jueves, 25 de julio de 2013

MONTAJE DE LAN PARA PRACTICA

1. montar topología de la red LAN con el switch


2. montar direccionamiento IP de la LAN con switch de 5 equipos (usar una dirección privada)
 
3. explicar cómo se configura un equipo con su nombre y grupo de red
R/=

Crear un grupo de trabajo o unirse a él

Cuando configura una red, Windows crea automáticamente un grupo de trabajo y le da un nombre. Puede unirse a un grupo de trabajo existente de una red o crear uno nuevo.
  1. Para abrir Sistema, haga clic en el botón InicioImagen del botón Inicio, en Panel de control, en Sistema y mantenimiento y, a continuación, en Sistema.
  2. En Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo, haga clic en Cambiar la configuraciónSe requiere permiso de administrador Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.
  3. Haga clic en la ficha Nombre del equipo y, a continuación, en Cambiar.
  4. En Miembro de, haga clic en Grupo de trabajo y realice una de las acciones siguientes:
    • Para unirse a un grupo de trabajo existente, escriba el nombre del grupo de trabajo al que se quiere unir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    • Para crear un nuevo grupo de trabajo, escriba el nombre del grupo de trabajo que quiere crear y, a continuación, haga clic en Aceptar.
      Si cambia el nombre de un grupo de trabajo existente, se creará un nuevo grupo de trabajo con ese nombre.

      1. Cuadro de diálogo Cambios en el dominio o el nombre del equipo
        Si el equipo formaba parte de un dominio antes de unirse al grupo de trabajo, se quitará del dominio y la cuenta del equipo en ese dominio se deshabilitará.

      Nota

      • Si la red incluye equipos que ejecutan Windows XP, es posible que deba cambiar el nombre del grupo de trabajo en esos equipos de forma que coincida con el nombre del grupo de trabajo de los equipos que ejecutan esta versión de Windows para poder ver y conectarse a todos los equipos de la red.
         4. explicar cómo se verifica la conectividad entre los equipos ya direccionados
        R/= me pego desde la consola desde la direccion ip y hago pin hasta la otra consola

        5. como se comparte recursos entre ellos


 

jueves, 14 de marzo de 2013


INSTALACIÓN DE IMÁGENES DE S.O EN LA SALA DE SISTEMAS

PASOS PARA INSTALAR UNA IMAGEN DE UN S.O
  1. Conectar el disco duro que posee la imagen que será copiada sobre el disco permanente, es decir, que utiliza el equipo.
  2. Poner el CD que tiene el programa que permite recuperar la imagen. Seleccionamos en Hiren's Boot, DOS programs.
  3. Seleccionar la opción para recuperar la imagen, en este caso Herramientas de Backeup, seleccionamos Acronis. Le damos en Sí (Yes)
  4. Luego de seleccionar Acronis, aparece le menú de imagen. Aparecen las opciones crear imagen y recuperar imagen. Le damos en recuperar imagen o restaurar imagen y seguimos el asistente.
  5. Le damos en siguiente.
  6. Selección de archivo donde esta la imagen que esta en el disco (F) y se llama SISTEMAS.tib. Le damos siguiente.
  7. Le damos en no verificar y siguiente.
  8. Se selecciona el disco al cual se va a llevar la imagen, Disco 1 y siguiente.
  9. Localización del disco donde vamos a restaurar, Disco 1, siguiente.
  10. Le damos en borrar todo y siguiente.
  11. No debe restaurar más, solo lo que he seleccionado anteriormente. Y damos iniciar proceso.
  12. Al cabo de, aproximadamente, 12 minutos la imagen en el equipo estará lista.

jueves, 7 de marzo de 2013

07/03/13


CREACIÓN DE IMÁGENES E INSTALACIÓN DE S.O POR RECUPERACIÓN DE IMÁGENES

La práctica consiste en instalar completamente la sala de informática principal con Windows Seven original (calves por internet). También el Office 2010 con licencia original (claves por internet).

Para realizar el proceso se instalarán prototipos distintos de los equipos en la sala (tres distintos por manejar arquitectura diferente) con los S.O y el software original.

De cada uno de los prototipos instalados creamos una imagen del sistema usando Hiren's Boot y su aplicación para discos llamada Acronis. Para ello conectamos el disco donde vamos a crear la imagen en el computador que será copiado su sistema y esa imagen puede ser copiado en otros discos con el mismo procedimiento (una copia dura alrededor de 15 minutos).

La imagen, después de creada, se puede instalar en otra computadora (recuperar) con los siguientes pasos:

  1. Conectamos el disco duro con la imagen, en la computadora donde se va a recuperar la imagen.
  2. Iniciamos la computadora por unidad de DVD (Boot por DVD desde la BIOS).
  3. Insertamos el programa Hiren's Boot en la unidad de DVD.
  4. Lo arrancamos desde los programas de DOS.
  5. Buscamos las utilidades de disco, y en particular, Acronis (permite crear y recuperar imágenes).
  6. Cuando entra a la herramienta visual de creación y recuperación, le damos recuperar imagen de disco.
  7. Seguimos el asistente de recuperación de imagen indicando el disco donde esta la imagen y, además, el disco que reciba esa imagen como instalación del S.O y el software que esta instalado dentro de él. Este proceso de recuperación de imagen dura, aproximadamente, entre 12 y 15 minutos.

lunes, 4 de marzo de 2013

SIGUIENDO CON REDES 4 DE MARZO 2013


☺ tipos de cables más usados en la conectividad alámbrica ¿Dónde son mas usados?
♥ defina cable coaxial y usos en redes
♦ defina el par trenzado y usos en redes
♠ defina el utp y usos en redes
◘ defina la fibra óptica y en que tipo de redes se usa
○ que es un conextor rj45 y de que sirve
♣ cuales son las principales normas de ponchado de cables y defina gráficamente como se realizan
♠ que tipo de conexiones logramos con la norma de ponchado
☻ que tipo de conexiones podemos hacer con la norma B
♪ cuales son las diferencias entre el utp y la fibra óptica

Solución
LOS CABLES DE CONECTIVIDAD ALAMBRICA MAS USADA SON
Actualmente en el sector de las LAN (Local Area Network, Redes de Área Local) se utilizan diversos tipos de cableado de red, el más común es el de Categoría 5e/CAT. 5e (Categoría 5 Enhanced, Categoría 5 Mejorada) que: Tiene una frecuencia de hasta 100 Mhz y puede soportar hasta Gigabit Ethernet (10/1000/1000, es decir hasta 1.000 Mbps, unos 125 MB/seg). El cable de CAT.5e, es una revisión del antiguo cable de Categoría 5, sin embargo actualmente también se comercializan cables de:
  • Categoría 6: Tiene una frecuencia de hasta 250 Mhz, soporta Gigabit Ethernet (10/1000/1000, es decir hasta 1.000 Mbps, unos 125 MB/seg).
  • Categoría 6A (Categoria 6 Aumentada): Tiene una frecuencia de hasta 500 Mhz, soporta 10 Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000, es de decir hasta 10.000 Mbps, unos 1.250 MB/seg).
Así mismo están en estudio los cables de:
  • Categoría 7: Tiene una frecuencia de hasta 600 Mhz, soporta 10 Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000, es de decir hasta 10.000 Mbps, unos 1.250 MB/seg).
  • Categoría 7A: Tiene una frecuencia de hasta 1.000 Mhz, soporta 10 Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000, es de decir hasta 10.000 Mbps, unos 1.250 MB/seg).
Por otra parte los cables de red pueden ser de varios tipos, los más habituales son:
  • UTP (Unshielded Twisted Pair, Par Trenzado Sin apantallar): Son cables de pares trenzados sin apantallar (Son más flexibles que los cables apantallados), se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Su coste en comparación con otros cables de red es menor pero producen más errores que otros tipos de cable al no estar apantallados en caso de existir algún tipo de interferencia, además tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.
Descripción: Cable UTP
Cable UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • S/UTP (Screened Shielded Twisted Pair): Es un cable UTP que tiene una malla metálica protectora que ayuda a reducir las interferencias próximas al cable. Los cables S/UTP, también es conocido como FTP (Foiled Twisted Pair, Par trenzado con pantalla global) o ScTP (Screened UTP Cable).
Descripción: S/UTP
Cable S/UTP (Screened Shielded Twisted Pair)
  • STP (Shielded Twisted Pair, Par Trenzado Apantallado):  Los cables (Par de cobre) están aislados dentro de una cubierta protectora, esta cubierta hace que el cable sea algo más rígido que el UTP. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que el cable UTP no apantallado.
Descripción: STP
Cable STP (Shielded Twisted Pair)
  • S/STP (Screened shielded twisted pair): Es un cable que además de la protección del STP, añade una malla metálica que ayuda a reducir las interferencias proximas al cable. Este tipo de cable tambien se denomina también S/FTP: Screened Fully shielded Twisted Pair.
Descripción: S/STP
Cable S/STP (Screened shielded twisted pair)
Si tenemos en cuenta el coste de una red local de tamaño  medio cuya instalación sea a través de:
  • Suelo técnico (Se puede decir que es un falso suelo).
  • Falso techo.
  • Canaletas de plástico.
Merece la pena invertir en cable de altas prestaciones como puede ser actualmente CAT6 (Gigabit Ethernet)/CAT 6A (10 Gigabit Ethernet), aunque actualmente no se llegue a aprovechar el ancho de banda excedente (Actualmente muchas redes locales son Fast Ethernet de hasta 100 Mbps, unos 12,5 MB/seg), porque ahorramos costes económicos a largo plazo, es decir si por ejemplo instalamos actualmente un cable de red CAT.5e (En principio soporta Gigabit Ethernet aunque inicialmente no se diseño para esta velocidad) y nuestros equipos de red (Tarjetas de red, Switch,…) son Fast Ethernet (10/100, hasta 100 Mbps, unos 12,5 MB/seg) cuando actualicemos la red a Gigabit Ethernet (10/100/1000, hasta 1.000 Mbps, unos 125 MB/seg) es posible que el cableado actual de CAT.5e no soporte en todos los puntos de la red la velocidad Gigabit siendo necesario actualizar de nuevo el cableado con el sobrecoste correspondiente en:
  • Materiales (Sería necesario adquirir cables y conectores RJ-45 nuevos).
  • Mano de obra (Si se utilizan los servicios de un instalador habría que pagarle el tiempo invertido en la renovación del cableado).
Asi mismo el cableado de red suele tener unas distancias máximas permitidas que en el caso de los cables Ethernet (CAT5/5e) es de unos 99 metros (Es decir si por ejemplo “tiramos” un cable de red de un ordenador a otro dispositivo (Ej: Otro ordenador, Router, Hub/Concentrador, Switch, Patch Panel/Panel de Parcheo, …) la distancia máxima sin pérdida de señal sería de 99 metros (Siempre y cuando los componentes de la red esten en perfecto estado), repartidos de la siguiente forma:
  • 90 metros para cableado fijo (No puede excederse, aun considerando menores distancias para Patch Panel o Patch Cord).
  • 6 metros para Patch Cord (Cables de conexiones intermedia o Chicotes) en Patch Panel (Panel de Parcheo o Patchera).
  • 3 metros para los Patch Cord que se conectan al terminal.
QUE ES UN CABLE COAXIAL Y SUS USOS
El cordón que permite conducir electricidad y que está recubierto por una envoltura compuesta por varias capas se conoce como cable. Lo habitual es que esté fabricado con conductores eléctricos como el aluminio o el cobre.
El cable coaxial, por su parte, es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales de electricidad de alta frecuencia. Estos cables cuentan con un par de conductores concéntricos: el conductor vivo o central (dedicado a transportar los datos) y el conductor exteriorblindaje o malla (que actúa como retorno de la corriente y referencia de tierra). Entre ambos se sitúa el dieléctrico, una capa aisladora.
Los cables coaxiales fueron desarrollados en la década de 1930 y gozaron de gran popularidad hasta hace poco tiempo. Actualmente, sin embargo, la digitalización de las distintas trasmisiones y las frecuencias más altas respecto a las usadas con anterioridad han hecho que estos cables sean reemplazados por los cables de fibra óptica, que tienen un ancho de banda más importante.
La estructura del cable coaxial se compone de un núcleo desarrollado con hilo de cobre que está envuelto por un elemento aislador, unas piezas de metal trenzado (para absorber los ruidos y proteger la información) y una cubierta externa hecha de plástico, teflón o goma, que no tiene capacidad de conducción.
Entre los diversos tipos de cable coaxial (con distintos diámetros e impedancias), los más frecuentes son los fabricados con policloruro de vinilo (más conocido como PVC) o con plenum (materiales que resisten el fuego).
Las redes de telefonía interurbana, Internet y televisión por cable, la conexión entre la antena y el televisor, y los dispositivos de radioaficionados suelen usar cables coaxiales.
Descripción: http://definicion.de/wp-content/uploads/2011/03/Cablecoaxial.jpgEl ámbito donde más comúnmente se encuentran cables de tipo coaxial es el audio digital. En este caso, el conector se asemeja a un RCA (el tipo de conexión utilizado para audio y vídeo analógicos, que consta de un enchufe blanco, uno rojo y uno amarillo), aunque la información que transporta es absolutamente diferente. En comparación con un cable de audio normal, es bastante más grueso, ya que utiliza el mismo tipo de maya que se aprecia en los cables de antena de televisión tradicionales.
El coaxial digital transmite una señal eléctrica, la cual recorre el hilo de cobre que se encuentra en su interior, recubierto de papel aluminio para evitar las interferencias. La primera diferencia con respecto a los cables de audio analógico es el precio; dado que la calidad de sonido que ofrecen es muy superior, es necesario pagar casi diez veces más. Esto puede tentar a un usuario inexperto a fabricar una alternativa casera partiendo de un cable RCA tradicional, cometiendo un grave error.

Entre las desventajas de tal decisión se encuentran la ausencia de aislamiento, que causa pérdidas de señal en cables muy largos, y una disminución considerable del ancho de banda. Esto se traduciría en sonido cortado, ya que no se recibiría toda la información digital proveniente del dispositivo de manera constante. Además, se percibiría interferencia de otros aparatos eléctricos.

Si se tiene en cuenta que los cables coaxiales de audio no cuestan mucho dinero y que, asumiendo que se posea el equipo necesario, ofrecen una calidad de audio considerablemente superior, la decisión de no adquirirlos resulta difícil de entender. Es importante entender que, como el tipo de información que transmiten es digital, puede incluir tanto los dos canales del sonido estéreo como los seis del ambiental (generalmente conocido como “surround”). Además, como sucede con el vídeo a través de HDMI o DVI, no se necesita gastar grandes sumas de dinero para buscar los mejores resultados, ya que (aún en productos económicos) los datos digitales son siempre iguales.

♦ PAR TRENZADO Y SU DEFINICION
El par trenzado consiste en dos cables de cobre aislados, normalmente de 1 mm de espesor, enlazados de dos en dos de forma helicoidal, semejante a la estructura del ADN. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos y a otras interferencias procedentes del exterior. 

En un par 
trenzado, normalmente uno de los cables está marcado con una línea longitudinal que indica que se utiliza como masa. Suelen agruparse en cables de mayor grosor, recubiertos por un material aislante, ya que su transmisión suele ser símplex. 

Debido a su fácil instalación, velocidad de transmisión de hasta varios Mbps y bajo coste, los pares 
trenzados se utilizan ampliamente. 

Dependiendo de la forma en que se agrupen los pares, encontramos: 
Pares 
trenzados no apantallados (UTP): son los más simples. El par trenzado UTP categoría 5 está recubierto de una malla de teflón que no es conductora. 
Pares 
trenzados apantallados individualmente (STP): iguales a los anteriores, pero cada par rodeado de una malla conductora, que se conecta a las diferentes tomas de tierra de los equipos. Poseen mayor inmunidad al ruido. 
Pares 
trenzados apantallados (FTP): Cables pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias. 

Así mismo, dependiendo del número de pares que tenga un cable, el número de vueltas por metro que posee su
trenzado y los materiales utilizados, los estándares de cableado clasifican a los pares trenzados por categorías: categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, categoría 5e, categoría 6 y categoría 7 (las dos últimas en fase de desarrollo). 

• FIBRA OPTICA
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede serláser o un LED.
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.




○CABLE RJ45
El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores principales utilizados contarjetas de red Ethernet, que transmite información a través de cables de par trenzado. Por este motivo, a veces se le denomina puerto Ethernet:
Descripción: RJ45


♠ COMO HACER UN PONCHADO

Preferiblemente común CAT - 5, consigan algo de calidad si van a realizar esto en una empresa, preferiblemente que tenga mallado "como una especie de papel aluminio" que lo proteje de la interferencia, para hogar está bien cualquier porquería.

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp01.jpg




2) Conector o pata plástica para RJ45


Consigan varias por si les toca "prueba y error" 
Descripción: :) 

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp02.jpg




3) Ponchadora o Crimpeadora


Si la van a comprar que traiga para RJ45 y RJ11 (RJ11 es para cable telefónico) y que también traiga una cuchilla para cortar el cable, normalmente vienen así y es mejor comprar la que es todo en uno que tener todo separado.

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp03.jpg



Opcionalmente pueden tener un cúter o bisturí (tijeras, pinzas o cortafrío) es decir algo con filo para cortar el cable adecuadamente si nuestra crimpeadora no trae cuchilla.



Ponchando / Crimpeando el cable



Tome el cable por una de las extremidades y con cuidado corte el plástico exterior sin cortar los cables interiores, para esto proceda con el bisturí o la pinza, hágalo despacio y no se corte. Debe quedar similar a la imagen:

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp04.jpg



Anotación: El cable internamente tiene 8 hilos los cuales se dividen en 4 pares trenzados, además encontrará un "pelo, hilo o envoltura metálica" que proteje al cable de las interferencias, sepárelo de los pares trenzados y córtelo solo donde necesitará ponchar el cable. En el caso de la imagen anterior solo cortamos ése pedacito que sobresale.


Una vez haya separado los cables y cortado la prrotección estática, mida la distancia de los cables internos que sobresalen con el conector para RJ45, el objetivo es que la envoltura plástica externa quede bajo la "pestaña o traba" del conector RJ45.

En la imagen a continuación, ya he ponchado el cable pero se podrá apreciar más o menos como deben medir para que, la parte plástica externa sea la que quede atrapada en la "pestaña o traba", después de ese punto si vienen los cablecitos internos, la idea es que no queden en la parte de la pestaña o se puede desarmar el cable fácilmente.

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp05.jpg



Habiendo medido la distancia deje un poco más de lo medido, apróximadamente 5 milímetros pues luego cortaremos los cablecitos internos para que todos queden parejos.

Separe los pares trenzados y organícelos según la norma que desea utilizar, quizás éstos consejos le ayuden:




·         Si quiere conectar su PC al modem le interesa hacer un cable cruzado norma A de un lado y norma B del otro lado.
·         Si quiere conectar su PC a un switch, enrutador, hub, probablemente prefiera un cable cruzado, lo cual indica una norma de un lado y otra norma del otro lado.


Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp06.gif


Descubrirá que los cables son por ejemplo en la norma A "Blanco verde, verde, blanco naranja, naranja..." verá que en los cablecitos internos es lo mismo unos manchados de dos colores y unos de un solo color, ordénelos según lo necesite.

En la imagen estoy ponchando un cable con norma B por un lado:

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp07.jpg



Ahí sólo resta con la cuchilla cortarlos todos del mismo tamaño, que queden lo más parejo posible y luego en el mismo orden meterlos en el conector plástico RJ45 bien hasta el fondo y por el lado correcto, es decir de la forma en la que se aprecia en la imagen:

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp08.jpg



Miren que el seguro del RJ45, que es como una patita que tiene afuera para que no se suelte del dispositivo no se ve pues está contra mi dedo, ésa es la forma correcta de poner el cable.

Todo listo, bien al fondo, ordenado y bien puesto, solo falta crimpear o ponchar, inserten el conector RJ45 en la ranura de la crimpeadora sin que se suelte el cable y como si se tratara de romper nueces aprieten hasta que escuchen el sonido de la pestaña plástica que se rompe.

Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp09.jpg


Descripción: http://www.cristalab.com/images/tutoriales/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp/ponchar-crimpear-cable-red-cat-5-utp10.jpg

miércoles, 27 de febrero de 2013

25 de febrero 2013 Para abrir las imagenes porfavor dar click derecho y darle en abrir en nueva pestaña disculpen las molestias


Topología estrella en redes de computadoras:

En la topología estrella todas las computadoras están conectadas a un concentrador o hub central desde el cual se re direccionan los datos al computador adecuado.
En este caso es una topología estrella pasiva, pues el hub es solo un dispositivo con muchos puertos.
Si la función del hub lo realiza una computadora es una topología estrella activa.
En este caso la computadora regenera la señal y la envía a su destino. Estas computadoras muchas veces funcionan como servidores y realizan labores estadísticos.


Topología malla en redes de computadoras:
En la topología malla cada computador se conecta a otro casi directamente.

Idealmente cada computadora se conecta con todas las demás como se ve en el diagrama.
La topología malla se utiliza en redes pequeñas y no se utilizada frecuentemente debido a que es muy costosa.
Una forma más práctica y más económica de hacer esta conexión es utilizar algunos computadores como conmutadores que permiten interconectar grupos de otros computadores. Si un computador falla, la magnitud del problema depende de si es un computador conmutador o no.


topologia de red anillo

Esta topología conecta a las computadoras con un solo cable en forma de circulo. Con diferencia de la topología bus, las puntas no están conectadas con un terminados. Todas las señales pasan en una dirección y pasan por todas las computadoras de la red. Las computadoras en esta topología funcionan como repeaters, porque lo que hacen es mejorar la señal. Retransmitiéndola a la próxima computadora evitando que llegue débil dicha señal. La falla de una computadora puede tener un impacto profundo sobre el funcionamiento de la red

Ventajas
·        El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras
·        El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red.
Desventajas
·         La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda lea red.
·         Las distorsiones afectan a toda la red.


topologia de bus


Enuna red tipo linear Bus, cuando una computadora envía un mensaje, el mensaje va a cada computadora.  Cada tarjeta de red (NIC-Network Interface Card) examina cada dirección del mensaje para determinar a que computadora esta dirigido el mismo.
Ventajas de la Topología  Bus
º Esta topología es bien simple y fácil de arreglar.
 ºEs relativamente más económica ya que requiere menos cableado a diferencia de las otras topologías.
º La topología linear bus es especialmente cómoda para una red pequeña y temporera.
Desventajas de la Topología  Bus
º
La red linear Bus es conocida como una topología pasiva porque las computadoras no regeneran la señal.
ºEsto hace la red vulnerable a la atenuación, ya que pierde señal a través de la distancia del cable.  Aunque se pueden utilizar repetidores para arreglar ese problema.
º
Otras desventajas son que si se rompe elcable o uno de los usuarios decide desconectar su computadora de la red se rompe la línea.
º
Esto quiere decir que no tan solo las computadoras del lado opuesto pierden comunicación, sino que entonces habrían dos finales en el cable que no estarían terminados.


topologia de arbol

La topología de árbol combina características de la topología de estrella con la BUS. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un BUS. Esta topología facilita el crecimiento de la red.

Ventajas
·        Cableado punto a punto para segmentos individuales.
·        Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.
Desventajas
·        La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado.
·        Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con él.
·        Es más difícil su configuración.

topologias mixtas

Las topologías mixtas son aquellas en las que se aplica una mezcla entre alguna de las otras topologías : bus, estrella o anillo. Principalmente podemos encontrar dos topologías mixtas: Estrella - Bus y Estrella - Anillo
TOPOLOGIA ESTRELLA - BUS: Podemos ver una red en bus al que están conectados los hubs de pequeñas redes en estrella. Por lo tanto, no hay ningún ordenador que se conecte directamente al bus. En esta topología mixta, si un ordenador falla, entonces es detectado por el hub al que está conectado y simplemente lo aísla del resto de la red. Sin embargo, si uno de los hubs falla, entonces los ordenadores que están conectados a él en la red en estrella no podrán comunicarse y, además, el bus se partirá en dos partes que no pueden comunicarse entre ellas.
TOPOLOGIA ESTRELLA - ANILLO: encontramos que el cableado forma físicamente una estrella, pero el hub al que se conecta hace que la red funcione como un anillo. De esta forma, la red funciona como un anillo, pero con la ventaja de que si uno de los ordenadores falla, el hub se encarga de sacarlo del anillo para que éste siga funcionando.  

topologia de doble anillo

Una topología en anillo doble como su nombre lo indica en vez de solo tener 

un anillo tiene dos anillos concéntricos para trasmitir la información, donde 
cada host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no 
están conectados directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. La topología de anillo doble es que cada anillo trabaja por sí mismo (es decir, actúa de forma independiente),para que si uno de los dos sufre algún tipo de daño el otro siga trabajando y cumpla su función de transmitir la información sin verse afectado por la falta de el otro anillo. 

ventajas que tiene la topología de doble anillo:
·                es la de redundancia porque si falla el primer anillo queda el segundo. 
·                otra ventaja podemos mencionar que incrementa la confiabilidad y la flexibilidad de la red.
Una desventaja muy común que tiene la topología de doble anillo es el costo ya que se duplica la infraestructura necesaria.

Topologia totalmente conexa
TOTALMENTE CONEXA
La red totalmente conexa es una topologia muy eficaz ya que esta unida totalmente todos los nodos aqui se muestra las topologias qu al unirlas nos da una totalmente conexa.
Red en malla
Red con topología de malla
La topología en malla es una 
topología dered en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cadaservidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.Funcionamiento
El establecimiento de una red de malla es una manera de encaminar datos, voz e instrucciones entre los nodos. Las redes de malla se diferencian de otras redes en que los elementos de la red (nodo) están conectados todos con todos, mediante cables separados. Esta configuración ofrece caminos redundantes por toda la red de modo que, si falla un cable, otro se hará cargo del tráfico.
Esta topología, a diferencia de otras (como la topología en árbol y latopología en estrella), no requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el mantenimiento (un error en un nodo, sea importante o no, no implica la caída de toda la red).
Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, incluso cuando un nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso por ese punto. En consecuencia, la red malla, se transforma en una red muy confiable.
Es una opción aplicable a las redes sin hilos (Wireless), a las redes cableadas (Wired) y a la interacción del software de los nodos.
Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. Aunque la facilidad de solución de problemas y el aumento de la confiabilidad son ventajas muy interesantes, estas redes resultan caras de instalar, ya que utilizan mucho cableado. Por ello cobran mayor importancia en el uso de redes inalámbricas (por la no necesidad de cableado) a pesar de los inconvenientes propios del Wireless.
En muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras topologías para formar una topología híbrida.esta conectada a un servidor que le manda otros computadores
Una red de malla extiende con eficacia una red, compartiendo el acceso a una infraestructura de mayor porte.
Topología de anillo doble Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están conectados directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos. La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez.

Topología en estrella extendida La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los nodos secundarios por hubs. La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la cantidad de dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central. La topología en estrella extendida es sumamente jerárquica, y busca que la información se mantenga local. Esta es la forma de conexión utilizada actualmente por el sistema telefónico.

Inferencia en redes de creencia múltiplemente conexas
grafos en los que dos nodos están conectados por más de un camino
técnicas:
clustering: agrupar algunos de los nodos intermedios en un meganodo
ventaja: es la mejor forma de obtener una evaluación exacta
desventaja: las tablas de probabilidad condicional pueden crecer exponencialmente en tamaño
condicionamiento con conjunto de corte: obtener poliárboles dando valores a las variables
ventaja: puede ser seguro ignorar árboles con probablilidades bajas (condicionamiento limitado)
desventaja: el crecimiento en el número de árboles obtenido puede ser exponencial
simulación estocástica: correr simulaciones en la red con valores aleatorios para cada nodo