27 de noviembre de 2015
Asus anuncia la GeForce GTX 980 Ti 20th Anniversary
Para celebrar el 20 aniversario de su primera tarjeta gráfica personalizada, Asus ha anunciado el lanzamiento de una edición especial y limitada de la GeForce GTX 980 Ti de NVIDIA. Con el (larguísimo) nombre de Asus GeForce GTX 980 Ti 20th Anniversary Gold Edition, ésta gráfica cuenta con una estética dorada que hace honor a su nombre, un elevado nivel de Overclock de fábrica para entregar el máximo rendimiento posible y una calidad de construcción cuidada al máximo, desde sus materiales de primera clase a su ensamblado con todo el mimo posible. No en vano se trata de una Edición Limitada de una gráfica que ya de por si es categoría Premium, así que podréis haceros una idea de su precio…
Según Asus, ésta edición limitada de la GTX 980 Ti proporciona un rendimiento un 21,6% superior en 3DMark 11 y un 22,1% más de FPS en GTA V que el modelo de referencia de NVIDIA, gracias a que han Overclockeado de fábrica la velocidad del núcleo hasta los 1367 Mhz en modo Boost, combinado con todas las tecnologías exclusivas de Asus.
Por ejemplo, ésta gráfica utiliza la tecnología Asus Auto-Extreme en su fabricación, un proceso automático que incorpora únicamente materiales Premium. Cuenta con VRM de 14 fases con tecnología Digi+ y componentes Super Alloy Power II, condensadores japoneses y MOSFETs mejorados, dando como resultado un nuevo estándar en términos de fiabilidad y estabilidad.
La Asus GeForce GTX 980 Ti 20th Anniversary Gold Edition está equipada con el “Modo Seguro”, una característica que permite recuperar la BIOS original de la gráfica con solo pulsar un botón, permitiendo a los usuarios aplicar cualquier nivel de Overclock que quieran sin miedo a dejar la gráfica inservible por ser incapaz de reestablecer los parámetros del fabricante en la BIOS.
Cabe destacar que, aunque pintado de color dorado, ésta gráfica cuenta con el galardonado disipador DirectCU II de Asus, con sus heatpipes de 10 mm de diámetro que hacen contacto directo con la GPU y sus dos ventiladores con tecnología híbrida (se quedan parados cuando la gráfica está en reposo para una operación totalmente silenciosa) que, según Asus, proporcionan unas temperaturas un 30% mejores y es tres veces más silenciosa que el modelo de referencia.
Ésta gráfica de Edición Limitada estará disponible a finales de mes o principios del mes que viene a un precio todavía por determinar, pero como hemos explicado al principio podemos esperar un precio soberanamente elevado.
Fuente: HardZone.
Configurar DNS Ubuntu de forma dirtecta e inversa
El dominio iesquevedo.com.local está compuesto por 5 ordenadores. Uno
de ellos actúa de servidor DNS y se llama servidorinformatica. El resto
de ordenadores se llaman pc02, pc03, pc04 y pc05. Las direcciones de
cada uno de ellos son: 192.168.7.1 (servidorinformatica), 192.168.7.2
(pc02), 192.168.7.3 (pc03), 192.168.7.4 (pc04) y 192.168.7.5 (pc05). Los
equipos 2 y 3 tienen, respectivamente, nombres canónicos(alias)
recepción y dirección. Por su parte el servidor tiene dos nombres
canónicos, www y Proxy.
Configuramos el servidor DNS para que controle la zona arriba indicada.
Configuración General DNS:
Configuración Directa:
Configuración DNS inverso:
Comprobación named-ckecked
Comprobación Servidor:
Zona directa:
Zona Inversa:
Comprobación Alias desde el servidor:
Comprobación desde el cliente Windows7:
Zona Inversa
Comprobación Alias
Comprobación desde el cliente Ubuntu:
Zona Directa
Configuración General DNS:
Configuración Directa:
Configuración DNS inverso:
Comprobación named-ckecked
Comprobación Servidor:
Zona directa:
Zona Inversa:
Comprobación Alias desde el servidor:
Comprobación desde el cliente Windows7:
Ip Cliente
Zona Directa
Comprobación Alias
Comprobación desde el cliente Ubuntu:
Ip Cliente
Comandos de Linux
Estos son unos comandos generales de Linux:
sudo ( + comando ) > Da permisos de superusuario, se pone delante de los comandos
whio > Lista usuarios, controlamos quien está conectado y en qué momento se ha conectado
exit > Salimos de usuario anterior
logout > Salir del login
passwd > Cambia password
pwd > Dice directorio donde estamos
clear > Limpia la pantalla
date > Muestra la hora y la fecha del sistema
cal > Muestra el calendario
man ( + comando ) > Manual
shutdown > Apaga o reinicia el ordenador
halt > Apaga el ordenador
Los siguientes comandos son utilizados en la gestión de procesos:
ps > Visualiza procesos del sistema en el momento,
comando + -aux lista todos los procesos de todos los usuarios con info añadida.
comando + aux | greep ( + nombre ) busca por las palabras introducidas .
comando | more > muestra la info paginada.
top > Visualiza
procesos de forma interactiva (salen procesos en tiempo real)
“Espacio”
realiza refrescos de pantalla.
“h”
muestra ayuda
top + “k”
mata un proceso (con sudo top)
“n”
cambia nº procesos que se muestran en pantalla
“u”+usuario:
muestra procesos de ese usuario
“q”
para salir del top
“M”
ordena por uso de memoria
“P”
ordena por uso de CPU
sleep
100 > Proceso
que se queda durmiendo los segundos que le pidas(deja el proceso sleep activado)
comando
& > Envía el comando a segundo plano
fg % nº(nº entre [ ] del comando) > Devuelve
a primer plano y se ejecuta
Ctrl
+Z > Detiene el proceso
Ctrl +C > Cancela el proceso
nice
+
prioridad + > Cambia la prioridad del comando que le digamos.
comando La prioridad va desde
-20(más) a +20(menos)
renice
+
prioridad + > Cambiar
prioridad de un proceso que ya está en ejecución
nº proceso(PID) -20(mas)
a +20(menos)
vi > Editor
de texto
kill
-9 PID > Mata
el proceso
Los siguientes comandos son utilizados en la gestión de ficheros:
cd + directorio > Cambiar de directorio
ls > Mostrar contenido de una carpeta
mount /dev/sdb1 > Monta un dispositivo externo que no identifica automáticamente
/media/mipendrive
mkdir + nombre > Crea una directorio
rmdir + nombre > Permite borrar directorios vacíos,
umount+ruta del > Desmonta el dispositivo o sistema de ficheros
dispositivo
Ruta absoluta > siempre desde raíz ( / ) por ejemplo : /home/alumno/descargas...
Ruta relativa > Es desde el directorio en el que te encuentras, por ejemplo: cd ../descargas
Al hacer ls l > Tipo de archivo, Usuario, grupo y todos los demás
(d,l...)rwx rwx rwx
Tipos de archivo
d
:directorio
l:
link o enlace simbólico
- :
fichero
b :
dispositivo de bloque
c:
dispositivo carácter
Permisos:
r:
leer
w
:escribir
x
:ejecutar
- :
no tiene permiso
-lt
ordena de más nuevo a mas antiguo
-ltr
ordena de más antiguo a más nuevo
touch > Actualiza las fechas del último
cp (copy) > Copiar ficheros
cp origen destino Permite
copiar con rutas absolutas y relativas: cp practica1
arboles/practica2
Cp
practica1 practica2: copia practica1 y lo crea en practica2(copiar,
pegar)
Si
le pones un nombre nuevo te lo cambia en la copia, sino te mantiene
el
-R:
copiar directorio y su contenidorm (remove) > Borra ficheros R: borrar directorios
mv (move) > Mover y renombrar archivos y directorios
Comodines:
“*” “?” “[ > “*”: Sustituye por cualquier cosa, cero o más caracteres: ls *e*: todas las que contengan la e “?”:sustituye solo un carácter “[a, b,c ]” cualquiera de lo que hay dentro del corchete, con ! es todo lo que no contenga ej: [!a]
cat > Muestra por pantalla el contenido
Comando|less > Visualizar contenido fichero de forma paginada, permite usar el re pag y av pag
después de un comando normal podemos usar |less , ps aux|less
ln(link) > Crea un enlace físico (hard link) con el mismo inodo No se puede hacer un enlace físico de directorios.
-s: enlace simbólico (soft link):
Asocia
el nombre a un Nuevo inodo.
Se
puede hacer de directorios
Aparecen
como una l en el tipo de fichero.
chmod > Cambia los permisos de los archivos (solo con SUDO o con el usuario que sea el propietario)
-Simbólica
ugoa
+-= rwx
-Octal
1(r)=lee,1(w)=escribir,1(x)=ejecutar
-R: de forma recursiva
-R: de forma recursiva
u(usuario)
g(grupo)
o(otros)
a(todos)
+
(añadir permisos)
-(quitar
permisos)
=
(asignar permisos)
R (read)
W (write)
X (execute)
[U+X
(al usuario se le da el permiso de ejecución)]
umask > Te indica la máscara que tienes. Se puede cambiar la máscara dándole otro valor, lo que esté a 1 en binario es el valor que se quita Directorio por defecto rwx rwx rwx. Fichero por defecto rw- rw- rw-
Gedit > Inicializa el editor de texto
Los siguientes comandos son utilizados en la gestión de usuarios y grupos:
Useradd > Añadir usuario, Useradd –d /home/alumnodam-g: indica el grupo al que pertenece el usuario.
-d:
indica nombre de directorio donde va a
usermod Modificar usuario g: cambiar de grupouserdel > Borrar usuario
usermod > Modificar
usuario
groupadd > Añadir grupo Gedit /etc/group-g: cambiar de grupo
Usermod
–g primerodam pepito
groupmod >Modificar grupo n: cambiar nombre
groupdel > Borrar grupo
passwd > Cambiar password
Deshabilitar/Habilitar usuario : En etc/passwd o etc/shadow y quitamos la x del usuario y ponemos ! Para volver a activar poner. La x otra vez, y para poner otra password distinta poner passwd y el usuario para que te pida una clave nueva.
locate > Para buscar, te dice el directorio donde se encuentra
find por ejemplo: Locate
hola.txt
grep >Busca una palabra dentro de un fichero, por ejemplo: grep pepe *.txt
find . –name “*.txt” –print | xargs grep pepe
Busca una palabra en un conjunto de ficheros buscados desde un directorio y con un patrón
Comando > nombrearchivo nuevo > Crear archivo con salida del comando
ps aux > informe.txt
Comando >> nombre archivo ya creado > Concatena el archivo ya creado con la salida del ps aux >> informe.txt comando nuevo
Ficheros que se modifican en la administración de usuarios y grupos son:
/etc/passwd (contiene los usuario alumno:x:1001:1003:.....) (usuario:x:uid:gid:...)
/etc/shadow (contiene password encriptada alumno:clave encriptada:......)
/etc/group (contiene información de los grupos)
Informacion de identificadores y programación
Identificadores:
UID Identificador de usuario
GID Identificador de grupo
INODO Identificador de fichero
PID Identificador de proceso
PROGRAMACIÓN BASH (SHELL SCRIPT)
ge >=
le <=
eq ==
ne distinto
[d $fich] directorio
[x $fich] ejecución
[r $fich] lectura
[w $fich] escritura
26 de noviembre de 2015
Li-Fi: cerca de ver la luz en la vida real
Proviene de las palabras inglesas «ligth» y «fidelity» y promete ser más eficiente que las redes Wi-Fi, las de mayor extensión en la sociedad. Se llama Li-Fi y, tras los primeros ensayos realizados en los dos últimos años, y puede ser el cauce de internet en el futuro. Científicos han logrado una velocidad de transferencia de archivos de hasta 224 gigabites por segundo, lo que sería el equivalente a descargar 18 películas (de 1.5 GB cada una). Se trata de la primera vez que se consigue fuera del laboratorio a través de esta tecnología inalámbrica que transmite datos a alta velocidad utilizando la comunicación de la luz en lugar del tradicional uso de ondas de radio.
Esta tecnología puede «cambiar la forma en la que se se utiliza internet». La necesidad de banda ancha para la transferencia de archivos cada vez mayores y la popularización de dispositivos electrónicos permanentemente conectados ha obligado a las empresas implicadas a buscar un nuevo planteamiento. Una de las alternativas más interesantes, Li-Fi, utiliza un diodo emisor de luz (LED) de un vatio. Integrada con microprocesadores, esta pequeña bombilla puede lograr flujos de datos más veloces que las actuales soluciones tecnológicas.
Científicos han probado en Tallin (Estonia) las posibilidades de esta innovación. «Hemos diseñado una solución de iluminación inteligente para un entorno industrial en el que la comunicación de datos se realiza a través de la luz. También estamos haciendo un proyecto piloto creando una red de Li-Fi para acceder a internet en su oficina», señala Deepak Solanki, director general de la compañía tecnológica Velmenni, en declaraciones a IBTimes.
Pese a las aparentes virtudes de esta tecnología, aún quedaría mucho camino por recorrer, ya que exigiría un rediseño de muchos de los equipos emisores y receptores de telecomunicaciones existentes en la actualidad. Además, se estima que una de las ventajas de esta tecnología es que no causa interferencias con otros sistemas, aunque las ondas de luz usadas no son capaces de sobrepasar las paredes.
El científico de la Universidad de Edimburgo (Escocia) Harald Haas, pionero en la tecnología Li-Fi, demostró en 2011 que el parpadeo de la luz de un solo LED (imperceptible para el ojo humano) era capaz de transmitir más datos que una antena de telefonía. Esta tecnología utiliza el precepto de la Comunicación Luz Visible (VLC), un medio que utiliza la luz visible entre 400 y 800 terahertz (THz).
Para entendernos, funciona según los expertos, básicamente, como un código Morse avanzado. Los expertos, no obstante, consideran que las redes Wi-Fi y Li-Fi coexistirán en un futuro para lograr redes más eficientes y seguras. Pese a no estar aún comercializada, ya hay empresas como PureLifi (Escocia) oSisoft (México) que ya investigan las posibilidades de poner en el mercado soluciones basadas en esa tecnología.
Fuente recogida de: ABC
Crear un DHCP Ubuntu que de servicio a dos clientes ( Windows y Ubuntu )
Objetivo:
Montar y configurar una red de hosts que actúen como clientes DHCP y un
servidor DHCP Ubuntu que les de servicio.
Utilizaremos la máquina Ubuntu-server como servidor DHCP Ubuntu y otras dos como
clientes. Ubuntu y uno Windows 7
Pasos:
1. Instalamos en el servidor, el servicio DHCP.
2. El equipo servidor tendrá IP 10.3.204. xx
3. Configuramos el servidor con el ámbito:
10.3.204.101 … 10.10.10. 110
y para que suministre a los clientes, además de la Ip, los siguientes datos:
Puerta de enlace : 10.0.0.2
Servidor Dns : 10.0.0.6
Tiempo de concesión: 24 horas
Tiempo máximo 3 días.
4. Configuramos a los clientes para que obtengan automáticamente la dirección IP, la
puerta de enlace y el servidor DNS, según se establecimos en el servidor de DHCP.
5. Excluimos las direcciones 10.3.204.102 a 10.3.204.105 y vemos que realmente no se
están asignando.
6. Reservamos la dirección 10.3.204.8 para el cliente Ubuntu. Comprobamos que siempre
se le asigna esa dirección.
7. Comprobamos y mostramos el contenido del fichero de concesiones y el de log del
sistema.
Log:
Concesiones:
Montar y configurar una red de hosts que actúen como clientes DHCP y un
servidor DHCP Ubuntu que les de servicio.
Utilizaremos la máquina Ubuntu-server como servidor DHCP Ubuntu y otras dos como
clientes. Ubuntu y uno Windows 7
Pasos:
1. Instalamos en el servidor, el servicio DHCP.
2. El equipo servidor tendrá IP 10.3.204. xx
3. Configuramos el servidor con el ámbito:
10.3.204.101 … 10.10.10. 110
y para que suministre a los clientes, además de la Ip, los siguientes datos:
Puerta de enlace : 10.0.0.2
Servidor Dns : 10.0.0.6
Tiempo de concesión: 24 horas
Tiempo máximo 3 días.
4. Configuramos a los clientes para que obtengan automáticamente la dirección IP, la
puerta de enlace y el servidor DNS, según se establecimos en el servidor de DHCP.
5. Excluimos las direcciones 10.3.204.102 a 10.3.204.105 y vemos que realmente no se
están asignando.
6. Reservamos la dirección 10.3.204.8 para el cliente Ubuntu. Comprobamos que siempre
se le asigna esa dirección.
7. Comprobamos y mostramos el contenido del fichero de concesiones y el de log del
sistema.
Log:
Concesiones:
Crear dos DHCP Windows 2003 que den servicio a dos clientes ( Windows y Ubuntu )
Objetivo:
Montar y configurar una red de hosts que actúen como clientes DHCP y dos
servidores DHCP que les den servicio.
Los equipos servidores tienen IP 10.3.204.100/8 y 10.3.204.101/8
Se aumentará con el entorno instalado para este módulo: Dos máquinas virtuales
Windows 2003 actuarán como servidores DHCP y 2 (Windows XP y Ubuntu) como clientes.
Pasos:
En los equipos servidores DHCP, establecer los siguientes rangos:
Rango servidor 1: 10.3.204.1 ……… 10.3.204.4
Rango servidor 2: 10.3.204.100……… 10.3.2.104
Excluir o reservar las direcciones que se consideren necesarias.
Servidor 1: Ha dado las ip's a los dos Windows 7.
Servidor 2 : Ha dado la ip a la maquina ubuntu.
En los equipos servidores, modificamos el rango de direcciones disponibles:
Rango servidor 1: 10.3.204.1 ……… 10.3.204.1
Rango servidor 2: 10.3.204.100……… 10.3.2.104
Hemos comprobado que cada servidor concede ips, para comprobarlo hemos detenido un
servidor y el otro que estaba funcionando ha otorgado ips al resto de equipos y asi poder
comprobar que todo funciona correctamente.
Servidor 1 : Ha da las ip's a los dos Windows 7.
Servidor 2 : Ha da la ip a la maquina ubuntu.
Montar y configurar una red de hosts que actúen como clientes DHCP y dos
servidores DHCP que les den servicio.
Los equipos servidores tienen IP 10.3.204.100/8 y 10.3.204.101/8
Se aumentará con el entorno instalado para este módulo: Dos máquinas virtuales
Windows 2003 actuarán como servidores DHCP y 2 (Windows XP y Ubuntu) como clientes.
Pasos:
En los equipos servidores DHCP, establecer los siguientes rangos:
Rango servidor 1: 10.3.204.1 ……… 10.3.204.4
Rango servidor 2: 10.3.204.100……… 10.3.2.104
Excluir o reservar las direcciones que se consideren necesarias.
Servidor 1: Ha dado las ip's a los dos Windows 7.
Servidor 2 : Ha dado la ip a la maquina ubuntu.
En los equipos servidores, modificamos el rango de direcciones disponibles:
Rango servidor 1: 10.3.204.1 ……… 10.3.204.1
Rango servidor 2: 10.3.204.100……… 10.3.2.104
Hemos comprobado que cada servidor concede ips, para comprobarlo hemos detenido un
servidor y el otro que estaba funcionando ha otorgado ips al resto de equipos y asi poder
comprobar que todo funciona correctamente.
Servidor 1 : Ha da las ip's a los dos Windows 7.
Servidor 2 : Ha da la ip a la maquina ubuntu.
Crear un DHCP Windows 2003 con dos clientes ( Windows 7 y Ubuntu )
Objetivo: Montar y configurar una red de hosts que actúen como clientes DHCP y un
servidor DHCP que les de servicio.
Se trabajará con el entorno instalado para este módulo: Windows 2003 actuará como
servidor DHCP y las otras dos (Windows XP y Ubuntu) como clientes.
Pasos:
En los equipos que actúen como clientes, cerciorarse de que TCP/IP está configurado
para obtener automáticamente la dirección IP. Instalar el servicio DHCP en Windows
2003.
El equipo servidor tiene IP 10.3.204.100/8.
Configuramos el servidor con el ámbito:
10.3.204.2 … 10.3.204. 5
Comprobamos que, a los clientes, se les ha asignado una dirección IP dentro del rango
Configuramos el servidor para que suministre a los clientes, además de la Ip, los
siguientes datos:
Puerta de enlace : 10.0.0.2
Servidor Dns : 8.8.8.8
Tiempo de concesión: 24 horas
Comprobamos que, a los clientes, se les ha asignado una dirección IP, la puerta de enlace
y el servidor DNS, según se estableció en el servidor de DHCP. Indicamos todos los
pasos que sigues para conseguir en los clientes la nueva configuración.
◦ Entrar en propiedades de red, Ipv4 y señalamos la opcion DHCP para que la
coja automaticamente y en el caso de ubuntu reiniciamos despues la maquina
para que cambie a la nueva ip recibida por el DHCP.
En el equipo que actúe como servidor de DHCP, desde el administrador de DHCP,
reservamos la dirección IP 10.3.204.5 a uno de los clientes.
Reiniciamos el servidor DHCP (Sin reiniciar el equipo)
En el servidor de DHCP, añadimos un intervalo de exclusión que excluya las
IP 10.3.204.3, 10.3.204.4 y 10.3.204.5
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