía con un cocinero: - Cocinero: La persona que ejecuta las instrucciones. - Receta: El programa que indica los pasos a seguir. - Ingredientes: Los datos que se procesan. - Olla, sartén: El hardware donde se realiza el proceso. - Plato terminado: El resultado final. En resumen, la computación es la base de la tecnología moderna y nos permite realizar tareas de forma más rápida, eficiente y precisa. Al comprender los principios básicos de la computación, podrás aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas y, quizás, incluso crear tus propias aplicaciones. La Informática y sus generaciones históricas Si la computación se centra en el hardware y la capacidad de procesar información, la informática se enfoca en el tratamiento automático de la información utilizando computadoras. Es decir, la informática estudia cómo almacenar, recuperar, transmitir y procesar datos de manera eficiente. Esta, se divide a su vez en diferentes generaciones históricas para una mayor comprensión de su evolución a lo largo del tiempo. Las Cinco Generaciones de la Informática Cada generación se caracteriza por un avance tecnológico significativo que revolucionó la forma en que interactuamos con las computadoras. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 7 Primera Generación (1940-1956): Los Tubos de Vacío - Características: Grandes, lentas, consumían mucha energía y generaban mucho calor. - Hito: La creación de la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), considerada la primera computadora electrónica a gran escala. - Tecnología clave: Tubos de vacío. COMPUTADORA ENIAC Segunda Generación (1956-1963): Los Transistores - Características: Más pequeñas, rápidas y eficientes que las de primera generación. - Hito: Reemplazo de los tubos de vacío por transistores, lo que permitió una mayor miniaturización y fiabilidad. - Tecnología clave: Transistores. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 8 Transistores modernos Tercera Generación (1964-1971): Los Circuitos Integrados - Características: Mayor integración de componentes en un solo chip, lo que permitió reducir aún más el tamaño y el costo de las computadoras. - Hito: Desarrollo de los circuitos integrados, que sentaron las bases para la microelectrónica moderna. - Tecnología clave: Circuitos integrados. Circuitos integrados Cuarta Generación (1971-1982): Los Microprocesadores - Características: Aparición de los microprocesadores, que concentran todas las funciones de la CPU en un solo chip. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 9 - Hito: Creación de las primeras microcomputadoras personales, como la Altair 8800. - Tecnología clave: Microprocesadores. Microprocesador Quinta Generación (1982-presente): La Inteligencia Artificial - Características: Enfoque en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube. - Hitos: Desarrollo de interfaces gráficas, internet, teléfonos inteligentes y asistentes virtuales. - Tecnología clave: Redes neuronales, aprendizaje profundo, big data. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 10 Microprocesador Tabla ilustrativa Tecnología Generación Características Principales Clave Tubos de Primera vacío Grandes, lentas, consumen mucha energía Segunda Transistores Más pequeñas, rápidas y eficientes Circuitos Tercera integrados Mayor integración de componentes Microprocesa Cuarta dores Aparición de las microcomputadoras personales Inteligencia Enfoque en la inteligencia artificial y el Quinta artificial aprendizaje automático CONCLUSIÓN La división de la informática en generaciones nos proporciona una estructura clara para entender la evolución y los avances tecnológicos que han transformado el mundo de la computación. Cada generación ha introducido innovaciones cruciales que han mejorado el rendimiento, reducido el tamaño y el costo de las computadoras, y ampliado sus aplicaciones en diversos campos. Desde las primeras computadoras de válvulas de vacío hasta los modernos sistemas basados en inteligencia artificial y computación cuántica, cada etapa ha marcado un hito en la historia de la informática. Estos avances no solo han permitido el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones, sino que también han influido profundamente en nuestra vida diaria, facilitando tareas, mejorando la comunicación y abriendo nuevas posibilidades en la ciencia y la industria. Entender las generaciones de la informática nos ayuda a apreciar el progreso continuo y a anticipar futuras innovaciones que seguirán moldeando el panorama tecnológico. La informática, en su constante evolución, continúa siendo una fuerza impulsora clave en el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos del presente y del futuro. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 11 CAPÍTULO 2 ¿Qué es el Hardware? El hardware se refiere a todos los componentes físicos y tangibles de una computadora o sistema informático. Estos componentes son esenciales para el funcionamiento de cualquier dispositivo computacional y se dividen en varias categorías según su función y ubicación dentro del sistema. Componentes Principales del Hardware 1. Unidad Central de Procesamiento (CPU) Descripción: Conocida como el "cerebro" de la computadora, la CPU es responsable de ejecutar instrucciones y procesar datos. Componentes: Incluye el procesador, que realiza cálculos y operaciones lógicas, y la memoria caché, que almacena datos temporales para un acceso rápido. 2. Memorias primarias Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 12 Memoria RAM (Random Access Memory): Almacena datos y programas que están en uso activo, permitiendo un acceso rápido por parte de la CPU. Memoria ROM (Read-Only Memory): Contiene instrucciones permanentes para el arranque y funcionamiento básico del sistema. 3. Memorias secundarias o Dispositivos de Almacenamiento Disco Duro (HDD): Almacena grandes cantidades de datos de forma permanente. Unidad de Estado Sólido (SSD): Similar al HDD, pero más rápida y sin partes móviles. Unidades Ópticas: Como CD, DVD y Blu-ray, utilizadas para leer y escribir datos en discos ópticos. 4. Placa Base (Motherboard) Descripción: Es la placa principal que conecta todos los componentes del hardware entre sí. Componentes: Incluye ranuras para la CPU, memoria RAM, tarjetas de expansión, y conectores para dispositivos periféricos. 5. Tarjetas de Expansión Tarjeta Gráfica: Procesa y renderiza imágenes y videos. Tarjeta de Sonido: Maneja la entrada y salida de audio. Tarjeta de Red: Permite la conexión a redes de datos, como internet. 6. Dispositivos Periféricos Entrada: Teclado, ratón, escáner, micrófono. Salida: Monitor, impresora, altavoces. Entrada/Salida: Pantallas táctiles, unidades USB. Clasificación del Hardware 1. Hardware de Procesamiento Incluye la CPU y la memoria RAM, encargados de ejecutar y gestionar las tareas del sistema. 2. Hardware de Almacenamiento Comprende dispositivos como discos duros, SSDs y unidades ópticas, que almacenan datos de forma permanente o temporal. 3. Hardware Gráfico Principalmente las tarjetas gráficas, que manejan la creación y renderización de imágenes y videos. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 13 4. Dispositivos Periféricos Todos los componentes que permiten la interacción del usuario con la computadora, como teclados, ratones y monitores. Importancia del Hardware El hardware es fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema informático. Sin estos componentes físicos, el software no podría ejecutarse y las computadoras no podrían realizar ninguna tarea. Además, la calidad y capacidad del hardware determinan en gran medida el rendimiento y la eficiencia de un sistema informático. El CPU, el cerebro de la computadora La Unidad Central de Procesamiento o CPU (por sus siglas en inglés, Central Processing Unit) es el componente principal de cualquier dispositivo informático, desde tu smartphone hasta una supercomputadora. A menudo se le llama el "cerebro" de la computadora porque es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas. ¿Qué hace la CPU? - Interpreta instrucciones: La CPU toma las instrucciones de los programas y las descompone en tareas más simples que puede entender y ejecutar. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 14 - Realiza cálculos: Puede realizar una amplia variedad de cálculos, desde sumas básicas hasta operaciones matemáticas complejas. - Toma decisiones: La CPU sigue instrucciones condicionales, lo que le permite tomar decisiones basadas en los datos que recibe. - Gestiona otros componentes: Coordina el funcionamiento de otros componentes del hardware, como la memoria y los dispositivos de entrada/salida. ¿Cómo funciona? La CPU está compuesta por millones de transistores que trabajan juntos para realizar operaciones lógicas y aritméticas. Estos transistores pueden encenderse o apagarse, representando los dígitos binarios 0 y 1. Toda la información en una computadora se representa utilizando estos dígitos binarios. Características clave de una CPU: - Velocidad: Se mide en gigahertz (GHz). Una CPU más rápida puede ejecutar más instrucciones por segundo. - Núcleos: Los núcleos son como pequeños procesadores dentro de la CPU. Un procesador de múltiples núcleos puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. - Caché: Es una memoria muy rápida que se utiliza para almacenar temporalmente los datos que se utilizan con frecuencia, lo que acelera el procesamiento. Tipos de CPU: - x86: Los más comunes en computadoras personales, fabricados por Intel y AMD. - ARM: Se utilizan principalmente en dispositivos móviles, como smartphones y tablets. ¿Por qué es importante la CPU? - Rendimiento: Una CPU más rápida hará que tu computadora funcione más rápido. - Multitarea: Los procesadores de múltiples núcleos permiten ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin ralentizar el sistema. - Aplicaciones exigentes: Para tareas que requieren mucho procesamiento, como juegos o edición de video, es importante tener una CPU potente. En resumen, la CPU es el componente más importante de una computadora. Su capacidad de procesar información rápidamente y ejecutar instrucciones es lo que hace posible todo lo que hacemos con nuestros dispositivos. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 15 La PLACA MADRE, el corazón de la computadora La placa madre, también conocida como tarjeta madre o motherboard, es el componente principal de cualquier ordenador. Imagina que es la ciudad principal de un país: todas las carreteras y conexiones importantes se encuentran allí. De manera similar, en una computadora, la placa madre es el circuito impreso donde se conectan todos los demás componentes para que puedan comunicarse y trabajar juntos. ¿Cuál es su función principal? - Interconexión: Es el puente que une todos los componentes de la computadora, como el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión, los puertos de entrada/salida, y la fuente de alimentación. - Comunicación: Facilita la comunicación entre todos los componentes, permitiendo que los datos fluyan de un lugar a otro. - Soporte: Proporciona los conectores y ranuras necesarios para que otros componentes puedan instalarse. - Energía: Distribuye la energía eléctrica a todos los componentes de la computadora. Componentes Clave en una Placa Madre: - Socket del procesador: La ranura donde se instala el procesador. - Ranuras de memoria RAM: Las ranuras donde se instalan los módulos de memoria RAM. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 16 - Chipset: Un conjunto de circuitos integrados que controlan la comunicación entre los diferentes componentes de la placa base. - Puertos de expansión: Ranuras donde se pueden instalar tarjetas de expansión, como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas de red, etc. - Puertos de entrada/salida: Conectores para conectar dispositivos externos, como el teclado, el ratón, monitores, impresoras, etc. - BIOS (Basic Input/Output System): Un firmware que contiene las instrucciones básicas para iniciar el ordenador. Tipos de Placas Madre: - ATX: El estándar más común para computadoras de escritorio. - Micro ATX: Una versión más pequeña de ATX, ideal para sistemas más compactos. - Mini-ITX: Aún más pequeña que Micro ATX, utilizada en sistemas muy pequeños, como HTPCs. ¿Por qué es importante la placa madre? - Compatibilidad: La elección de la placa madre determinará qué componentes puedes instalar en tu computadora. - Rendimiento: Las características de la placa madre, como el chipset y los puertos de expansión, pueden afectar el rendimiento general del sistema. - Expansión: Permite agregar nuevos componentes a tu computadora en el futuro. - Actualizaciones: Al cambiar de procesador o de memoria RAM, es posible que necesites una nueva placa madre. Factores a considerar al elegir una placa base: - Socket del procesador: Asegúrate de que sea compatible con el procesador que deseas utilizar. - Número y tipo de ranuras de memoria: Dependerá de la cantidad de memoria que necesites y del tipo de memoria que deseas utilizar. - Puertos de expansión: Verifica que tenga los puertos necesarios para tus dispositivos. - Chipset: El chipset determina las características y el rendimiento de la placa base. - Tamaño: Elige un tamaño que se adapte a tu gabinete. En resumen, la placa madre es el componente fundamental de cualquier computadora. Es la base sobre la que se construye todo el sistema. Al elegir la placa madre adecuada, estarás asegurando un rendimiento óptimo y la posibilidad de futuras actualizaciones. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 17 Memorias Primarias: La Memoria a Corto Plazo de tu Computadora Las memorias primarias son como la pizarra donde la computadora realiza sus cálculos y almacena temporalmente la información que está utilizando activamente. Son el espacio de trabajo inmediato del procesador. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 18 ¿Qué papel juegan? Imagina que estás resolviendo un problema matemático complejo. Necesitas tener a mano los números, las fórmulas y los resultados parciales para llegar a la solución final. La memoria primaria es ese espacio donde tienes todos estos elementos a tu alcance. En una computadora, la memoria primaria almacena: - Instrucciones de los programas: Las órdenes que el procesador debe ejecutar. - Datos que están siendo procesados: Los números, textos o imágenes con los que el programa está trabajando. - Resultados intermedios de los cálculos: Los valores obtenidos durante el procesamiento de los datos. Tipos de Memorias Primarias Los dos tipos principales de memoria primaria son: RAM (Random Access Memory): Es la memoria de acceso aleatorio. Es donde el ordenador almacena temporalmente los datos que está utilizando en este momento. Puedes imaginarla como la mesa de trabajo donde colocas los documentos con los que estás trabajando. Al apagar el ordenador, los datos almacenados en la RAM se pierden. Es como limpiar la mesa al final del día. - Volátil: La información se pierde cuando se apaga el equipo. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 19 - Velocidad: Es la memoria más rápida, lo que permite un acceso casi instantáneo a los datos. - Función: Almacena los datos y programas que se están utilizando activamente. - Tipos: DDR3, DDR4, DDR5 (cada una con diferentes velocidades y capacidades). ROM (Read Only Memory): La ROM es la memoria de solo lectura. Contiene instrucciones básicas para que el ordenador pueda arrancar y funcionar. Es como el manual de instrucciones que viene con un aparato electrónico, pero que está integrado en el dispositivo. A diferencia de la RAM, la ROM no se puede modificar fácilmente y conserva la información incluso cuando el ordenador está apagado. - No volátil: La información se mantiene incluso cuando se apaga el equipo. - Velocidad: Generalmente más lenta que la RAM. - Función: Almacena el firmware básico del sistema, así como las instrucciones para iniciar la computadora. - Tipos: - BIOS (Basic Input/Output System), - UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). ¿Por qué son importantes las memorias primarias? - Velocidad: Una mayor cantidad de RAM y una velocidad más alta permiten que la computadora realice múltiples tareas y ejecute programas más complejos de manera más fluida. - Capacidad: Una mayor capacidad de RAM permite cargar más programas y datos en la memoria, evitando que el sistema se ralentice al tener que acceder constantemente al disco duro. - Fiabilidad: La ROM garantiza que la computadora pueda iniciarse y funcionar correctamente. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 20 ¿Cómo elegir la memoria primaria? - Cantidad: La cantidad de RAM necesaria depende de las aplicaciones que uses. Para tareas básicas, 8GB suelen ser suficientes. Para juegos y aplicaciones profesionales, se recomiendan 16GB o más. - Velocidad: La velocidad de la RAM se mide en MHz. Una velocidad más alta significa un mejor rendimiento. - Tipo: Asegúrate de que la RAM sea compatible con tu placa base. En resumen, las memorias primarias son esenciales para el funcionamiento de cualquier computadora. Son el espacio de trabajo donde se llevan a cabo todas las operaciones. Al entender su función y características, podrás elegir la memoria adecuada para tus necesidades y optimizar el rendimiento de tu equipo. Memorias Secundarias: El Almacenamiento a Largo Plazo de la Computadora Si las memorias primarias (RAM y ROM) son como la memoria a corto plazo de tu computadora, las memorias secundarias son como su disco duro: el lugar donde almacenas toda la información de forma permanente. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 21 ¿Qué son las memorias secundarias? Las memorias secundarias son dispositivos de almacenamiento que se utilizan para guardar datos de manera persistente, es decir, que no se borran cuando apagas la computadora. A diferencia de la memoria RAM, que es volátil, las memorias secundarias retienen la información incluso cuando no hay energía. Función de las memorias secundarias: - Almacenamiento a largo plazo: Guardan tus archivos, programas, sistema operativo y cualquier otra información que necesites conservar. - Respaldo: Sirven como copia de seguridad de tus datos importantes. - Intercambio: Se utilizan como una extensión de la memoria RAM cuando el sistema operativo necesita más espacio para ejecutar programas. Tipos de memorias secundarias: - Discos duros (HDD): - Funcionamiento: Almacenan datos en platos magnéticos que giran a alta velocidad. - Características: Gran capacidad de almacenamiento, precio accesible, pero más lentos que los SSD. - Unidades de estado sólido (SSD): - Funcionamiento: Utilizan chips de memoria flash para almacenar datos. - Características: Mayor velocidad de lectura y escritura, más silenciosos y resistentes a golpes, pero suelen ser más caros. - Unidades ópticas: - Funcionamiento: Utilizan láser para leer y escribir datos en discos ópticos (CD, DVD, Blu-ray). - Características: Capacidad de almacenamiento menor que los discos duros y SSD, principalmente utilizados para la instalación de software y la reproducción de medios. - Memorias USB: - Funcionamiento: Utilizan memoria flash para almacenar datos y son portátiles. - Características: Fáciles de transportar, gran variedad de capacidades, pero pueden ser más lentas que los discos duros internos. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 22 - Tarjetas de memoria: - Funcionamiento: Utilizadas en dispositivos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles. - Características: Pequeñas, portátiles y de alta velocidad. ¿Por qué son importantes las memorias secundarias? - Persistencia de datos: Garantizan que tus archivos se mantengan seguros incluso si apagas tu computadora. - Ampliación de la capacidad: Permiten almacenar grandes cantidades de datos. - Versatilidad: Existen diferentes tipos de memorias secundarias para adaptarse a diversas necesidades. ¿Cómo elegir la memoria secundaria adecuada? - Capacidad: Dependerá de la cantidad de datos que necesites almacenar. - Velocidad: Si necesitas un acceso rápido a los datos, un SSD es una buena opción. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 23 - Portabilidad: Si necesitas llevar tus datos contigo, una memoria USB o una tarjeta de memoria son ideales. - Precio: Los discos duros son generalmente más económicos, mientras que los SSD son más caros. En resumen, las memorias secundarias son fundamentales para cualquier sistema informático. Al comprender las diferentes opciones disponibles, podrás elegir la memoria secundaria que mejor se adapte a tus necesidades y garantizar la seguridad y accesibilidad de tus datos. La Fuente de Energía: El Corazón Eléctrico de la Computadora La fuente de energía, a menudo llamada simplemente fuente de alimentación, es un componente esencial de cualquier dispositivo electrónico, incluyendo tu computadora. Es el encargado de transformar la corriente eléctrica de la red eléctrica en una corriente continua y con los voltajes adecuados para alimentar a todos los componentes internos de tu equipo. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 24 ¿Cuál es su función principal? - Transformación de corriente: Convierte la corriente alterna (CA) de la red eléctrica en corriente continua (CC), que es la que necesitan los componentes internos de la computadora. - Regulación de voltaje: Proporciona los voltajes específicos requeridos por cada componente, como el procesador, la memoria RAM y los periféricos. - Protección: Protege los componentes de la computadora de sobrecargas, cortocircuitos y fluctuaciones de voltaje. - Componentes Clave de una Fuente de Energía: - Entrada de CA: El conector donde se conecta el cable de alimentación. - Transformador: Reduce el voltaje de la corriente alterna. - Rectificador: Convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante. - Filtro: Suaviza la corriente continua pulsante para obtener una corriente continua más estable. - Regulador: Mantiene el voltaje de salida constante, independientemente de las variaciones en la entrada. - Conectores: Proporcionan los diferentes voltajes a los distintos componentes de la computadora. Tipos de Fuentes de Energía: - ATX: El estándar más común para computadoras de escritorio. - SFX: Más pequeñas y compactas, ideales para sistemas pequeños. - Modular: Permiten conectar y desconectar los cables según sea necesario. ¿Por qué es importante la fuente de energía? - Rendimiento: Una fuente de energía de calidad garantiza un suministro estable de energía a todos los componentes, lo que se traduce en un mejor rendimiento y estabilidad del sistema. - Protección: Protege tu inversión al prevenir daños en los componentes causados por sobrecargas o cortocircuitos. - Eficiencia: Las fuentes de energía modernas son más eficientes, lo que significa que generan menos calor y consumen menos energía. Factores a considerar al elegir una fuente de energía: - Potencia: Debe ser suficiente para alimentar todos los componentes de tu sistema. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 25 - Certificaciones: Busca certificaciones como 80 Plus, que garantizan una alta eficiencia. - Modularidad: Si deseas una gestión de cables más limpia, una fuente modular es una buena opción. - Ruido: Las fuentes de energía más silenciosas son ideales para sistemas silenciosos. En resumen, la fuente de energía es un componente esencial que garantiza el correcto funcionamiento de tu computadora. Al elegir una fuente de energía de calidad, estarás asegurando la estabilidad y la longevidad de tu sistema. Periféricos: Los Extensores de la Computadora Los periféricos son todos aquellos dispositivos externos que se conectan a una computadora para ampliar sus funciones y permitir una interacción más directa con el usuario. Imagina tu computadora como un cerebro: los periféricos son como tus sentidos y tus extremidades, que te permiten percibir el mundo y actuar sobre él. ¿Cuál es su función principal? La función principal de los periféricos es facilitar la entrada y salida de información entre el usuario y la computadora. Sirven como puente entre el mundo digital y el mundo real. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 26 Tipos de Periféricos Se pueden clasificar en dos grandes grupos: - Periféricos de entrada: Capturan información del mundo exterior y la envían a la computadora. Algunos ejemplos son: - Teclado: Permite introducir texto y comandos. - Ratón: Controla el cursor en la pantalla y selecciona elementos. - Escáner: Digitaliza imágenes y documentos. - Micrófono: Captura sonido. - Cámaras web: Capturan imágenes en video. - Joystick: Controlador utilizado en juegos. - Tabletas gráficas: Permiten dibujar y editar imágenes de forma digital. - Periféricos de salida: Muestran o reproducen la información procesada por la computadora. Algunos ejemplos son: - Monitor: Muestra la interfaz gráfica y los resultados de los programas. - Impresora: Imprime documentos en papel. - Altavoces: Reproducen sonido. - Proyector: Proyecta la imagen de la pantalla en una superficie más grande. ¿Por qué son importantes los periféricos? - Interacción: Permiten que los usuarios interactúen con la computadora de manera intuitiva. - Expansión: Amplían las capacidades de la computadora, permitiéndole realizar tareas más diversas. - Especialización: Existen periféricos especializados para tareas específicas, como las tabletas gráficas para diseñadores o los joysticks para gamers. Conexiones de los periféricos Los periféricos se conectan a la computadora a través de diferentes tipos de puertos: - USB: El estándar más común, permite conectar una gran variedad de dispositivos. - HDMI: Utilizado para conectar monitores y otros dispositivos de alta definición. - VGA: Antiguo estándar para conectar monitores. - DisplayPort: Similar a HDMI, pero con mayor ancho de banda. - Ethernet: Para conectar dispositivos de red. - PS/2: Antiguo estándar para conectar teclados y ratones. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 27 Ejemplos de periféricos especializados - Plotters: Impresoras de gran formato utilizadas para imprimir planos y gráficos. - Lectores de códigos de barras: Utilizados en tiendas y almacenes. - Escáneres 3D: Capturan objetos en tres dimensiones. - Realidad virtual: Dispositivos que sumergen al usuario en un entorno virtual. En resumen, los periféricos son herramientas esenciales que complementan las capacidades de una computadora. Al elegir los periféricos adecuados, puedes mejorar significativamente tu experiencia de usuario y ampliar las posibilidades de tu equipo. CONCLUSIÓN El hardware, como el esqueleto de un cuerpo humano, proporciona la estructura y los componentes necesarios para que una computadora pueda funcionar. La evolución constante del hardware ha llevado a la creación de dispositivos cada vez más potentes y versátiles, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Entender el hardware es fundamental para poder aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas de hoy en día. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 28 CAPÍTULO 3 Lógica Digital: Introducción La lógica digital es una rama fundamental de la ingeniería electrónica y la informática que se ocupa del diseño y análisis de sistemas que utilizan señales digitales para representar información y realizar operaciones lógicas. A diferencia de las señales analógicas, que pueden tener un rango continuo de valores, las señales digitales solo pueden tener dos estados posibles: alto (1) y bajo (0). Esta simplicidad permite que los circuitos digitales, compuestos por puertas lógicas como AND, OR y NOT, procesen datos de manera eficiente y precisa. Las puertas lógicas se combinan para formar circuitos más complejos, como sumadores, multiplexores y flip-flops, que son los bloques básicos de los microprocesadores y otros dispositivos electrónicos. La lógica digital es esencial para el funcionamiento de computadoras, teléfonos móviles, sistemas de comunicación y una amplia variedad de dispositivos electrónicos modernos, proporcionando la base para el procesamiento de datos y la toma de decisiones automatizada. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 29 El Código Binario: El Lenguaje de las Máquinas ¿Qué es el código binario? El código binario es un sistema de numeración que utiliza solo dos dígitos: 0 y 1. Estos dígitos, llamados bits, son la unidad básica de información en las computadoras. A diferencia del sistema decimal que usamos en la vida cotidiana (con los dígitos del 0 al 9), el sistema binario es mucho más simple y fácil de implementar en circuitos electrónicos. ¿Por qué usamos el código binario en las computadoras? - Simplicidad: Los circuitos electrónicos son más fáciles de diseñar y construir cuando solo tienen dos estados posibles (encendido/apagado, alto voltaje/bajo voltaje). - Fiabilidad: Los sistemas binarios son menos propensos a errores debido a la naturaleza simple de sus componentes. - Versatilidad: El código binario puede representar cualquier tipo de información, desde números y texto hasta imágenes y sonido. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 30 ¿Cómo funciona el código binario? Cada dígito binario (bit) ocupa una posición en una cadena. La posición de cada bit tiene un valor posicional, al igual que en el sistema decimal. Sin embargo, en lugar de aumentar en potencias de 10, los valores posicionales en el sistema binario aumentan en potencias de 2. ¿Por qué es tan importante el bit? Todo se representa con bits: - Números: Cada número decimal se puede representar como una secuencia de bits. - Texto: Cada letra, número o símbolo se asigna a un código binario específico (como ASCII o Unicode). - Imágenes: Cada píxel de una imagen se representa con varios bits, indicando su color y brillo. - Sonido: Las ondas de sonido se digitalizan y se representan como una secuencia de bits. - Programas: Las instrucciones de un programa se codifican en binario. ¿Cómo se agrupan los bits? Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 31 El código binario es el lenguaje fundamental que las computadoras utilizan para procesar información. Su simplicidad y versatilidad lo convierten en la base de toda la tecnología digital. Al comprender el código binario, podemos apreciar mejor cómo funcionan las computadoras y los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 32 CAPÍTULO 4 El Software: La “mente” de las Máquinas Si el hardware es la parte física de una computadora (los componentes tangibles como el procesador, la memoria, etc.), el software es la parte intangible. Es el conjunto de instrucciones, datos y programas que le indican al hardware qué hacer. En pocas palabras, es la mente que le da vida a la máquina. Podríamos entender por software el “conjunto de instrucciones LÓGICAS que las computadoras emplean para manipular y procesar datos” Sin el software la computadora sería un conjunto de dispositivos físicos sin utilidad. Tipos de Software Existen dos categorías principales de software: - Software de sistema: - Sistema operativo: Es el software más fundamental, que gestiona los recursos del hardware y proporciona una interfaz para que otros programas puedan interactuar con el hardware. Ejemplos: Windows, macOS, Linux. - Controladores de dispositivos: Son programas que permiten que el sistema operativo se comunique con dispositivos específicos, como impresoras, tarjetas de sonido, etc. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 33 - Utilidades: Programas que realizan tareas de mantenimiento y configuración del sistema, como antivirus, herramientas de compresión, etc. - Software de aplicación: - Aplicaciones: Son programas diseñados para realizar tareas específicas, como procesar texto (Word), crear presentaciones (PowerPoint), navegar por internet (Chrome), jugar videojuegos, etc. - Software empresarial: Aplicaciones diseñadas para satisfacer las necesidades de las empresas, como ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), etc. ¿Cómo funciona el software? El software está escrito en diferentes lenguajes de programación (como Python, Java, C++), que luego se traducen a código máquina (un lenguaje que la computadora puede entender directamente). El código máquina consiste en una serie de instrucciones que le indican al procesador qué operaciones realizar. ¿Por qué es importante el software? - Versatilidad: El software permite a las computadoras realizar una amplia variedad de tareas. - Innovación: El desarrollo de software impulsa la creación de nuevas tecnologías y aplicaciones. - Automatización: El software automatiza tareas repetitivas y aumenta la eficiencia. - Comunicación: El software facilita la comunicación y el intercambio de información. ¿Cómo se crea el software? El proceso de creación de software, o desarrollo de software, involucra varias etapas: - Análisis de requisitos: Se define qué debe hacer el software. - Diseño: Se crea un plan detallado de cómo se construirá el software. - Codificación: Se escribe el código en un lenguaje de programación. - Pruebas: Se verifica que el software funcione correctamente. - Implementación: Se instala el software en los equipos de los usuarios. - Mantenimiento: Se realizan actualizaciones y correcciones de errores. Otras caracterizaciones del Software Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 34 Software Libre El software libre es aquel que respeta las cuatro libertades fundamentales: - Usar: Puedes utilizar el software para cualquier propósito. - Estudiar: Puedes examinar el código fuente y comprender cómo funciona. - Distribuir: Puedes copiar y distribuir el software a otros. - Modificar: Puedes modificar el software y distribuir tus modificaciones. El software libre se basa en el principio de que el acceso al conocimiento y la tecnología debe ser libre para todos. Ejemplos de licencias de software libre son GPL (General Public License) y MIT. Software de Código Abierto (Open Source) El software de código abierto es aquel cuyo código fuente está disponible para que cualquiera pueda examinarlo, modificarlo y distribuirlo. Aunque el término "código abierto" es más amplio que "software libre", muchos programas de código abierto también son software libre. La diferencia radica en que el software libre se centra en las libertades de los usuarios, mientras que el software de código abierto se enfoca en el modelo de desarrollo colaborativo. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 35 Software Bajo Licencia Todo software está bajo alguna licencia. La licencia define los derechos y restricciones asociados con el uso del software. Las licencias pueden ser propietarias (donde los derechos pertenecen al creador) o de código abierto. Por ejemplo: Microsoft WINDOWS. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 36 Shareware El shareware es un tipo de software que se distribuye de forma gratuita para probarlo, pero con ciertas limitaciones. Estas limitaciones pueden incluir: Funcionalidad limitada: Solo algunas funciones están disponibles en la versión gratuita. Tiempo de uso limitado: Puedes usar el software durante un periodo de prueba. Marca de agua o mensajes publicitarios: El software muestra marcas de agua o anuncios. Para desbloquear todas las funcionalidades, generalmente se requiere comprar una licencia. Tabla Comparativa Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 37 CONCLUSIÓN El software es el cerebro que impulsa el mundo digital. Desde los sistemas operativos que gestionan nuestros dispositivos hasta las aplicaciones que utilizamos a diario, el software permea todos los aspectos de nuestra vida. Su versatilidad permite automatizar tareas, facilitar la comunicación, impulsar la innovación y resolver problemas complejos. Gracias al software, podemos acceder a una cantidad inmensa de información, conectar con personas de todo el mundo y desarrollar nuevas tecnologías. En resumen, el software es un elemento fundamental en la sociedad moderna y su impacto en nuestra vida cotidiana es innegable. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 38 CAPÍTULO 5 Sistemas Operativos ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de programas y servicios que actúan como intermediarios entre el usuario y el hardware de una computadora. Su función principal es gestionar los recursos del sistema, como la memoria, el procesador y los dispositivos de almacenamiento, y proporcionar una interfaz para que los usuarios puedan interactuar con la computadora. Funciones principales de un sistema operativo: - Gestión de procesos: Controla la ejecución de programas y asigna los recursos necesarios a cada uno. - Gestión de memoria: Organiza y administra la memoria del sistema, asignando espacio a los programas y datos. - Gestión de dispositivos: Controla los dispositivos conectados a la computadora, como impresoras, teclados, ratones, etc. - Sistema de archivos: Organiza la información en el disco duro y permite el acceso a los archivos. - Interfaz de usuario: Proporciona una forma de interactuar con el sistema operativo, ya sea a través de una línea de comandos o una interfaz gráfica. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 39 Tipos de sistemas operativos: - Sistemas operativos de escritorio: Diseñados para computadoras personales, como Windows, macOS y Linux. - Sistemas operativos móviles: Diseñados para dispositivos móviles, como Android e iOS. - Sistemas operativos embebidos: Diseñados para dispositivos con funciones específicas, como routers, televisores inteligentes y sistemas de control industrial. - Sistemas operativos de servidor: Diseñados para servidores, que proporcionan servicios a otros equipos en una red. Ejemplos de sistemas operativos: - Windows: El sistema operativo más utilizado a nivel mundial, desarrollado por Microsoft. - macOS: El sistema operativo de las computadoras Apple. - Linux: Un sistema operativo de código abierto, muy popular en servidores y sistemas embebidos. - Android: El sistema operativo móvil más utilizado en el mundo, desarrollado por Google. - iOS: El sistema operativo móvil de los dispositivos Apple. La importancia de los sistemas operativos: Los sistemas operativos son fundamentales para el funcionamiento de cualquier dispositivo informático. Sin un sistema operativo, el hardware sería inútil. Además, los sistemas operativos proporcionan una plataforma común para el desarrollo de software, lo que facilita la creación de aplicaciones y programas. MANUALES DE SISTEMAS OPERATIVOS Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 40 MANUAL DE MICROSOFT WINDOWS 10 MANUAL DE MacOS MANUAL DE LINUX UBUNTU Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 41 CONCLUSIÓN FINAL Este manual de "Informática Básica" proporciona un recorrido fundamental sobre los principios que rigen el mundo de la computación, desde sus orígenes hasta su impacto actual en la vida cotidiana y profesional. A lo largo del documento, se abordan aspectos esenciales como la computación, el hardware, el software y la lógica digital, destacando cómo cada uno de estos elementos contribuye al funcionamiento integral de las tecnologías que utilizamos. El conocimiento de estos temas no solo nos permite entender mejor el entorno digital que nos rodea, sino también desarrollar habilidades prácticas que nos hacen más eficientes y autosuficientes en un mundo cada vez más tecnológico. Aprender informática es clave para acceder a nuevas oportunidades laborales, fomentar la innovación y resolver problemas complejos de manera más eficiente. Este manual ha servido como una guía básica, pero sólida, para comprender los conceptos fundamentales de la informática. Con esta base, los estudiantes estarán mejor preparados para profundizar en áreas más avanzadas de la computación, o para aplicar estos conocimientos en diversos contextos profesionales, contribuyendo a un uso más efectivo y responsable de la tecnología. Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024 INFORMÁTICA FORENSE// computación básica 42 FUENTES CONSULTADAS Moreno, E. (2020). Introducción a la Informática. Editorial Alfaomega. Sommerville, I. (2016). Ingeniería del Software (10ª ed.). Pearson Educación. Stallings, W. (2019). Sistemas Operativos: Diseño e Implementación (9ª ed.). Pearson. Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Arquitectura de Computadoras (6ª ed.). Prentice Hall. Rojas, M. L. (2017). Fundamentos de Redes y Comunicaciones. McGraw-Hill. García, J., & Ramírez, L. (2018). Tecnologías de la Información y la Comunicación: Aplicaciones Prácticas. Editorial Síntesis. MANUAL WINDOWS 10: http://servicios.dirinfo.unsl.edu.ar/abm/assets/uploads/materiales/68127-manual-windows.pdf CC BY-NC-SA 2.5 AR - Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina Universidad Nacional de San Luís MANUAL MacOS: https://support.apple.com/es-lamr/guide/mac-help/mh43558/mac MANUAL LINUX UBUNTU: https://ubuntu-manual.org/?lang=es Doc. Ref: INF-2024-02 | Tec. Claudio ANDINO, Perito Informático Forense | [email protected] | Versión 1.0 | 2024

Use Quizgecko on...
Browser
Browser