miércoles, 31 de agosto de 2011

Protocolo DLNA - Detalle de la estructura del protocolo

El protocolo DLNA esta creado para poder dar interoperabilidad a los dispositivos multimedia que estan instalados dentro de un hogar o un edificio.El concepto de este protocolo es poder visualizar y hacer uso de los contenidos multimedia que pueden estar alojados en una computadora, en un celular, o en otros medios como unidades extraibles, independientemente del medio o dispositivo en donde esta alojados.

Las directrices se basan en una arquitectura que define los componentes de interoperabilidad de la infraestructura de dispositivos y software. Incluye los medios físicos, transportes de red, detección de dispositivos y control, gestión de medios y control, los formatos de los medios de comunicación, y los medios de protocolos de transporte. La tabla muestra un resumen de los componentes funcionales clave e ingredientes de tecnología que están cubiertos por las Directrices de interoperabilidad.



Arquitectura de la red de trabajo de DLNA

Para lograr la interoperabilidad entre los dispositivos digitales conectados en el hogar, un conjunto común de bloques de construcción sobre la base de las normas existentes es necesaria como base para desarrollar Directrices de dispositivos de red de interoperabilidad DLNA. La Tabla 1, en la sección 1 muestra las especificaciones funcionales, componentes y los ingredientes de las tecnologías que se tratan en las directrices de interoperabilidad. La figura 1 ilustra estos componentes funcionales de la arquitectura de red de Directrices de interoperabilidad. Las directrices de interoperabilidad definen el uso de estos componentes funcionales para garantizar la interoperabilidad entre las clases para su programacion. La siguiente es una breve descripción de cada componente funcional.

DLNA - Componentes funcionales

Redes y Conectividad

El conjunto del protocolo IPv4 es la base para la creación de redes y conectividad para dispositivos DLNA en el hogar digital. IP también proporciona la red de comunicaciones subyacentes para las aplicaciones en Internet. Basado en las especificaciones estándar de la industria de la IETF (Internet Engineering Task Force (IETF) (en español Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet1 )), IP se lleva a cabo y apoyado en una amplia gama de dispositivos. IP tiene varias ventajas para su uso en dispositivos DLNA:

  • IP ha demostrado que permite que las aplicaciones se ejecuten en diferentes topologías de red transparente.
  • IP permite conectar todos los dispositivos en el hogar a Internet.
  • Soluciones de conectividad IP se usan ampliamente y son rentables. Los más comunes son
  • Ethernet (802.3i y 802.3u) y las tecnologías inalámbricas (802.11a, 802.11b y 802.11g).

Dispositivo de control y detección

La detección de dispositivos y control permite a un dispositivo en la red doméstica de forma automática auto-configurar sus propiedades de red como una dirección IP, descubrir la presencia y las capacidades de otros dispositivos en la red, y colaborar con estos dispositivos de manera uniforme y consistente. El UPnP Device Architecture, de versión 1.0, direcciona todas estas necesidades y simplifica la creación de redes de dispositivos en el hogar. Por esta razón, la arquitectura de dispositivos UPnP es la detección de dispositivos y soluciones de control para los dispositivos de DLNA.

Gestión de Medios

Gestión de medios permite a los dispositivos y aplicaciones identificar, gestionar y distribuir los medios de comunicación contenidos a través de los dispositivos de la red doméstica. UPnP Audio / Video (AV) es la tecnología que direcciona todas estas necesidades de la red doméstica y es la solución de gestión de los medios de comunicación para los dispositivos de DLNA. La arquitectura UPnP AV define el modelo de interacción entre los dispositivos UPnP AV y control asociado para las aplicaciones del punto.

Ejemplos de dispositivos UPnP AV incluyen televisores, videograbadoras, reproductores de DVD, Set-Decodificadores, equipos de sonido, cámaras de imagen fija, y PC. La arquitectura UPnP AV permite dispositivos con soporte de contenidos de entretenimiento en cualquier formato utilizando cualquier protocolo de transferencia de los medios de comunicación.La especificación UPnP AV define dos tipos de dispositivos UPnP en la red doméstica:
  • UPnP AV MediaServers
  • UPnP AV MediaRenderers
Las especificaciones también definen cuatro servicios hospedados (hosteded) por UPnP AV UPnP AV y MediaServers MediaRenderers.

Existen puntos de control UPnP que interactúan con los dispositivos y servicios UPnP AV que implican:
  1. Servicio de Contenidos del directorio: Enumera el contenido disponible.
  2. Connection Service Manager: Determina el contenido que puede ser transferido de la UPnP AV MediaServer a los dispositivos UPnP AV MediaRenderer.
  3. AV Servicio de Transporte: Controla el flujo del contenido.
  4. Prestación de servicios de control: Controla el contenido que es reproducido.
Esta versión de la DLNA de dispositivos sólo es compatible con escenarios de interacción entre los dispositivos UPnP MediaServer y puntos de control. El control Network-based de la prestación prevista por los dispositivos UPnP MediaRenderer y puntos de control no está disponible. Las futuras versiones pueden tener lineamientos que apoyen las situaciones de interacción que implica UPnP MediaRenderers.

Algunas aplicaciones para correr en Linux

Existes muchas aplicaciones modo Servidor como modo Cliente tanto para Linux como para Windows.
No voy a detallar la instalación dado que encontre algunos sitios en los cuales ya se tomaron dicho trabajo... :P

En este sitio hay una explicación para la instalación en Linux de uShare, GMediaServer, MediaTomb que son software modo Servidor:


En Windows podemos usar el mismo Windows Media Player que administra los medios y los comparte en la red para que cada dispositivo que se conecte los pueda reproducir.


Este material es traducido de Digital "Living Network Alliance Home Networked Device Interoperability Guidelines" disponible en PDF en la web.

sábado, 20 de agosto de 2011

Conexion POE (schematic)

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red como, por ejemplo, un teléfono IP o una cámara de red, usando el mismo cable que se utiliza para una conexión de red. Elimina la necesidad de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones de la cámara y permite una aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Power over Ethernet se regula en una norma denominada IEEE 802.3af, y está diseñado de manera que no haga disminuir el rendimiento de comunicación de los datos en la red o reducir el alcance de la red. La corriente suministrada a través de la infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un terminal compatible y se bloquea ante dispositivos preexistentes que no sean compatibles. Esta característica permite a los usuarios mezclar en la red con total libertad y seguridad dispositivos preexistentes con dispositivos compatibles con PoE.

Actualmente existen en el mercado varios dispositivos de red como switches o hubs que soportan esta tecnología. Para implementar PoE en una red que no se dispone de dispositivos que la soporten directamente se usa una unidad base (con conectores RJ45 de entrada y de salida) con un adaptador de alimentación para recoger la electricidad y una unidad terminal (también con conectores RJ45) con un cable de alimentación para que el dispositivo final obtenga la energía necesaria para su funcionamiento.





 


sábado, 6 de agosto de 2011

Como estudiar Física

Esto es un articulo que encontre en la web tratando de buscar una manera mas practica de estudiar materias como Fisica o a fines, en las cuales se requiere habilidad para resolver problemas y no para entender extensos textos. La mayoria de los articulos que encontre hablan de como estudiar materias en general pero no diferencian entre materias como historia general y fisica, siendo que la forma de estudiar de una no se asemeja en nada con la otra. Si estudias fisica como se estudia historia general terminras sabiendote toda la historia de fisica, de como se fueron dando las distintas teorias y leyes, que cientifico las postulo pero nunca sabras como utilizarlas. Por eso este articulo:


// Autor: Nikos Drakos - (traducido al español por: Alejandro Clocchiatti)
// Fecha de creacion: 22-10-1998

Prólogo

Este documento es una traducción y adaptación del manuscrito How to Study Physics publicado por el Learning Skill Center de la University of Texas at Austin, en 1977. El manuscrito original fue escrito por David R. Hubin y Charles Riddel. La traducción fue hecha usando la revisión mas moderna del mismo hecha por Lawrence C. Shepley, también de la Universidad de Texas con sede en Austin, en 1995.

El texto original probablemente estaba dirigido a estudiantes de carreras no científicas que debían tomar algunos cursos de física como requisito de formación adicional en ciencias. Desde este punto de vista, los consejos que van a encontrar aquí probablemente son redundantes para la mayoría de ustedes, estudiantes de Astronomía, Física o Ingeniería de la PUC, ya que los filtros que han tenido que pasar para llegar a tomar este curso implican, casi seguramente, que han descubierto por si mismos formas efectivas de estudiar esta asignatura. De todas maneras, es posible que alguna de las ideas que acá se resumen les resulten de utilidad a algunos de ustedes, y les ayuden a incrementar la facilidad con que aprueben el curso, o la nota final que obtengan.

El tono del texto resulta a veces muy normativo (tipo haga esto, proceda así, etc.). Esto es, simplemente, un recurso de escritura que simplifica la exposición. Todo este manuscrito tiene que ser tomado como una sugerencia, para que aquellos de ustedes que piensen que podrían beneficiarse con su lectura así lo hagan.

Introducción

La física de nivel universitario es tipicamente percibida por los estudiantes como uno de los cursos (ramos) mas difíciles. Hay una tendencia general de los estudiantes de física a dejarse aplastar por el peso de los nuevos términos, conceptos y ecuaciones que los cursos presentan. En particular, aquellos estudiantes no han tenido una experiencia fuerte en resolver problemas tienden a perderse cuando tratan de aplicar la información que se da en el texto o en las clases a los problemas reales que se proponen en las guías de trabajo. Estas dificultades se acentúan en los estudiantes que tienden a pensar en pequeño, y dedican su atención y energía a memorizar fórmulas y detalles específicos de los problemas, sin entender los principios subyacentes o sin percibir como aplicar el conocimiento específico a los problemas.

El presente manuscrito intenta contribuir a mejorar la efectividad con que los estudiantes siguen sus cursos de Física a partir de cuatro recomendaciones generales. Durante el curso, trataré de dar ejemplos de aplicación de estas recomendaciones en la resolución de problemas particulares.

La organización de esta monografía es la siguiente: En la sección 3 enfatizamos la importancia de adquirir una visión general. En la sección 4 indicamos como el estudiante puede hacer mas efectiva su participación en las clases de Física. En la sección 5 damos consejos acerca de como aproximarse al estudio de los textos de Física. En la sección 6, sugerimos una serie de pasos para encarar la solución de los problemas de Física. Finalmente, en la sección 7, damos consejos acerca de como prepararse efectivamente para los exámenes del curso.

Adquiriendo una Visión General

Es extremadamente importante reconocer que la Física es una disciplina que resuelve problemas. Un profesor de Física usualmente va a enfatizar temas importantes y principios generales, y uno de sus objetivos principales será que tú (el estudiante) seas capaz de entenderlos y usarlos para resolver problemas particulares. Tu aproximación al estudio de la Física, durante el tiempo que pases en las clases, o leyendo el libro de texto, o repasando para un examen, debe estar enfocada claramente en el hecho de que se espera que puedas hacer uso de principios generales para resolver problemas.

Una visión general del curso te va a ayudar a organizar tus esfuerzos y mejorar tu eficiencia. Una parte importante de entender datos específicos o fórmulas, es el percibir los principios subyacentes y/o la conexión entre los distintos temas. Más aun, es casi seguro que algunas veces te vas a olvidar de alguna fórmula, y es en estos casos que la comprensión de los principios generales que la fórmula tiene forzosamente que representar puede ayudarte a generar la fórmula por ti mismo.

Hay varios pasos a seguir para obtener una visión general del material en un curso de Física. Estos pasos deben ser tomados a poco de comenzar el curso de manera que el material que aparezca a continuación pueda ser integrado en esta visión general.

1.
Examina cuidadosamente la información dada en el programa. Trata de encontrar los temas recurrentes, el patrón de desarrollo del curso, y como el mismo se integra con otros cursos que puedes estar tomando, o haber tomado anteriormente.

2.
Reconoce el libro de texto. Lee la introducción, la tabla de contenidos, y las notas para los estudiantes (o profesores) que el libro pueda incluir en el prefacio. Compara el indice temático del libro con el Programa del curso para ver que capítulos son incluidos en el curso y cuales no. Si el orden de los temas del curso no corresponde al orden de los capítulos del libro: ¿Puedes pensar en que razón tendría el profesor para escoger un nuevo orden de presentación?

3.
Reconoce los temas centrales. Durante este ejercicio de reconocimiento que debes hacer durante los primeros días del curso, busca los temas centrales y los principios generales, a medida que estos son desarrollados en el texto. Hecha una mirada a algunos de los problemas. ¿Puedes descubrir como estos temas centrales y principios son ilustrados por los problemas?

Participación efectiva en la clase.

En Física, como en la mayoría de los cursos de ciencia, las clases dan una buena indicación de los temas del curso donde los profesores ponen mas énfasis. Es importante asistir a las clases, pero, mejor aún, es importante prepararse para que esta asistencia redunde en el mayor beneficio posible.

Antes de cada clase, revisa el programa del curso y/o las lecturas asignadas para ver de antemano cual es el material que va a ser cubierto durante la clase. Da una rápida leida a las secciones del libro que tienen relación con el tema a tratar en la clase. Estas actividades mejoran tu capacidad para seguir la clase porque te familiarizan con la nueva terminología que va a ser usada y te proporciona puntos de apoyo mental que te permitirán integrar la clase en el panorama general del curso.

1.
lee la introducción y el resumen del capítulo relevante, y revisa los títulos de las secciones y subsecciones. Trata de pensar preguntas acerca de los temas que serán cubiertos. Este ejercicio te ayuda a manipular y ganar confianza con los temas, y te predispone a entender mejor el material a estudiar.

2.
Revisa y trata de entender los dibujos y diagramas. Trata de determinar cuales principios están tratando de ilustrar.

3.
Toma nota de las nuevas palabras, nuevas unidades de medida, enunciados de principios generales y otros conceptos nuevos que puedan aparecer.

4.
No subrayes o enfatices el texto en este momento, ya que todavía no conoces qué es lo que va a ser priorizado por el profesor.

Otro buen ejercicio de preparación para la clase es usar los minutos previos a la misma, ya en el aula, para revisar rapidamente las notas de la clase anterior. Excepto en los casos en que la clase presente sea la primera de un tema completamente nuevo, leer las notas previas te ayudará a pensar en la clase presente como parte de un curso integrado. Si se trata de un tema nuevo, el repasar la clase anterior te ayudará a reconocer el desarrollo global de los distintos temas del curso.

Trata de llegar a clase antes de que el profesor la comience, y de irte luego de que la termine. Muchas veces los comentarios mas importantes de la clase son expuestos al principio y al final... cuando muchos alumnos pueden no estar prestando atención.

Trata de tomar buenas notas. Suele ser útil preparar una serie de abreviaturas y usarlas consistentemente en las notas. Prepara un índice explicativo de las mismas, pues en general vas a olvidarlas luego de unas pocas semanas de terminado el curso (caso en el cual las notas se tornarán inútiles). Incluso si el profesor reparte sus propias notas de clase, es bueno que tu tomes tus propias notas. Puede ser que lo que al profesor le sirva como guía para exponer un tema no sea lo que a ti te resulta más apropiado para comprenderlo en tus propios términos. Además, los comentarios del profesor pueden enriquecer substancialmente sus propias notas de clase, que en general van a ser tan solo esquemáticas.

Cuando copies diagramas o dibujos trata de ser exaustivo, y si es necesario sacrifica la prolijidad. Trata de incluir, además de lo que ha sido expuesto en la pizarra, los puntos importantes que el profesor pueda haber enfatizado verbalmente.

Si te quedas atrás en la toma de notas es mejor dejar un espacio en blanco y tratar de recomponerlos luego con la ayuda de un compañero, el libro, o las propias notas del profesor.

No tengas verguenza de hacer preguntas. El profesor depende de las preguntas y los comentarios de los estudiantes para establecer el ritmo apropiado de clase. Además, puede suceder que se olvide de explicar un paso, o que cometa un error. Seguramente va a estar conforme de ver que los estudiantes están realmente prestando atención al tema que se está desarrollando.

Tan pronto como puedas, luego de la clase, revisa y edita tus notas. No es necesario que las re-escribas (incluso puede ser contraproducente por lo desgastante). Busca, una vez más, las ideas importantes y las relaciones entre los diferentes tópicos. Escribe tus comentarios en los márgenes, y, si has llegado a obtener una visión global de la clase, trata de escribir un esquema o resumen de la misma.

Durante este ejercicio de revisar la clase, podrían surgirte preguntas acerca de la misma. Cualquiera sea la forma de tomar notas que prefieras, deja espacio para anotar estas cuestiones posteriores. Luego plantéalas al instructor, o, mejor aún, trata de responderlas tu mismo, con la ayuda del libro o de algún compañero.

Estudiando del libro de Física

Leer el libro de Física y resolver los problemas de las guías es un ciclo iterativo. Las preguntas de los problemas llevan a respuestas que conducen a nuevas preguntas. Un capítulo entero del texto puede estar dirigido a las consecuencias de un solo principio general básico. Debes buscar y entender estos principios básicos. Son estas Leyes de la Naturaleza las que dan orden al universo, desde el punto de vista físico. Mas todavía, casi todos los problemas que vas a encontrar en un curso de física pueden ser analizados por medio de una o mas de estas leyes.

Podrás notar que a veces, durante la introducción de un nuevo tema, lo primero que se hace es analizar un problema específico en mucho detalle. A posteriori, el contexto del problema es generalizado en un resultado mas abstracto, del cual se desprende una ley general. Cuando esta ley general queda enunciada, debes volver a revisar el caso particular que sirvió para presentarla y asegurarte que entiendes bien la forma en que esta nueva teoría aplica a este caso específico. Luego, es muy instructivo tratar de pensar otros problemas a los cuales este mismo principio podría ser aplicado. Otras sugerencias para encarar la lectura del libro de texto son:

Primero, repite la revisión previa que habías hecho antes de la clase. Repasa superficialmente los puntos mas importantes del capítulo. Piensa en cuales fueron los items enfatizados en la clase y en las preguntas que puedas haber formulado luego de la misma.

Segundo, lee los problemas de la guía, antes de comenzar a estudiar el texto en profundidad. Si todavía no tienes una guía de problemas asignada, selecciona algunos de los que el texto propone y leelos con mayor profundidad. A partir de las preguntas, trata de definir cuales parecen ser los principios más significativos en el capítulo asignado. Basándote en el trabajo previo a la clase y las preguntas de los problemas, trata de pensar en cuales son las grandes preguntas que quieres que el capítulo te conteste.

A continación, lee el texto activamente, con las preguntas en mente. Esto es importante: Una aproximación pasiva a la lectura del texto de física es una pérdida de tiempo. Si descubres que estás desconcentrado y no leyendo activamente, detente, mira una vez mas los problemas y las notas de clase, y luego cotinua la lectura. Tienes que leer para aprehender los contenidos, no para cubrir el material.

Detente periodicamente, y revisa el material que has leido. Hay diversas técnicas para aprehender los contenidos: Repetir partes críticas del texto en voz alta, añadir explicaciones del libro en los márgenes de las notas de clase, y, especialmente, rehacer por ti mismo las derivaciones de las fórmulas a partir de primeros principios. También puedes tratar explicando los contenidos a un compañero, o dando clase a un público imaginario usando tu propia pizarra.

Durante este análisis en profundidad de los contenidos, vas a encontrar secciones, ecuaciones o ideas que tienen aplicación directa a los problemas a resolver. Cuando encuentres estas pistas, detente y analiza cuidadosamente como se aplica la sección, ecuación o idea al problema identificado.

La interacción entre la lectura y la resolución de problemas es la parte central del ciclo Pregunta $\rightarrow$ Respuesta $\rightarrow$ Pregunta. Este ciclo te ayuda a obtener una perspectiva y profundidad en los distintos temas que no sería posible obtener solamente por una lectura. Leer pasivamente es, simplemente, seguir la cadena de razonamiento tal como está descripta en el texto. Es muy difícil pasar de este nivel de comprensión al de resolución de problemas que, necesariamente, van a proponerte diferentes cadenas de razonamiento basadas en los mismos principios generales. Leer activamente involucra, además, explorar las posibilidades de lo que está siendo incorporado a tu conocimiento. Combinando activamente las preguntas que son inherentes a la resolución de problemas con la lectura del texto, incrementas tu concentración en la lectura y tu habilidad para recordar y aplicar el material en otras situaciones relacionadas.

Resolución de Problemas en Física

Al enfrentar un problema de Física es importante recordar dos cosas. Primero, un físico buscará problemas que pueden ser modelados o representados pictoricamente, o esquemáticamente. Por lo tanto, casi todos los problemas que vas a encontrar en un curso de física pueden ser descriptos por un dibujo. La mayor parte de las veces, este dibujo contendrá o sugerirá la solución del problema. Segundo, un físico buscará principios unificadores que puedan ser expresados matemáticamente y que puedan ser aplicados a una clase amplia de situaciones físicas. El texto de física y las notas de clase contendrá muchas fórmulas, pero tu debes tratar de entender las Leyes Naturales mas amplias para poder adquirir la visión general de la física. Esta conceptualización amplia es vital en el momento resolver problemas que pueden incluir diversos principios generales y requerir el uso de muchas fórmulas diferentes. La mayor parte de las fórmulas de la física son combinaciones de leyes generales. La siguiente, es una receta para encarar la resolución de un problema de física. Aunque ésta es tan solo una de las formas posibles de encarar la solucion de problemas, algunos de sus elementos te podrín ser de utilidad.

1.
Lee el problema. Debes leer el problema incluso antes de haber leido el capítulo o sección del libro a la que el problema pertenece. Busca el significado de los términos que no conoces.

2.
Haz un dibujo del problema. Incluso un dibujo rudimentario puede ser de gran ayuda. Un dibujo realmente bueno debería incluir lo siguiente:

Un título que identifica la cantidad o incógnita que estás buscando en este problema.
Títulos que identifican los parámetros o variables de las cuales depende la incógnita que estás tratando de encontrar y que son dadas como datos. Anota los valores de estos parámetros o variables en el dibujo.
Identifica y anota cualquier parámetro o variable desconocido que debas calcular en el camino, u obtener de otra manera del texto, para poder calcular tu incógnita final.
Siempre anota las unidades de medida de todas las cantidades que usarás en el problema. Si el dibujo es un gráfico, asegúrate de anotar las unidades y la escala (marcas) en ambos ejes.

3.
Encuentra el principio general que relaciona los distintos parámetros y variables del problema con las incógnitas que estás tratando de encontrar. En general, el diagrama va a sugerir cuales son las técnicas y fórmulas que debes aplicar. En algunos casos, puede ser necesario extraer información adicional del enunciado del problema antes de definir las fórmulas apropiadas. Esto es generalmente cierto en aquellos casos en que la solución del problema debe ser encontrada indirectamente a partir de los datos dados. Cuando esto sucede, es necesario a veces dibujar una segunda figura donde estas cantidades intermedias estén claramente identificadas. Esta segunda figura podría ser un gráfico, o un diagrama de vectores, y no necesariamente un dibujo adicional describiendo objetos físicos.

4.
Calcula la solución haciendo todos los pasos posibles sin reemplazar las variables y parámetros por sus valores numéricos. Este camino se llama el método formal, o algebráico. Es el mas indicado para problemas largos y complicados.

5.
Repite el cálculo usando los valores numéricos desde el principio, de manera que los diferentes pasos te iran proporcionando valores numéricos intermedios. Este método tiene como desventaja que, dada la mayor cantidad de cuentas involucradas, es mas probable que se cometan errores numéricos. Tiene la ventaja de que verás como la parte numérica del problema progresa en los diferentes pasos, y como los órdenes de magnitud se combinan para llegar a la respuesta final. A veces, es mas fácil encontrar donde se puede haber cometido un error siguiendo este método, cuando números inverosímiles aparecen en algún paso.

6.
Haz una crítica de tu solución para ver si tiene sentido. Compara esta solución con la de otros problemas similares que puedas haber resuelto, o pueda haber como ejemplos en el texto o las notas de clase. Muchas veces es posible hacer un control independiente simplemente haciendo un cálculo aproximado. Un cálculo aproximado debe dar una respuesta similar a la del cálculo más preciso. Si las respuestas difieren obviamente, esto será indicación de que hay un error en alguno de los caminos.

7.
Controla las unidades del resultado. Esto es fundamental. Las unidades del resultado, luego de combinar todas las variables, parámetros y constantes que entren en las ecuaciones, tienen que ser las que se espera que la incógnita posea. Este control te ayudará a desarrollar tu intuición física acerca de lo que es una solución correcta. Esta intuición te será extremadamente útil en otros problemas y, en particular, en los exámenes.

8.
Si tienes tiempo, trata de repetir la solución haciéndola mas rápido. En los exámenes vas a tener que resolver problemas con la presión de tener un límite de tiempo. Esta clase de ``entrenamiento'' podría ser de utilidad para mejorar tus calificaciones.

Un excelente ejercicio es volver a revisar las soluciones de los problemas luego de un cierto tiempo (unos pocos días). Debería serte posible leer la solución y entenderla sin hacer ninguna referencia al texto o las notas de clases. Por lo tanto, la solución debería incluir una descripción de los pasos, los objetivos buscados con cada uno de ellos y los principios que se aplicaron. Estas notas y explicaciones, que podrían ser incluso substancialmente más extensas que las propias ecuaciones y derivaciones extrictamente necesarias para la resolución del problema, te serán de mucha utilidad en el momento de repasar el material para un examen. Más importante todavía, el proceso de elaboración de las explicaciones al problema te dará la seguridad de que no has pasado por alto ninguna información esencial para comprender el problema.

Preparación de Exámenes

Si se han seguido los pasos previos en el estudio y práctica del material del curso, la preparación de los exámenes no resultará terriblemente complicada. Si no se ha seguido un estudio activo durante las semanas previas, la preparación será forzosamente más difícil, pero los mismos principios de estudio todavía deberían ser de utilidad. Recuerda, siempre: Resolver problemas es el objetivo principal de los cursos de física elemental. El objeto fundamental de las leyes generales, principios y ecuaciones que has aprendido a manejar es ser aplicados a problemas concretos que, con cierto grado de idealización, representan situaciones del mundo real. Una aproximación posible a la preparación previa al examen podría ser la descripta debajo:

En la semana previa al examen sigue los siguientes pasos. Te darán una reafirmación razonable de los puntos que han sido escogidos y que seguramente recibirán mayor atención en el examen.

1.
Revisa rapidamente las notas de clase, y lee una vez más el programa del curso. Recuerda así cuales temas fueron enfatizados.

2.
Repasa rapidamente los problemas y tus soluciones explicadas de los mismos. Las explicaciones que tu mismo has escrito te servirán para recuperar los principios fundamentales y la aplicación de los mismos.

3.
Repasa otra vez los capítulos relevantes del texto, buscando la fundamentación de los principios generales.

Recuerda que en este estadio temprano de estudio para el examen, el objetivo es recuperar las leyes generales y las formas en las que éstas aparecen y son usadas en los problemas.

A partir de este repaso, genera una lista de temas, principios y tipos de problemas que te parece que deberías cubrir para llegar bien preparado al examen. Si tienes ejemplos de exámenes similares que se han tomado previamente, repásalos, pero no asumas que tu examen va a incluir necesariamente problemas del tipo de los del examen anterior.

Finalmente, repasa activamente. No te satisfagas simplemente con reconocer un principio. Busca nuevos problemas de práctica, y piensa por ti mismo en qué otras formas las mismas leyes generales podrían aparecer en ejemplos y problemas.

Una preparación efectiva para el test incluirá una interacción constructiva entre las notas de clase, los problemas, y el texto. Trata de llegar al punto en que puedes generar por ti mismo problemas que involucren una combinación de principios. Esto te dará la seguridad de que puedes desarrollar la solución de los problemas típicos sin buscar el apoyo del texto o las notas de clase. Recuerda que las pruebas incluirán posiblemente problemas que combinen distintos temas, y que quizás los principios básicos que es necesario aplicar no serán simplemente requeridos en el enunciado, sino reconocibles indirectamente a partir del contexto en que el problema está planteado.

Finalmente, en el momento de escribir tus soluciones a los problemas de las pruebas trata de detallar todos tus pasos. Eso te facilitará encontrar y corregir cualquier error que puedas haber cometido, si es que tuvieras tiempo de revisar los problemas. Asimismo, le dejará en claro a la persona que se encargue de la evaluación de tu examen la seriedad con la que resolviste el problema, y el hecho de que no copiaste tu solución de la de un compañero (en cuyo caso solo habrías escrito unos pocos puntos críticos, sin mucha conexión entre si).

martes, 2 de agosto de 2011

Como hacer un Flush DNS

La mayoría de los clientes DNS se cachéan (se guardan) en los resultados de las solicitudes de resolución de nombres (name resolution requests). Esto significa que los clientes DNS temporalmente almacenan los nombres de sitios web que han sido visitados últimamente. Este proceso acelera la resolución de nombres, si se llevan a cabo búsquedas múltiples en la misma dirección, como es común cuando se navega por la web. Por lo tanto, si usted visita gmail.com seguidamente, el cliente DNS ya tendrá el nombre asignado y por lo tanto va a recuperar el mapeo rápido.

A veces una entrada de DNS no deseada se almacena en caché y para eliminarla tendremos que borrarla manualmente o esperar hasta 24 horas para que sea eliminado de la caché de forma automática. A continuación se realiza un completo paso a paso del proceso para eliminar el DNS.

Flush DNS in Linux

In Linux, the nscd daemon manages the DNS cache. To flush the DNS cache, restart the nscd daemon. To restart the nscd daemon, use the command

'# /etc/init.d/nscd restart'

Cómo limpiar DNS en Microsoft Windows

En Microsoft Windows, puedes utilizar el comando ipconfig / flushdns para vaciar la caché de resolución DNS. Abra el símbolo del sistema y escriba lo siguiente:

C:>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuratio

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

El comando de arriba junto con DNS, borra las entradas incorrectas también. También puede utilizar el comando ipconfig /displaydns para ver la caché de resolución DNS.

Desactivar la caché de DNS en Microsoft Windows

Si tiene problemas frecuentes con la memoria caché de DNS en Microsoft Windows, puede desactivar el client-side DNS caché con cualquiera de estos dos comandos:

net stop dnscache

sc servername stop dnscache 

Esto desactivará el almacenamiento en caché de DNS hasta el siguiente reinicio. Para hacer el cambio permanente, utilice la herramienta Service Controller o la herramienta de servicios para configurar el cliente DNS tipo de inicio a Deshabilitado. Usted puede desactivar de forma permanente del cliente DNS, siga los siguientes pasos:
  • Ir a Inicio y haga clic en Ejecutar.
  • Escriba services.msc en el cuadro de comando Ejecutar.
  • Una ventana con la lista de todos los servicios emergera. Búsque un servicio llamado Cliente DNS.
  • Haga doble clic en el servicio Cliente DNS de la lista y haga clic en Detener. Del mismo modo, se puede reiniciar haciendo clic en Inicio.

Puesta a punto de caché de DNS en Microsoft Windows

Puede modificar el comportamiento del algoritmo de almacenamiento en caché de DNS de Microsoft Windows mediante el establecimiento de dos entradas del registro en la clave de registro HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDnscacheParameters.

El MaxCacheTtl representa el tiempo máximo para que los resultados de una búsqueda de DNS se almacenen en caché. El valor por defecto es de 86.400 segundos (24hs). Si se establece este valor en 1, las entradas de DNS sólo serán guardadas durante un solo segundo.

MaxNegativeCacheTtl representa el tiempo maximo que los resultados de una búsqueda de DNS fallida se almacena en caché. El valor por defecto es 900 segundos (15min). Si se establece este valor a 0, las búsquedas fallidas de DNS no se almacenaran en caché.

Flush DNS in Mac OSX

In Mac OSX Leopard, you can use the command dscacheutil -flushcache to flush the DNS resolver cache:

bash-2.05a$ dscacheutil -flushcache

In Mac OSX versions 10.5.1 and before, the command lookupd -flushcache performed the same task:

bash-2.05a$ lookupd -flushcache

(este articulo es traduccion de http://www.tech-faq.com/how-to-flush-dns.html)