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Presentado por:
   *María Alejandra Guarín Calderón
    *Laura Catalina Murillo Piñeros

                    Presentado a:
        Lic. Diana Vanessa Cruz

Escuela Normal Superior de Villavicencio

                  11.1
                2012
Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes
interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano que permite
almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras o
cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten en
procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El
software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo
especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por
último el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen
el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo
utilizan.
a) Componente físico: que constituye el hardware del sistema
informático K lo conforman, básicamente, los ordenadores, los
periféricos y el sistema de comunicaciones. Los componentes físicos
proporcionan la capacidad y la potencia de cálculo del sistema
informático.

b) Componente lógico: que constituye el software del sistema
informático y lo conforman, básicamente, tos programas, las estructuras
de datos y la documentación asociada El software se encuentra
distribuido en el hardware y lleva a cabo el proceso lógico que
requieren los datos.

c) Componente humano: constituido por todas las personas
participantes en todas las fases de la vida de un sistema informático
(diseño, desarrollo, implantación, explotación). Este componente
humano es sumamente importante ya que los sistemas informáticos
están desarrollados por humanos y para uso de humanos.
Veamos, gráficamente. la estructura de un sistema informático
genérico:
Los sistemas de numeración que poseen una base
tienen la característica de cumplir con la notación
posicional, es decir, la posición de cada número le da
un valor o peso, así el primer dígito de derecha a
izquierda después del punto decimal, tiene un valor
igual a b veces el valor del dígito, y así el dígito tiene en
la posición n un valor igual a: ( b ^ n ) * A donde: b =
valor de la base del sistema n = número del dígito o
posición del mismo A = dígito. Por ejemplo: dígitos: 1 2
4 9 5 3 . 3 2 4 posición 5 4 3 2 1 0 . -1 -2 -3
El sistema numérico decimal: El sistema de
numeración decimal es el más usado, tiene
como base el número 10, o sea que posee 10
dígitos (o símbolos) diferentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). El sistema de
numeración decimal fue desarrollado por los
hindúes, posteriormente lo introducen los
árabes en Europa, donde recibe el nombre de
sistema de numeración decimal o arábigo.
El sistema numérico decimal Notación
Posicional del Sistema (10 ^ -6) = 0.000001
(10 ^ -5) = 0.00001 (10 ^ -4) = 0.0001 (10 ^ -
3) = 0.001 (10 ^ -2) = 0.01 (10 ^ -1) = 0.1 (10
^ 0) = 1 (10 ^ 1) = 10 (10 ^ 2) = 100 (10 ^ 3)
= 1000 (10 ^ 4) = 10000 (10 ^ 5) = 100000
(10 ^ 6) = 10000000
EL SISTEMA NUMÉRICO BINARIO :Sistema Binario El
sistema de numeración más simple que usa la notación
posicional es el sistema de numeración binario. Este
sistema, como su nombre lo indica, usa solamente dos
dígitos (0,1).
Ejemplo
el número ( 110101) b es: 1*(2 º ) + 0*(2 ¹ ) + 1*(2 ² ) +
0*(2 ³ ) + 1*(2 4 ) + 1*(2 5
Conversión de decimal a binario Ejemplo: Convertir
(384) 10 ó (384)d a su valor equivalente en binario
(384) 10 ( ) 2 ) = 1 + 4 + 16 + 32 = 53d
Conversión hexadecimal – binario: Esta tabla
contiene toda la información necesaria para convertir de
binario a hexadecimal y visceversa. Para convertir un
número hexadecimal en binario, simplemente sustituya los
correspondientes cuatro bits para cada dígito
hexadecimal, por ejemplo, para convertir( 0ABCD)h en un
valor binario: 0 A B C D (Hexadecimal) 0000 1010 1011 1100
1101 (Binario)

Ejemplo:
1011001010, la primera etapa es agregarle dos ceros a la
izquierda para que contenga doce ceros: 001011001010. La
siguiente etapa es separar el valor binario en grupos de
cuatro bits, así: 0010 1100 1010. Finalmente buscamos en la
tabla de arriba los correspondientes valores hexadecimales
dando como resultado, 2CA, y siguiendo la convención
establecida: 02CAh.
Bit: es un pulso electronico, un nible es un conjunto de 4
bits, un byte es un conjunto de 8 bits y con este ya se puede
formar caractesers alfanumericos como el codigo ASCII, este
codigo se obtiene como la combinación de estos 8 bits que son
256 combinaciones (exadecimal) el prefijo de K,G,T son sus
multiplos los cuales no son de 1000 en 1000 si no de 1058 a
1058


Nibble: Un nibble es una colección de 4 bits. No sería
un tipo de dato interesante a excepción de que con un
nibble se presenta un número BCD y también que un
nibble puede representar un dígito hexadecimal.
Byte :Sin lugar a dudas el tipo de datos más importante para los
microprocesadores es el byte. Un byte consiste de 8 bits. Las
referencias hacia cierta localidad de memoria en todos los
microprocesadores nunca es menor que un byte, (la mayoría
usan múltiplos de bytes), por lo tanto, se considera el dato
localizable más pequeño.
Los bits de un byte normalmente se numeran desde 0 hasta 7. El
bit 0 se le llama bit de más bajo orden o menos significante, el
bit 7 se considera el bit de más alto orden o el más significante.
Un byte consta también de 2 nibbles, los bits 0, 1, 2 y 3 forman el
llamado nibble de menor orden, y los bits 4, 5, 6 y 7 forman el
nibble de mayor orden. Como un byte está formado de
exactamente dos nibbles, es posible representar cualquier valor
con dos dígitos hexadecimales.
   Palabra: Una palabra es un grupo de 16 bits, el bit 0 es el bit
    de más bajo orden y el bit 15 es el de más alto orden. Una
    palabra se puede dividir en 2 bytes llamados igualmente de
    bajo y alto orden. También una palabra puede considerarse
    como un grupo de 4 nibbles.
   Se considera una palabra doble a un grupo de 32 bits. Un
    grupo de mayor número de bits simplemente se nombra por
    su número de bits, ejemplo: palabra de 64 bits, palabra de
    128 bits, etc.
Números Enteros : Con un número fijo de bits podemos
representar cierto número de objetos. Por ejemplo, con 8 bits
podemos representar 256 objetos diferentes. Si se usara un
esquema de números enteros positivos cada uno de éstos
objetos se numerarían de 0 a 255:


              Bits                   Número decimal
  00000000                    0
  00000001                    1
  00000010                    2
  00000011                    3
  00000100                    4
  ...                         ...
  11111110                    254
  11111111                    255
También es posible usar un esquema de números enteros negativos, en dado
caso se usa el sistema complemento a dos, donde el bit de mayor orden es el
bit de signo, si tal bit es cero, el número es positivo, si es uno, el número es
negativo. Si el número es positivo es almacenado en su valor binario
estándar, si el número es negativo se almacena en su forma complemento a
dos. Ejemplos:

       Bits          Número decimal             Bits            Número decimal
00000000            0
00000001            1                   11111111              -1
00000010            2                   11111110              -2
00000011            3                   11111101              -3
00000100            4                   11111100              -4
...                 ...                 ...                   ...
01111110            126                 10000010              -126
01111111            127                 10000001              -127
                                        10000000              -128
Números como flotantes: La forma en que la arquitectura
de computadoras resuelve el problema de representar números
reales es por medio de los números de coma flotante. Un
número coma flotante se divide en 3 secciones de
bits: signo,significante y exponente con signo.
                    Ejemplo de coma flotante de 8 bits
b7     b6      b5          b4        b3         b2       b1   b0
Blackberry : es una línea de teléfonos inteligentes (más conocidos por el
anglicismo Smartphone) desarrollada por la compañía canadiense BlackBerry
(antes Research In Motion o RIM) que integra el servicio de correo electrónico móvil;
aunque incluye las aplicaciones típicas de un smartphone: libreta de
direcciones, calendario, listas de tareas, bloc de notas etc., así como capacidades de
teléfono en los modelos más nuevos. Es fundamentalmente conocido por su teclado
QWERTY incorporado, y por su capacidad para enviar y recibir correo
electrónico de Internet accediendo a las redes de las compañías de telefonía celular
que brindan este servicio. El término "BlackBerry" también es de uso común para
hacer referencia a cualquier teléfono celular que incorpore un teclado completo.
Los BlackBerry usan el sistema operativo BlackBerry OS y pueden acceder
a Internet llegando incluso a reemplazar a un computador personal, en
Norteamérica,Iberoamérica y en la mayoría de los países europeos. En el mundo, un
11% de los teléfonos inteligentes vendidos y un 2,9% de los dispositivos móviles en
general son BlackBerry, lo que convierte a RIM en el cuarto proveedor
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Taller nº 4

  • 1. Presentado por: *María Alejandra Guarín Calderón *Laura Catalina Murillo Piñeros Presentado a: Lic. Diana Vanessa Cruz Escuela Normal Superior de Villavicencio 11.1 2012
  • 2. Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano que permite almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan.
  • 3. a) Componente físico: que constituye el hardware del sistema informático K lo conforman, básicamente, los ordenadores, los periféricos y el sistema de comunicaciones. Los componentes físicos proporcionan la capacidad y la potencia de cálculo del sistema informático. b) Componente lógico: que constituye el software del sistema informático y lo conforman, básicamente, tos programas, las estructuras de datos y la documentación asociada El software se encuentra distribuido en el hardware y lleva a cabo el proceso lógico que requieren los datos. c) Componente humano: constituido por todas las personas participantes en todas las fases de la vida de un sistema informático (diseño, desarrollo, implantación, explotación). Este componente humano es sumamente importante ya que los sistemas informáticos están desarrollados por humanos y para uso de humanos.
  • 4. Veamos, gráficamente. la estructura de un sistema informático genérico:
  • 5. Los sistemas de numeración que poseen una base tienen la característica de cumplir con la notación posicional, es decir, la posición de cada número le da un valor o peso, así el primer dígito de derecha a izquierda después del punto decimal, tiene un valor igual a b veces el valor del dígito, y así el dígito tiene en la posición n un valor igual a: ( b ^ n ) * A donde: b = valor de la base del sistema n = número del dígito o posición del mismo A = dígito. Por ejemplo: dígitos: 1 2 4 9 5 3 . 3 2 4 posición 5 4 3 2 1 0 . -1 -2 -3
  • 6. El sistema numérico decimal: El sistema de numeración decimal es el más usado, tiene como base el número 10, o sea que posee 10 dígitos (o símbolos) diferentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). El sistema de numeración decimal fue desarrollado por los hindúes, posteriormente lo introducen los árabes en Europa, donde recibe el nombre de sistema de numeración decimal o arábigo.
  • 7. El sistema numérico decimal Notación Posicional del Sistema (10 ^ -6) = 0.000001 (10 ^ -5) = 0.00001 (10 ^ -4) = 0.0001 (10 ^ - 3) = 0.001 (10 ^ -2) = 0.01 (10 ^ -1) = 0.1 (10 ^ 0) = 1 (10 ^ 1) = 10 (10 ^ 2) = 100 (10 ^ 3) = 1000 (10 ^ 4) = 10000 (10 ^ 5) = 100000 (10 ^ 6) = 10000000
  • 8. EL SISTEMA NUMÉRICO BINARIO :Sistema Binario El sistema de numeración más simple que usa la notación posicional es el sistema de numeración binario. Este sistema, como su nombre lo indica, usa solamente dos dígitos (0,1). Ejemplo el número ( 110101) b es: 1*(2 º ) + 0*(2 ¹ ) + 1*(2 ² ) + 0*(2 ³ ) + 1*(2 4 ) + 1*(2 5 Conversión de decimal a binario Ejemplo: Convertir (384) 10 ó (384)d a su valor equivalente en binario (384) 10 ( ) 2 ) = 1 + 4 + 16 + 32 = 53d
  • 9. Conversión hexadecimal – binario: Esta tabla contiene toda la información necesaria para convertir de binario a hexadecimal y visceversa. Para convertir un número hexadecimal en binario, simplemente sustituya los correspondientes cuatro bits para cada dígito hexadecimal, por ejemplo, para convertir( 0ABCD)h en un valor binario: 0 A B C D (Hexadecimal) 0000 1010 1011 1100 1101 (Binario) Ejemplo: 1011001010, la primera etapa es agregarle dos ceros a la izquierda para que contenga doce ceros: 001011001010. La siguiente etapa es separar el valor binario en grupos de cuatro bits, así: 0010 1100 1010. Finalmente buscamos en la tabla de arriba los correspondientes valores hexadecimales dando como resultado, 2CA, y siguiendo la convención establecida: 02CAh.
  • 10. Bit: es un pulso electronico, un nible es un conjunto de 4 bits, un byte es un conjunto de 8 bits y con este ya se puede formar caractesers alfanumericos como el codigo ASCII, este codigo se obtiene como la combinación de estos 8 bits que son 256 combinaciones (exadecimal) el prefijo de K,G,T son sus multiplos los cuales no son de 1000 en 1000 si no de 1058 a 1058 Nibble: Un nibble es una colección de 4 bits. No sería un tipo de dato interesante a excepción de que con un nibble se presenta un número BCD y también que un nibble puede representar un dígito hexadecimal.
  • 11. Byte :Sin lugar a dudas el tipo de datos más importante para los microprocesadores es el byte. Un byte consiste de 8 bits. Las referencias hacia cierta localidad de memoria en todos los microprocesadores nunca es menor que un byte, (la mayoría usan múltiplos de bytes), por lo tanto, se considera el dato localizable más pequeño. Los bits de un byte normalmente se numeran desde 0 hasta 7. El bit 0 se le llama bit de más bajo orden o menos significante, el bit 7 se considera el bit de más alto orden o el más significante. Un byte consta también de 2 nibbles, los bits 0, 1, 2 y 3 forman el llamado nibble de menor orden, y los bits 4, 5, 6 y 7 forman el nibble de mayor orden. Como un byte está formado de exactamente dos nibbles, es posible representar cualquier valor con dos dígitos hexadecimales.
  • 12. Palabra: Una palabra es un grupo de 16 bits, el bit 0 es el bit de más bajo orden y el bit 15 es el de más alto orden. Una palabra se puede dividir en 2 bytes llamados igualmente de bajo y alto orden. También una palabra puede considerarse como un grupo de 4 nibbles.  Se considera una palabra doble a un grupo de 32 bits. Un grupo de mayor número de bits simplemente se nombra por su número de bits, ejemplo: palabra de 64 bits, palabra de 128 bits, etc.
  • 13. Números Enteros : Con un número fijo de bits podemos representar cierto número de objetos. Por ejemplo, con 8 bits podemos representar 256 objetos diferentes. Si se usara un esquema de números enteros positivos cada uno de éstos objetos se numerarían de 0 a 255: Bits Número decimal 00000000 0 00000001 1 00000010 2 00000011 3 00000100 4 ... ... 11111110 254 11111111 255
  • 14. También es posible usar un esquema de números enteros negativos, en dado caso se usa el sistema complemento a dos, donde el bit de mayor orden es el bit de signo, si tal bit es cero, el número es positivo, si es uno, el número es negativo. Si el número es positivo es almacenado en su valor binario estándar, si el número es negativo se almacena en su forma complemento a dos. Ejemplos: Bits Número decimal Bits Número decimal 00000000 0 00000001 1 11111111 -1 00000010 2 11111110 -2 00000011 3 11111101 -3 00000100 4 11111100 -4 ... ... ... ... 01111110 126 10000010 -126 01111111 127 10000001 -127 10000000 -128
  • 15. Números como flotantes: La forma en que la arquitectura de computadoras resuelve el problema de representar números reales es por medio de los números de coma flotante. Un número coma flotante se divide en 3 secciones de bits: signo,significante y exponente con signo. Ejemplo de coma flotante de 8 bits b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
  • 16. Blackberry : es una línea de teléfonos inteligentes (más conocidos por el anglicismo Smartphone) desarrollada por la compañía canadiense BlackBerry (antes Research In Motion o RIM) que integra el servicio de correo electrónico móvil; aunque incluye las aplicaciones típicas de un smartphone: libreta de direcciones, calendario, listas de tareas, bloc de notas etc., así como capacidades de teléfono en los modelos más nuevos. Es fundamentalmente conocido por su teclado QWERTY incorporado, y por su capacidad para enviar y recibir correo electrónico de Internet accediendo a las redes de las compañías de telefonía celular que brindan este servicio. El término "BlackBerry" también es de uso común para hacer referencia a cualquier teléfono celular que incorpore un teclado completo. Los BlackBerry usan el sistema operativo BlackBerry OS y pueden acceder a Internet llegando incluso a reemplazar a un computador personal, en Norteamérica,Iberoamérica y en la mayoría de los países europeos. En el mundo, un 11% de los teléfonos inteligentes vendidos y un 2,9% de los dispositivos móviles en general son BlackBerry, lo que convierte a RIM en el cuarto proveedor de OS/Smartphone y en el sexto fabricante de terminales.