Realizar los puntos establecidos por el profesor, para poder obtener retroalimentación en clase.
ADaneidaTarea7 de Marzo de 2016
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Nombre: Angeles Daneida González Cabrera | Matrícula: 2737051 |
Nombre del curso: Fundamentos de redes | Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín |
Módulo:
| Actividad de investigación 1,2,3 y 4. |
Fecha: 1 de febrero de 2016 | |
Bibliografía: Cisco. (1992-2015). Direccionamiento IP. 14 de enero de 2016, de Cisco Sitio web: http://www.cisco.com/cisco/web/support/LA/102/1025/1025418_3.pdf http://www.cavsi.com/ Programación web. (2016). Programación. 14 de enero de 2016 , de Programación web Sitio web: http://www.programoweb.com/instalacion https://www.masadelante.com https://www.virtualutem.wordpress.com/principios-basicos-del-pc/ Cisco. Redes. 12 de enero del 2016, de Cisco Sitio web: http://www.cisco.com/web/LA M.C. Juan Ángel Garza Garza .Sistemas numéricos. 17 de enero del 2016, de UANL Sitio web: http://jagarza.fime.uanl.mx/general/presentaciones/notas.pdf M.C. Juan Ángel Garza Garza. SOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE SISTEMAS DIGITALES SECUENCIALES MODO NIVEL. 17 de enero del 2016, de FIME Sitio web: http://jagarza.fime.uanl.mx/general/presentaciones/asinv10.pdf Juan Ángel Garza Garza. Sistemas Digitales y Electrónica Digital I. 17 de enero del 2016, de FIME - UANL Sitio web: http://jagarza.fime.uanl.mx/general/paginas/presentaciones.htm Cisco. Converting Between Binary and Decimal Numbers . 17 de enero del 2016, de Cisco Sitio web: https://learningnetwork.cisco.com/blogs/vip-perspectives/2014/05/15/network-binary-math-explained Comunicaciones industriales avanzadas. Introducción a wireshark . 19 de enero del 2016, de Comunicaciones industriales avanzadas Sitio web: http://www.iit.upcomillas.es/jmatanza/teaching/LabComIndAv/3.1.-Intro_Wirehsark.pdf Tutorial Wireshark. Wireshark. 19 de enero del 2016 , de Wireshark Sitio web: https://geekytheory.com/tutorial-wirshark-1-instalacion/ BROADBAND for AMERICA. (2016). Que es banda ancha. 26 de enero del 2016, de BROADBAND for AMERICA Sitio web: http://www.broadbandforamerica.com/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-banda-ancha RNDS. El ancho de banda. 26 de enero del 2016, de RNDS Sitio web: http://www.rnds.com.ar/articulos/065/108w.pdf Desarrolloweb. Tasa de transferencia, una de las claves para elegir un alojamiento. 26 de enero del 2016, de Desarrolloweb Sitio web: http://www.desarrolloweb.com/articulos/tasa-trasferencia-alojamiento-web.html |
Objetivo:
Realizar los puntos establecidos por el profesor, para poder obtener retroalimentación en clase.
Procedimiento:
Buscar en fuentes confiables la información recomendada.
Mandar el archivo contestado al maestro.
Resultados:
En el caso del sistema binario se le llama Bit (Digital Binario)
[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7]
1
1
[pic 8]
Decimal | Binario |
N(10) | N(2) |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 10 |
3 | 11 |
4 | 100 |
5 | 101 |
6 | 110 |
7 | 111 |
8 | 1000 |
9 | 1001 |
10 | 1010 |
11 | 1011 |
12 | 1100 |
13 | 1101 |
14 | 1110 |
15 | 1111 |
Sistema de numeración base 2.
El sistema binario implementa una notación posicional, aumentando en potencias de 2.
Ejemplo:
[pic 9]
El método de la tabla utiliza matemáticas elementales como la suma y resta.
Todos los numero entre 0 y 255 se pueden representar como cadenas de 8 bits.
Al estar convirtiendo el decimal a binario, lo importante es encontrar la secuencia correcta de bits mediante los marcadores de posición on o apagado.
Los 8 bits se representan, cada posición marcado con 1 (on) tiene un valor para el número convertido, mientras que apagado (0) se ignoran.
Ejemplo:
El 255 se representa con los marcadores de posición 1.
Resumiendo cada valor del marcador de posición produce un numero decimal de:
+ + + + + +
128 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | = | 255 |
El proceso es simple al convertir un numero de decimal a binario.
Solo se marca el marcador a posición mas cercana como 1 y restando el valor que corresponde del numero decimal hasta que no se encuentre resto.
La representación que se utiliza del numero decimal es on (1) y (0) secuencia de off que produce.
Ejemplo:
128 como “on”. El resto:
-
147 | 128 | = | 19 |
16 como “on”. El resto:
-
19 | 16 | = | 3 |
128 como “on”. El resto:
-
3 | 2 | = | 1 |
128 como “on”. El resto:
-
1 | 1 | = | 0 |
Marcar los marcadores de posición utilizados como off:
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
147 = 10010011 binario.
128+16+2+1=147
Conversión opuesta:
Ejemplo: Los marcadores de posición on se suman 64+ 128+16+8+4+1=221
Ejemplo:
En donde el rango de valores asignado a la tabla para efectuar la resta deberá cubrir de un valor menor a 0.5 que representa la parte mas pequeña de numero 25.5 la potencia requerida es 2-2 = 0.25 y un valor mayor a 25 como 25 = 32.´
[pic 10]
Sistema de numeración base 10
El sistema de numeración decimal utiliza como base el 10, es decir, que sus agrupaciones se forman de 10 en 10. Es un sistema posicional, ya que las cifras adquieren un valor relativo de acuerdo con el lugar donde se encuentren.
Obsérvese en el siguiente cuadro el nombre que recibe cada una de las agrupaciones, según su posición.
Para expresar con palabras un número de 4, 5 y 6 cifras, se separa por clases y se lee la primera de izquierda a derecha, a la palabra mil (ya que se refiere a la clase de los millares), después se lee la clase de las unidades simples.
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