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Redes

Total questions: 114

Worksheet time: 1hrs 4mins

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1.

¿En qué año se creó oficialmente ARPANET, considerada la precursora de Internet?

a)

1965

b)

1969

c)

1973

d)

1983

2.

¿Qué hecho histórico ocurrió en octubre de 1969 relacionado con ARPANET?

a)

Se aprobó el protocolo TCP/IP

b)

Se envió el primer mensaje entre computadoras

c)

Se creó la World Wide Web

d)

Se fundó Google

3.

¿Entre qué dos universidades se transmitió el primer mensaje de ARPANET en 1969?

a)

MIT y Harvard

b)

UCLA y Stanford Research Institute (SRI)

c)

Berkeley y Caltech

d)

Princeton y Yale

4.

¿Cuál fue la primera palabra que se intentó enviar por ARPANET en 1969?

a)

Login

b)

Hello

c)

Net

d)

Start

5.

¿Qué palabra se logró transmitir antes de que el sistema colapsara en el primer intento de ARPANET?

a)

“Hel”

b)

“Lo”

c)

“Net”

d)

“Ok”

6.

¿Cuál fue la importancia del evento de octubre de 1969 para la historia de Internet?

a)

Representó el inicio de la primera red de computadoras interconectadas

b)

Marcó el nacimiento del correo electrónico

c)

Fue la creación del primer navegador web

d)

Permitió el acceso público a Internet

7.

¿Qué institución estaba a cargo del financiamiento de ARPANET en 1969?

a)

NASA

b)

Departamento de Defensa de EE. UU

c)

IBM

d)

Microsoft

8.

¿Qué significan las siglas TCP/IP?

a)

Transport Communication Protocol / Internal Program

b)

Technical Control Process / Internet Platform

c)

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

d)

Transmission Communication Packet / Interconnection Protocol

9.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al protocolo TCP?

a)

Garantiza que los datos lleguen completos y en orden

b)

No asegura la entrega de datos

c)

Se encarga de direccionar los paquetes en la red

d)

Divide los mensajes en segmentos

10.

¿Cuál de estas funciones corresponde principalmente a IP dentro del modelo TCP/IP?

a)

Establecer conexiones seguras

b)

Definir la dirección de origen y destino de los paquetes

c)

Reensamblar datos perdidos

d)

Encargarse del flujo de datos entre aplicaciones

11.

¿En qué capa del modelo TCP/IP se encuentra el protocolo TCP?

a)

Capa de Enlace de Datos

b)

Capa de Internet

c)

Capa de Transporte

d)

Capa de Aplicación

12.

¿En qué capa del modelo TCP/IP se encuentra el protocolo IP?

a)

Capa de Transporte

b)

Capa de Internet

c)

Capa de Aplicación

d)

Capa de Enlace

13.

¿Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo TCP?

a)

Conexión orientada

b)

Fiable

c)

Sin verificación de errores

d)

Velocidad priorizada sobre confiabilidad

14.

¿Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo IP?

a)

No orientado a conexión

b)

Se encarga del direccionamiento lógico

c)

Garantiza la entrega de datos

d)

Opera en la capa de Internet

15.

¿Cómo trabajan juntos TCP e IP?

a)

TCP e IP son protocolos independientes que no colaboran

b)

IP verifica errores, y TCP asigna direcciones

c)

Ambos se encargan de la seguridad en la red

d)

TCP divide y asegura los datos, mientras que IP se encarga de direccionarlos

16.

¿Cuál fue la importancia de TCP/IP en 1983?

a)

Reemplazó a NCP como protocolo oficial de ARPANET

b)

Marcó el inicio del uso de Internet moderno

c)

Permitió el nacimiento del correo electrónico

d)

Fue creado por IBM

17.

¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP?

a)

Aplicación

b)

Transporte

c)

Internet

d)

Enlace de Red

18.

¿Qué es una red informática?

a)

Un conjunto de computadoras aisladas que trabajan sin conexión

b)

Un sistema que permite la interconexión y comunicación entre dispositivos

c)

Un software de mensajería

d)

Una base de datos compartida

19.

¿Qué se entiende por "nodo" dentro de una red informática?

a)

Un punto de acceso o dispositivo conectado a la red

b)

El cable que une dos computadoras

c)

Un tipo de software para navegar en Internet

d)

Una señal inalámbrica

20.

¿Cuál de los siguientes son ejemplos de medios de transmisión en una red?

a)

Fibra óptica

b)

Cables de par trenzado

c)

Satélites

d)

TCP/IP

21.

¿Qué función cumplen los protocolos de transmisión en una red?

a)

Definir reglas para la comunicación de datos

b)

Evitar la duplicación de direcciones IP

c)

Mantener la velocidad máxima del hardware

d)

Conectar físicamente los nodos

22.

¿Qué es un enrutador (router) dentro de una red?

a)

Un dispositivo que conecta y dirige el tráfico entre diferentes redes

b)

Un servidor de aplicaciones

c)

Un cortafuegos de seguridad

d)

Un convertidor de señales analógicas a digitales

23.

¿Cuál es la función principal de un conmutador (switch)?

a)

Filtrar contenido web

b)

Interconectar varios dispositivos dentro de una misma red local (LAN)

c)

Asignar direcciones IP

d)

Garantizar el acceso a Internet

24.

¿Qué función cumple un firewall en una red informática?

a)

Permite únicamente el acceso a sitios web seguros

b)

Controla y filtra el tráfico entre una red interna y externa

c)

Asigna direcciones IP

d)

Funciona como almacenamiento de respaldo

25.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es un protocolo de comunicación?

a)

NCP

b)

TCP/IP

c)

Modelo OSI

d)

HTTP

26.

¿Cuáles de los siguientes son protocolos de comunicación ampliamente utilizados en redes informáticas?

a)

HTTP/HTTPS

b)

FTP

c)

SMTP

d)

Excel

27.

¿Qué era NCP (Network Control Protocol) en la historia de ARPANET?

a)

El protocolo original de ARPANET

b)

El protocolo que fue reemplazado por TCP/IP en 1983

c)

Un protocolo para correos electrónicos

d)

Un modelo de referencia de 7 capas

28.

¿Cuál fue la importancia del protocolo TCP/IP en la evolución de Internet?

a)

Fue creado por IBM para redes privadas

b)

Dio origen al modelo OSI

c)

Permitió la interconexión de diferentes tipos de redes

d)

Reemplazó a NCP como estándar de comunicación en redes

29.

¿En qué se diferencia el modelo OSI del modelo TCP/IP?

a)

El modelo OSI tiene 7 capas, mientras que TCP/IP tiene 4

b)

El modelo OSI es más teórico, mientras que TCP/IP es práctico y aplicado en redes reales

c)

TCP/IP incluye protocolos reales como IP, TCP, UDP, mientras que OSI solo define funciones

d)

Ambos modelos tienen exactamente la misma estructura

30.

¿Qué es el modelo OSI?

a)

Un protocolo de comunicación utilizado en ARPANET

b)

Un conjunto de aplicaciones para redes inalámbricas

c)

Un modelo de referencia teórico de 7 capas para la comunicación en redes

d)

Un sistema de direccionamiento IP

31.

¿En qué año fue propuesto el modelo OSI por la ISO?

a)

1973

b)

1983

c)

1991

d)

1969

32.

¿Cuáles son las 7 capas correctas del modelo OSI?

4 lines
33.

¿Cuál es el número total de capas del modelo OSI?

a)

5

b)

7

c)

4

d)

6

34.

Ordena de menor a mayor nivel las siguientes capas del modelo OSI:

a)

Aplicación – Red – Física – Sesión

b)

Física – Red – Transporte – Aplicación

c)

Presentación – Sesión – Red – Física

d)

Transporte – Enlace de Datos – Física – Aplicación

35.

¿Cuál de las siguientes es una aplicación práctica del modelo OSI?

a)

Ayuda a entender y estandarizar cómo interactúan los protocolos de red

b)

Funciona como un protocolo de correo electrónico

c)

Se utiliza únicamente para direccionamiento IP

d)

Es la base de la creación de hardware de red

36.

¿Cuál es la función principal de la Capa Física en el modelo OSI?

a)

Establecer y cerrar sesiones de comunicación

b)

Administrar direcciones IP

c)

Transmitir bits a través de medios físicos

d)

Garantizar el reensamblaje de datos

37.

¿Qué tarea realiza la Capa de Enlace de Datos?

a)

Controlar el acceso al medio y detectar errores en las tramas

b)

Definir direcciones lógicas

c)

Comprimir y cifrar información

d)

Coordinar la comunicación entre aplicaciones

38.

¿Cuál de estas funciones corresponde a la Capa de Red?

a)

Garantizar la entrega confiable de extremo a extremo

b)

Administrar direcciones lógicas y rutas de los paquetes

c)

Controlar el flujo entre procesos

d)

Establecer la conexión física entre nodos

39.

¿Cuál es la responsabilidad de la Capa de Transporte?

a)

Abrir y cerrar sesiones de comunicación

b)

Traducir y comprimir datos

c)

Asegurar la entrega confiable de datos de extremo a extremo

d)

Definir la topología de la red

40.

¿Qué función cumple la Capa de Sesión en el modelo OSI?

a)

Traducir formatos de datos

b)

Administrar el inicio, mantenimiento y cierre de sesiones de comunicación

c)

Definir rutas lógicas para los datos

d)

Controlar errores en la transmisión física

41.

¿Cuál de estas funciones corresponde a la Capa de Presentación?

a)

Definir direcciones IP

b)

Cifrar, comprimir y traducir la información

c)

Controlar el acceso al medio

d)

Administrar sesiones de usuario

42.

¿Qué función cumple la Capa de Aplicación en el modelo OSI?

a)

Proporcionar servicios directos a los usuarios y aplicaciones, como correo y web

b)

Mantener el control de flujo entre dispositivos

c)

Administrar tramas de datos

d)

Dirigir paquetes entre diferentes redes

43.

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de la Capa Física en el modelo OSI?

a)

Fibra óptica

b)

Direcciones IP

c)

HTTP

d)

Router

44.

¿Cuál de estos protocolos o tecnologías corresponde a la Capa de Enlace de Datos?

a)

DNS

b)

TCP

c)

SMTP

d)

Ethernet

45.

¿Cuál de los siguientes protocolos opera en la Capa de Red del modelo OSI?

a)

IP

b)

UDP

c)

FTP

d)

Wi-Fi

46.

¿Qué protocolos son ejemplos de la Capa de Transporte?

a)

TCP

b)

UDP

c)

SMTP

d)

HTTP

47.

¿Cuál de las siguientes situaciones es ejemplo de la Capa de Sesión?

a)

Comprimir imágenes en una transferencia

b)

Definir la dirección de destino en un paquete IP

c)

Mantener abierta una videollamada entre dos usuarios

d)

Transmitir bits por un cable de cobre

48.

¿Cuál de las siguientes corresponde a la Capa de Presentación?

a)

Corrección de errores en tramas

b)

Asignación de direcciones IP

c)

Cifrado SSL/TLS

d)

Reensamblaje de segmentos TCP

49.

¿Cuál de estos protocolos trabaja en la Capa de Aplicación del modelo OSI?

a)

TCP

b)

IP

c)

Ethernet

d)

HTTP/HTTPS

50.

¿Qué es un servidor dentro de una red informática?

a)

Un dispositivo que solo se conecta para navegar en Internet

b)

Un equipo que provee servicios, datos o recursos a otros dispositivos

c)

Un software de ofimática

d)

Un protocolo de transmisión

51.

¿Qué es un cliente en una red informática?

a)

El dispositivo que solicita servicios o recursos a un servidor

b)

El equipo que administra la red

c)

Un firewall de protección

d)

Un programa para cifrar datos

52.

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de recurso compartido en red?

a)

Un firewall

b)

Una impresora

c)

Un conmutador

d)

Un cable de fibra óptica

53.

¿Cuál es la función principal de una VPN (Red Privada Virtual)?

a)

Reemplazar los switches en una red

b)

Aumentar la velocidad de los servidores

c)

Proteger y cifrar la comunicación entre dispositivos a través de Internet

d)

Crear direcciones IP estáticas

54.

¿Cuál es la utilidad del protocolo FTP en redes?

a)

Navegar por páginas web

b)

Transferir archivos entre cliente y servidor

c)

Administrar direcciones IP

d)

Cifrar correos electrónicos

55.

¿Cuáles de los siguientes son dispositivos de red?

a)

Router

b)

Conmutador (Switch)

c)

Firewall

d)

Impresora

e)

Teclado

56.

¿Cuáles de los siguientes representan beneficios clave de una red informática?

a)

Interconexión de recursos

b)

Agilidad de la comunicación

c)

Reducción de costos operativos

d)

Mayor tiempo de respuesta en los procesos

e)

Acceso global a la información

57.

Selecciona las opciones que muestran cómo una red informática mejora la competitividad empresarial:

a)

Ventaja competitiva

b)

Seguridad centralizada

c)

Escalabilidad de la red

d)

Integración IoT y nube

e)

Pérdida de control sobre la información

58.

¿Cuáles de los siguientes son beneficios asociados a la optimización empresarial mediante redes informáticas?

a)

Optimización de procesos empresariales

b)

Mayor gasto en mantenimiento manual

c)

Reducción de costos operativos

d)

Perdida de coordinación

59.

¿Cuál es la función principal de un repetidor en una red?

a)

Ampliar la señal regenerándola para cubrir más distancia

b)

Traducir protocolos distintos entre redes

c)

Filtrar paquetes para mayor seguridad

d)

Administrar el acceso inalámbrico

60.

¿Qué dispositivo se utiliza para conectar dos redes diferentes que usan protocolos distintos?

a)

HUB (Intercambiador)

b)

Gateway (Puerta de enlace)

c)

Bridge (Puente)

d)

Access Point (Punto de acceso)

61.

¿Qué diferencia clave existe entre un Switch y un HUB?

a)

El HUB funciona con direcciones IP y el switch con direcciones MAC

b)

El switch envía los datos solo al destino correcto, el HUB los envía a todos

c)

El switch amplifica la señal y el HUB la filtra

d)

Ambos funcionan de manera idéntica

62.

¿Cuál es la función principal de un Access Point (AP)?

a)

Separar redes privadas y públicas

b)

Traducir protocolos de red

c)

Administrar únicamente direcciones IP

d)

Permitir la conexión de dispositivos inalámbricos a la red

63.

¿Qué dispositivo se encarga de separar la red privada de la red pública, actuando como equipo de borde?

a)

Switch

b)

Router

c)

HUB

d)

Access Point

e)

Firewall

64.

¿Cuál de estos dispositivos se usa principalmente como medida de seguridad en una red?

a)

Bridge

b)

Repetidor

c)

Firewall

d)

HUB

65.

El bridge opera en la capa 2 del modelo OSI y su principal función es:

a)

Repetir señales sin analizarlas

b)

Filtrar tráfico y segmentar la red usando direcciones MAC

c)

Traducir protocolos entre redes

d)

Controlar el acceso de usuarios a Internet

66.

¿Por qué un HUB es menos eficiente que un switch?

a)

Porque trabaja en la capa de red

b)

Porque envía los datos a todos los puertos sin discriminar destino

c)

Porque traduce protocolos incorrectamente

d)

Porque genera direcciones IP duplicadas

67.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una dirección MAC?

a)

Una dirección lógica que cambia según la red a la que se conecte el dispositivo

b)

Una dirección física única asignada a la tarjeta de red de un dispositivo

c)

Un protocolo que traduce nombres de dominio a direcciones IP

d)

Una contraseña que da acceso a la red Wi-Fi

68.

¿Cuál es la función principal del DNS en las redes informáticas?

a)

Convertir direcciones IP en direcciones físicas.

b)

Traducir nombres de dominio (ejemplo: www.google.com) a direcciones IP

c)

Encriptar la comunicación en la red

d)

Asignar una dirección MAC a cada dispositivo

69.

¿Cuál es la principal diferencia entre una dirección MAC y una dirección IP?

a)

La IP solo se usa en redes LAN y la MAC solo en Internet

b)

Ambas sirven para traducir nombres de dominio a números

c)

La IP nunca cambia, mientras que la MAC puede cambiar según la red

d)

La MAC identifica de manera física y única un dispositivo, mientras que la IP identifica la ubicación lógica en la red

70.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la topología física de una red?

a)

La ubicación de los servidores principales dentro de la red

b)

El conjunto de protocolos que permiten la comunicación en la red

c)

La manera en que los datos fluyen entre los dispositivos, sin importar el cableado

d)

La forma en que los dispositivos se interconectan físicamente mediante cables o señales inalámbricas

71.

¿Qué representa la topología lógica en una red informática?

a)

La distribución geográfica de los dispositivos conectados

b)

El flujo de la información y cómo viajan los datos entre los nodos

c)

La disposición física de cables y equipos

d)

El tipo de servidores y aplicaciones que se usan en la red

72.

¿Qué caracteriza a la topología en bus?

a)
Todos los dispositivos están conectados en una red inalámbrica.
b)
Los dispositivos están conectados en un anillo cerrado.
c)
Cada dispositivo tiene su propio cable individual.
d)
Todos los dispositivos están conectados a un único cable central.
73.

¿Cuál es la principal característica de una red en estrella?

a)
Los nodos están organizados en una línea continua.
b)
Todos los nodos están conectados entre sí directamente.
c)
La principal característica de una red en estrella es que todos los nodos están conectados a un dispositivo central.
d)
La red en estrella no tiene un dispositivo central.
74.

¿Qué distingue a la topología en anillo?

a)
La topología en anillo se basa únicamente en la teoría de grupos.
b)
La topología en anillo es un tipo de espacio euclidiano.
c)
La topología en anillo no permite operaciones continuas.
d)

Los dispositivos están conectados de forma circular, donde la señal pasa de uno a otro

75.

¿Cuál es la ventaja principal de una topología en doble anillo?

a)
Menor costo de instalación.
b)
Mayor velocidad de transmisión.
c)

Permite conectar todos los dispositivos sin necesidad de cables adicionales

d)

Garantiza redundancia al tener un segundo anillo que mantiene la comunicación si falla el primero

76.

¿Qué define a la topología en malla?

a)

Cada dispositivo tiene conexión directa con todos los demás.

b)
La falta de redundancia en la red.
c)
La conexión de dispositivos a través de un solo cable.
d)
La disposición lineal de dispositivos en una red.
77.

¿Qué representa una topología en árbol?

a)
Un sistema de almacenamiento en la nube.
b)

Es una combinación de redes en estrella dispuestas de forma jerárquica.

c)
Una red de computadoras sin jerarquía.
d)
Una estructura de datos lineal.
78.

¿Qué caracteriza a una topología híbrida?

a)
Se basa únicamente en la topología en estrella.
b)

Combina dos o más topologías físicas o lógicas en una sola red.

c)
Es una topología que solo utiliza cables de fibra óptica.
d)
Es una topología que no permite la interconexión de diferentes redes.
79.

¿Qué tecnologías se usan en BAN?

a)

Bluetooth Low Energy (BLE)

b)

Zigbee

c)

NFC

d)

Ethernet

e)

Wi-Fi

80.

¿Cuál es el alcance aproximado de una BAN?

a)
20 metros
b)

1 a 5 metros

c)
50 metros
d)
5 metros
81.

¿Qué estándar IEEE corresponde a BAN?

a)
IEEE 802.15.6
b)
IEEE 802.15.4
c)
IEEE 802.11
d)
IEEE 802.3
82.

¿Cuál es una aplicación típica de BAN?

a)
Monitoreo de redes sociales
b)

Smartwatch

c)
Gestión de bases de datos personales
d)
Control de tráfico en ciudades
83.

¿Qué tecnologías se usan en PAN?

a)
NFC, Li-Fi, Ethernet
b)

Bluetooth, USB, Infrared (IrDA)

c)
4G LTE, Satellite, Infrared
d)
Z-Wave, GSM, USB
84.

¿Cuál es el alcance de una PAN?

a)
El alcance de una PAN es de 100 a 500 metros.
b)
El alcance de una PAN es de 1 a 5 metros.
c)

El alcance de una PAN es hasta 10 metros

d)
El alcance de una PAN es de 500 metros a 1 kilómetro.
85.

¿Qué estándar IEEE corresponde a PAN?

a)

IEEE 802.15.1

b)
IEEE 802.3
c)
IEEE 802.11
d)
IEEE 802.16
86.

¿Qué aplicaciones tiene la PAN?

a)
Conexión de dispositivos en una red global.
b)
Intercambio de datos entre servidores remotos.
c)
Control de dispositivos en una fábrica.
d)

Conexión de dispositivos personales en un área pequeña (Teléfonos, Audífonos)

87.

¿Qué tecnologías se usan en LAN?

a)
Fiber Optics
b)

Ethernet, Wi-Fi

c)
Bluetooth
d)
Satellite
88.

¿Cuál es el alcance de una LAN?

a)
El alcance de una LAN es de solo unos pocos metros.
b)
El alcance de una LAN es ilimitado.
c)

Hasta 100 metros

d)
El alcance de una LAN es de cientos de kilómetros.
89.

¿Qué estándares corresponde a LAN?

a)
Zigbee (IEEE 802.15.4)
b)
Ethernet (IEEE 802.3) y Wi-Fi (IEEE 802.11)
c)
Bluetooth (IEEE 802.15)
d)
Token Ring (IEEE 802.5)
90.

¿Cuál es una aplicación de LAN?

a)
Conectar a internet en casa.
b)
Jugar videojuegos en línea.
c)
Compartir recursos en una oficina.
d)
Enviar correos electrónicos masivos.
91.

¿Qué tecnologías se usan en CAN?

a)
Protocolo TCP/IP
b)

Fibra óptica, 5G, LTE.

c)
Microcontroladores ARM
d)
Transceptores RS-232
92.

Cuál es el alcance de CAN?

a)
El alcance de CAN es la comunicación entre dispositivos en redes sociales.
b)

100 metros a 5 km.

c)
El alcance de CAN es exclusivo para sistemas de entretenimiento.
d)
El alcance de CAN se limita a la transmisión de datos en internet.
93.

¿Qué estándar IEEE se usa en CAN?

a)
IEEE 802.11
b)
IEEE 802.15
c)
IEEE 802.5
d)
IEEE 802.3
94.

¿Cuál es una aplicación de CAN?

a)
Control de temperatura en refrigeradores.
b)
Gestión de energía en paneles solares.
c)
Monitoreo de presión en neumáticos.
d)

Conecta edificios en un campus

95.

¿Qué tecnologías se usan en MAN?

a)

Fibra óptica, 5G, LTE

b)
Impresión 3D de piezas
c)
Realidad aumentada en ventas
d)
Blockchain en logística
96.

¿Cuál es el alcance de MAN?

a)
El alcance de MAN es conectar redes en todo el país.
b)
El alcance de MAN es proporcionar acceso a internet en zonas rurales.
c)
El alcance de MAN es interconectar redes a nivel global.
d)

5 a 50 km

97.

¿Qué estándar IEEE se asocia a MAN?

a)
IEEE 802.6
b)
IEEE 802.11
c)
IEEE 802.15
d)
IEEE 802.3
98.

¿Qué aplicación tiene MAN?

a)
Proveer acceso a internet en zonas rurales.
b)
Conectar redes de área local en una casa.
c)
Establecer conexiones entre dispositivos en una sola habitación.
d)
Conectar redes de área local en una ciudad o área metropolitana.
99.

¿Qué tecnologías se usan en WAN?

a)
Ethernet over IP
b)

Internet, Satélite, MPLS

c)
Wi-Fi Direct
d)
Bluetooth Low Energy
100.

¿Cuál es el alcance de una WAN?

a)
El alcance de una WAN es solo dentro de una ciudad.
b)
El alcance de una WAN es limitado a un solo país.
c)
El alcance de una WAN es local, conectando redes en distancias cortas.
d)

El alcance de una WAN es de decenas a miles de km

101.

¿Qué estándar se usa en WAN?

a)

ITU-T, TCP/IP

b)
Token Ring
c)
Frame Relay
d)
Ethernet
102.

¿Cuál es una aplicación de WAN?

a)
Uso exclusivo de redes sociales.
b)
Conexión de dispositivos dentro de una misma oficina.
c)
Transferencia de archivos entre dos computadoras en la misma habitación.
d)
Conexión de sucursales de una empresa a través de Internet.
103.

¿Qué tecnologías se usan en GAN?

a)
Algoritmos de búsqueda
b)
Redes neuronales convolucionales
c)
Máquinas de soporte vectorial
d)

Internet, Fibra submarina, Satélite

104.

¿Cuál es el alcance de una GAN?

a)

El alcance de GAN es planetario

b)

El alcance de GAN es exclusivo para la mejora de imágenes existentes.

c)
Las GAN solo pueden generar imágenes en blanco y negro.
d)
El alcance de una GAN se limita a la creación de gráficos estáticos.
105.

¿Qué estándar se usa en GAN?

a)
Redes neuronales convolucionales
b)
Algoritmos genéticos
c)
Máquinas de soporte vectorial
d)

Estándares globales, TCP/IP

106.

¿Cuál es la aplicación de GAN?

a)

Internet global

b)
Optimización de algoritmos de búsqueda.
c)
Compresión de imágenes.
d)
Análisis de datos reales.
107.

¿Qué caracteriza una conexión punto a punto?

a)
Conexión entre múltiples dispositivos.
b)
Conexión a través de un servidor intermedio.
c)
Conexión directa entre dos dispositivos.
d)
Conexión inalámbrica sin restricciones.
108.

Ejemplo de uso de conexión punto a punto

a)
Conexión entre un teléfono móvil y un altavoz Bluetooth.
b)
Conexión entre un ordenador y una impresora mediante un cable USB.
c)
Conexión de un ordenador a un monitor mediante un cable HDMI.
d)
Conexión entre dos ordenadores a través de una red Wi-Fi.
109.

¿Qué caracteriza la conexión punto a multipunto?

a)
Conecta múltiples puntos entre sí sin un punto central.
b)
Permite que un solo punto se conecte a múltiples puntos de recepción.
c)
Permite que varios puntos se conecten a un solo punto de recepción.
d)
Requiere que todos los puntos estén en la misma ubicación física.
110.

Ejemplo de uso de punto a multipunto

a)
Una reunión presencial
b)

Router Wi-Fi en un hogar

c)
Un correo electrónico
d)
Una llamada telefónica
111.

¿Qué caracteriza una red multipunto a multipunto (Mesh)?

a)
La conexión de un solo nodo a múltiples dispositivos.
b)
La necesidad de un servidor central para la comunicación.
c)
La comunicación unidireccional entre nodos.
d)
La interconexión directa de múltiples nodos que permite comunicación entre todos ellos.
112.

Ejemplo de uso de una red Mesh

a)
Uso de una red Mesh para conectar dispositivos por cable.
b)
Uso de una red Mesh para aumentar la velocidad de internet.
c)

Red de sensores IoT

d)
Uso de una red Mesh para mejorar la seguridad de la red.
113.

¿Qué caracteriza a una red Peer-to-Peer?

a)
La centralización de los nodos.
b)
La necesidad de un administrador para gestionar la red.
c)
La descentralización y la conexión directa entre nodos.
d)
La conexión a través de un servidor central.
114.

Ejemplo de red P2P

a)
eDonkey
b)
Napster
c)
Freenet
d)
BitTorrent