jueves, 22 de diciembre de 2016

 § LOS RAID § 



Redundant Array of Independent Disks, es decir, “conjunto redundante de discos independientes”. Aunque nos pueda sonar al nombre de un “partido político”, tras estas siglas lo que se esconde es un sistema que nos permite implementar un volumen de almacenamiento de datos que, a su vez, está formado por múltiples discos duros con el objetivo de conseguir más espacio o bien proteger la información y conseguir mayor tolerancia a fallos de disco (evitando pérdida de información si el disco duro sufre una avería).
Lo interesante del RAID es que la combinación de discos duros, a efectos prácticos del usuario, se traduce en un “único almacén” mucho más robusto que un disco duro por sí solo; por tanto, usar un RAID siempre puede ser interesante en aplicaciones de alta disponibilidad o para proteger información que consideremos crítica.
Resultado de imagen de Los raid

 ► tipos de raiz  :

  • RAID 0 no es, precisamente, una configuración RAID orientada a la redundancia y la tolerancia a fallos; conocido como striping, en esta configuración lo que se hace es distribuir de manera equitativa los datos entre dos discos duros. Dicho de otra forma, el sistema irá repartiendo los datos entre dos discos duros para aumentar la velocidad de acceso a los datos. Obviamente, al no existir redundancia, si uno de los discos se avería tendremos que recurrir a una copia de seguridad externa.
  • RAID 1 es una de las mejores configuraciones en cuanto a redundancia y tolerancia a fallos. También conocida como “espejo” o “mirroring“, en esta configuración RAID lo que se hace es duplicar la información en dos discos; es decir, nuestro sistema verá un único volumen de almacenamiento que, en realidad, está formado por dos discos iguales en los que se escriben los mismos datos. De esta forma, si un disco se estropea, el sistema seguirá funcionando y trabajando con el disco que aún funciona. Además, el rendimiento en lectura también aumenta porque, por ejemplo, es posible leer 2 datos a la vez (uno de cada disco).
  • RAID 5 es una configuración bastante usual, por ejemplo, en un NAS; conocido como distribuido con paridad, en esta configuración se realiza una división por bloques de información y se distribuyen entre los discos que forman el conjunto. Además, se genera un bloque de paridad que, a modo de redundancia, nos permite reconstruir la información de volumen completo si, por ejemplo, uno de los discos se averiase. En este tipo de configuraciones, como mínimo debemos contar con 3 discos duros y, como nos podemos imaginar, solamente se tolera el fallo en uno de los discos.
  • RAID 6, conocida como distribuida con doble paridad es similar al RAID 5 en cuanto a distribución de los bloques de información pero, en lo que respecta a la redundancia, en esta configuración se generan 2 bloques de paridad que también se distribuyen entre los discos. En este tipo de escenarios, la configuración es capaz de soportar hasta 2 fallos de disco en el conjunto o, por ejemplo, un fallo de disco mientras se está reconstruyendo el volumen (tras un fallo anterior) aunque, eso sí, como mínimo necesitaremos 4 discos.
  • RAID 0+1 es una combinación de dos configuraciones simultáneas RAID 0 y RAID 1; concretamente, necesitaremos 4 discos duros que se tomarán por parejas para que cada una de éstas forme un RAID 0 (división de la información) y, con las dos parejas, se monte un RAID 1 (un espejo). Dicho de otra forma, con esta configuración tendremos un RAID 0 redundado en espejo.
  • RAID 1+0 (o también conocido como RAID 10) es la configuración “contraria” al RAID 0+1; en este caso en vez de realizar un espejo del RAID 0 (los discos en striping), lo que hacemos es aplicar el espejo a cada disco en striping. Reconozco que suena muy extraño lo que acabo de comentar pero es fácil de entender; si en un RAID 0 repartimos los bloques de información entre dos discos, en el RAID 1+0 lo que hacemos es similar pero cada uno de estos discos, a su vez, está en espejo con otro. Por tanto, es una configuración de 4 discos en la que montamos un par de espejos y, por encima, repartimos la información entre dichos espejos.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

¿Como hacer RAID  en Windows 7?

En RAID0

  ►REQUISITOS:
  1. Para hacer RAID por software son necesarios dos unidades de discos duro.
  2. Los discos deben ser dinámicos.
  3. Tienen que ser idénticos (para no perder espacio en los mismos).

   ►PASOS A SEGUIR:
  1.  Para hacer RAID por software, debemos acceder al menú de Administración de Equipos (clic derecho en mí PC y administrar). Dentro de Administración de Equipos accedemos a Almacenamiento -> Administrador de discos. La primera vez que accedemos a la Administración de Equipos después de instalar los discos duros, preguntara si queremos inicializar los discos. 
Raid 0 en Windows 7



2.Seleccionamos los dos discos y como estilo de partición elegiremos MRB (Registro de arranque maestro) Una vez seleccionados pulsamos Aceptar. Una vez tenemos inicializados los discos, hacemos clic derecho en uno de los discos y seleccionamos la opción Nuevo volumen seccionado tal y como se puede ver en la siguiente imagen. Podéis hacer click para agrandarla

Raid 0 en Windows





3.Esto abrirá el Asistente para nuevo volumen seccionado que nos guiara en el proceso de creación. Pulsamos el botón Siguiente.

Raid 0 en Windows




4.La próxima pantalla del Asistente, nos permite seleccionar los discos que deseamos agregar y la cantidad de espacio de los mismos. Seleccionamos en Disponibles los que queramos y pulsamos Agregar. Al hacer esto, pasarán directamente a Seleccionados. Cuando tengamos los discos y tamaño seleccionados pulsamos en Siguiente.

Raid 0 en Windows




5.La próxima ventana nos permite Asignar letra de unidad o ruta de acceso  a nuestro volumen, cosa que en el sistema operativo Windows es imprescindible. Elegimos una de las opciones y pulsamos en Siguiente

Raid 0 en Windows





6.El siguiente paso del asistente permite Formatear el volumen o bien dejar esta tarea para después. En nuestro caso hemos seleccionado la opción Formatear con sistema de archivos NTFS. Después pulsamos en Siguiente.

Raid 0 en Windows





7.Llegamos a la última parte del asistente donde podemos observar el resumen de nuestra configuración. Debemos prestar atención a la misma para ver si hemos cometido algún error y si todo está correcto pulsamos en Finalizar y se aplicara la configuración.

Raid 0 en Windows





8. Volveremos a la ventana principal del Administrador de discos donde veremos nuestro RAID 0 establecido de forma correcta para proceder con su uso.

Raid 0 en Windows




En RAID1

Si al hacer RAID por software, se produce un error en uno de los discos físicos, los datos de dicho disco dejarán de estar disponibles, pero el sistema seguirá funcionando con el disco no afectado. Al poner el nuevo disco, se regenerará con la información del que no se ha dañado.


REQUISITOS:

Dos unidades de discos duro.
Los discos deben ser dinámicos.


►PASOS A SEGUIR:

1. Accedemos al menú de Administración de Equipos (clic derecho en mí PC y administrar). Dentro de Administración de Equipos accedemos a Almacenamiento -> Administrador de discos. Como ocurría con el RAID 0, la primera vez que accedemos a la Administración de Equipos después de instalar los discos duros, preguntara si queremos inicializar los discos. Una vez seleccionados los discos que queramos pulsamos Aceptar. Inicializados los discos, clic derecho en uno de los discos y seleccionamos Nuevo volumen reflejado.

Raid 1 en Windows



2.Esto abrirá el Asistente para nuevo volumen reflejado (similar al del caso anterior) que nos guiará en el proceso de creación. Pulsamos Siguiente.

Raid 1 en Windows



3.La siguiente pantalla del Asistente, nos permite seleccionar los discos que deseamos agregar y la cantidad de espacio de los mismos que queremos usar. Cuando tengamos los discos y tamaño seleccionados pulsamos en Siguiente.
Raid 1 en Windows




4.En la siguiente ventana podemos Asignar letra de unidad o ruta de acceso, decidimos lo que mejor se adapte a nuestras necesidades y pulsamos Siguiente.

Raid 1 en Windows




5.En la próxima ventana el asistente permite Formatear el volumen, de nuevo elegimos y pulsamos Siguiente.

Raid 1 en Windows


6.Esta última ventana muestra la finalización del asistente, debemos prestar atención en la configuración y si todo está correcto pulsamos en Finalizar.

Raid 1 en Windows



7.Una vez de vuelta a la ventana principal del Administrador de discos podemos comprobar nuestro RAID 1 (Volumen reflejado en Windows).
Raid 1 en Windows

viernes, 16 de diciembre de 2016


FireWire Logo.svg

                   §  FIREWIRE §

¿Qué son los firewire?

Tipo de conexión para diversas plataformas, destinado a la entrada y salida de datos en serie a gran velocidad.

¿Para que sirven?

Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras. Existen cuatro versiones de 4, 6, 9 y 12 pines.
La diferencia entre ellos básicamente son el modo en cómo transfieren la información y la velocidad con que son capaces de mantener la transferencia sostenida de datos (sin interrupciones).

Caracteristicas:

Resultado de imagen de conector firewire
  1. Soporta la conexión de hasta 63 dispositivos con cables de una longitud máxima de 425 cm con topología en árbol.
  2. Conexiones de dispositivos externos de Alta Velocida
  3. Conexiones de almacenamiento interno
  4. Conexiones de dispositivos externos

lunes, 12 de diciembre de 2016

§   ROOTKIT   §


¿Que son los rootkits?

Conjunto de herramientas usadas frecuentemente por los intrusos informáticos o crackers que consiguen acceder ilícitamente a un sistema informático. Estas tienen como objetivo para esconder los procesos y archivos que permiten al intruso mantener el acceso al sistema, a menudo con fines maliciosos.


► Tipos de rootkits : se pueden diferencias en dos tipos : los que se integran en el núcleo (Kernel) y los que trabajan a nivel de aplicación. Normalmente este procedimiento se complementa añadiendo nuevo código al kernel, ya sea mediante un controlador (driver) o un módulo, como los módulos del kernel de Linux o los dispositivos del sistema de Windows.

 • Ejemplos de root kits y los mas famosos:

- SuckIT
- Adore
- T0rn
- Ambient's Rootkit (ARK)
- Hacker Defender
- First 4 Internet XCP (Extended Copy Protection) DRM
- RkU Test Rootkit & Unreal1
- Rootkit de núcleo : UACd (Agrega un driver de muy bajo nivel llamado UACd.sys)
- Rootkits de Macintosh

• ¿Como prevenirse? 

Es necesario un sistema que vigile no únicamente la actividad de los archivos en el disco, sino que vaya más allá. En lugar de analizar los archivos byte a byte, debe vigilarse lo que hacen al ejecutarse.
Un rootkit necesita llevar a cabo algunas tareas que se podrían considerar “típicas”, como adquirir derechos de root, modificar llamadas básicas al sistema operativo, falsear sistemas de reporte de datos del sistema… Todas estas tareas, una a una, entrañan poco peligro. Pero todas ellas, juntas y en el mismo momento, llevadas a cabo por el mismo programa, proporcionan información clara de que algo extraño está pasando en la computadora.


HDD vs SSD





Tiempo Lectura/Escritura Cache Temperatura Capacidad de almacenamiento Potencia Latencia Velocidad de rotacion Velocidad de transferencia Precio
WD Blue WD10EZEX 3ms 64MB 0º- 60º 1TB 6W 4,17 ms 7200 r.p.m 3 Gbit/s 46€
Toshiba sata 2 2ms 8MB 5-55º 1TB 4,5W 5,6 ms 5400 r.p.m 3 Gbit/s 57€
Seagate/ Momentus M8 3ms 8MB 5º - 55º 1TB 2W 5,6 mc 5400 r.p.m 1,5Gbit/s 58€


Tiempo Lectura/Escritura Cache Tiempo medio entre fallos Capacidad de almacenamiento Potencia Velocidad de lectura Velocidad de escritura Velocidad de transferencia Precio
850 Evo de Samsung 0,079ms 512MB 15000000 horas 512GB 2,4W 540 MB/s 530 MB/s 6 Gbit/s 157€
kingston 480gb v400 0,118ms 512MB 1 millón de horas 480GB 2,2W 450MB/s 220MB/s 6 Gbit/s 199€
Toshiba SSD Q300 0,074ms 512mb

480GB 4W 550MB/s 520MB/s 6 Gbit/s 120€



                 Discos duros internos                                     Discos de estado solido

miércoles, 30 de noviembre de 2016

                § MBRvsGPT §


 ► ¿ Que es una partición ? :  


Es el espacio que asignamos a una parte del disco duro.

► ¿Que tipos de particiones hay y para que sirven?


- Primarias: Son divisiones primarias del disco, solo puede haber 4 de este tipo, es la unidad que encontramos cuando un disco esta recien formateado. En estas particiones es donde se instalan los sistemas operativos ya que prácticamente cualquier sistema operativo puede trabajar sobre ellas.

- Extendidas: También llamada particiones secundarias, sirve para contener múltiples unidades lógicas en su interior, solo se puede tener una parción de este estilo en un disco duro y no soporta un sistema de archivos directamente.Fue crearda para poder tener mas de 4 particiones en un disco. En teoría se pueden tener tantas como deseemos. El principal inconveniente es que no se puede instalar un sistema operativo sobre ella.

- Lógica: es una partición dentro de la extendida o toda ella que se formatea y se le pone un sistema de archivos (FAT32, NTFS, FAT...etc) así el sistema reconoce las particiones lógicas. sirve para que estos archivos los utilice el sistema operativo





¿Que son?
Uso
Defecto
MBR
(Master Boor Record)
Un registro de arranque principal, conocido también como registro de arranque maestro
se usa como formato estandar para discos duros antiguos aunque siguen siendo funcionales hoy en dia
solo puede trabajar con un máximo de 2T y solo trabaja con 4 particiones primarias
GPT
(GUID Partition Table)
La tabla de particiones GUID (GPT) es un estándar para la colocación de la tabla de particiones en un disco duro físico.
sustituye a los MBR, es mucho mas fiable, no tiene limitación de particiones mas la que marque el sistema operativo y lo mismo con la capacidad

ninguna supera por bastante a la antigua MBR