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QUIZ 8 - PROYECTO DE SOLUCIÓN INTELIGENTE

Total questions: 32

Worksheet time: 5mins

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1.

En una arquitectura IoT de tres capas, ¿cuál es la función principal de la capa de procesamiento intermedio (Edge Computing)?

a)

Almacenar permanentemente todos los datos históricos generados por los sensores.

b)

Reducir la latencia mediante procesamiento local antes de enviar datos críticos a la nube.

c)

Gestionar únicamente la interfaz de usuario final.

d)

Proporcionar energía a los dispositivos IoT mediante PoE.

2.

¿Qué protocolo de comunicación IoT es más adecuado cuando se requiere bajo consumo energético, red de malla autoorganizable y comunicación local sin dependencia directa de Internet?

a)

MQTT sobre TCP/IP

b)

HTTP/HTTPS

c)

Zigbee

d)

NB-IoT

3.

En el contexto de seguridad para redes inalámbricas empresariales, ¿qué combinación de tecnologías proporciona el nivel más robusto de autenticación y cifrado?

a)

WPA2-PSK con AES

b)

WPA3-Enterprise con RADIUS y certificados digitales.

c)

WEP con autenticación MAC

d)

WPA-Personal con TKIP

4.

Al diseñar una solución IoT con múltiples tipos de dispositivos (sensores, actuadores, gateways), ¿cuál es el beneficio principal de implementar VLANs en la infraestructura de red?

a)

Aumentar el ancho de banda disponible para cada dispositivo.

b)

Segmentar lógicamente el tráfico para mejorar seguridad y rendimiento.

c)

Eliminar la necesidad de routers en la topología.

d)

Convertir automáticamente protocolos incompatibles entre dispositivos.

5.

Las ACLs (Access Control Lists) extendidas permiten filtrar tráfico basándose únicamente en direcciones IP de origen, sin considerar puertos o protocolos de capa de transporte.

a)

Verdadero

b)

Falso

6.

El protocolo MQTT utiliza un modelo publicador-suscriptor donde un broker central distribuye mensajes, lo que lo hace eficiente para comunicación asíncrona entre múltiples dispositivos IoT.

a)

Verdadero

b)

Falso

7.

En una topología de red IoT, utilizar un gateway como punto de agregación elimina completamente la necesidad de implementar medidas de seguridad en los dispositivos sensores individuales.

a)

Verdadero

b)

Falso

8.

El análisis de la relación señal-ruido (SNR) en redes inalámbricas es irrelevante cuando se utilizan protocolos de comunicación con mecanismos de retransmisión automática.

a)

Verdadero

b)

Falso

9.

El proceso de _______________ permite verificar la integridad y autenticidad de los datos transmitidos desde dispositivos IoT mediante algoritmos criptográficos que generan valores únicos para cada mensaje.

a)

Encriptación

b)

Hash

c)

Compresión

d)

Fragmentación

10.

Una _______________ es una red privada que utiliza infraestructura pública de Internet, pero implementa túneles cifrados para garantizar confidencialidad en las comunicaciones entre ubicaciones remotas.

a)

VLAN

b)

DMZ

c)

VPN

d)

Subnet

11.

En el diagnóstico de redes inalámbricas, el _______________ representa la cantidad de canales que se solapan en el espectro de 2.4 GHz, lo cual puede causar interferencia significativa y degradación del rendimiento.

a)

Throughput

b)

Ritter

c)

Overlap

d)

Handoff

12.

El concepto de __________________ en logística digital se refiere a la capacidad de rastrear y documentar cada etapa del proceso desde el origen hasta el destino final, generando registros auditables en tiempo real.

a)

Escalabilidad

b)

Trazabilidad

c)

Redundancia

d)

Latencia

13.

Protocolo web REST optimizado para UDP y dispositivos restringidos

a)

CoAP

b)

MQTT

c)

AMQP

d)

LoRaWAN

14.

Protocolo de mensajería ligero sobre TCP con QoS configurable

a)

CoAP

b)

MQTT

c)

AMQP

d)

LoRaWAN

15.

Protocolo empresarial orientado a mensajes con enrutamiento complejo

a)

CoAP

b)

MQTT

c)

AMQP

d)

LoRaWAN

16.

Tecnología de largo alcance y bajo consumo para redes WAN

a)

CoAP

b)

MQTT

c)

AMQP

d)

LoRaWAN

17.

Procesa y filtra datos localmente antes de envío a nube

a)

Sensor

b)

Actuador

c)

Gateway

d)

Servidor Clud

18.

Captura información física del entorno

a)

Sensor

b)

Actuador

c)

Gateway

d)

Servidor Clud

19.

Ejecuta acciones físicas basadas en comandos recibidos

a)

Sensor

b)

Actuador

c)

Gateway

d)

Servidor Clud

20.

Almacena, analiza y proporciona acceso a datos históricos

a)

Sensor

b)

Actuador

c)

Gateway

d)

Servidor Clud

21.

Filtra tráfico según reglas de origen/destino/puerto

a)

Firewall

b)

IDS

c)

NAT

d)

AAA

22.

Detecta patrones de tráfico anómalos o maliciosos

a)

Firewall

b)

IDS

c)

NAT

d)

AAA

23.

Convierte direcciones IP privadas en públicas

a)

Firewall

b)

IDS

c)

NAT

d)

AAA

24.

Gestiona autenticación, autorización y contabilidad

a)

Firewall

b)

IDS

c)

NAT

d)

AAA

25.

Variación temporal entre paquetes consecutivos

a)

Latencia

b)

Throughput

c)

Jitter

d)

Packet Loss

26.

Cantidad real de datos transferidos por unidad de tiempo

a)

Latencia

b)

Throughput

c)

Jitter

d)

Packet Loss

27.

Tiempo de retardo en la transmisión de extremo a extremo

a)

Latencia

b)

Throughput

c)

Jitter

d)

Packet Loss

28.

Porcentaje de paquetes que no llegan al destino

a)

Latencia

b)

Throughput

c)

Jitter

d)

Packet Loss

29.

Ordene numéricamente las fases del proceso de comunicación IoT desde la captura del dato hasta su visualización:

a)

1. Captura de variable física por sensor 2. Procesamiento y filtrado en gateway local 3. Transmisión de datos agregados mediante protocolo de comunicación 4. Almacenamiento y procesamiento en infraestructura cloud 5. Presentación en dashboard de usuario final

b)

1. Procesamiento y filtrado en gateway local 2. Captura de variable física por sensor 3. Transmisión de datos agregados mediante protocolo de comunicación 4. Presentación en dashboard de usuario final 5. Almacenamiento y procesamiento en infraestructura cloud

c)

1. Captura de variable física por sensor 2. Transmisión de datos agregados mediante protocolo de comunicación 3. Procesamiento y filtrado en gateway local 4. Presentación en dashboard de usuario final 5. Almacenamiento y procesamiento en infraestructura cloud

d)

1. Presentación en dashboard de usuario final 2. Almacenamiento y procesamiento en infraestructura cloud 3. Transmisión de datos agregados mediante protocolo de comunicación 4. Procesamiento y filtrado en gateway local 5. Captura de variable física por sensor

30.

Ordene numéricamente los pasos para implementar seguridad por capas en una red IoT:

a)

1. Configurar cifrado end-to-end para datos en tránsito 2. Establecer autenticación robusta para dispositivos 3. Implementar segmentación de red mediante VLANs 4. Aplicar políticas de control de acceso con ACLs 5. Realizar auditorías y monitoreo continuo de anomalías

b)

1. Realizar auditorías y monitoreo continuo de anomalías 2. Configurar cifrado end-to-end para datos en tránsito 3. Aplicar políticas de control de acceso con ACLs 4. Establecer autenticación robusta para dispositivos 5. Implementar segmentación de red mediante VLANs

c)

1. Establecer autenticación robusta para dispositivos 2. Configurar cifrado end-to-end para datos en tránsito 3. Realizar auditorías y monitoreo continuo de anomalías 4. Implementar segmentación de red mediante VLANs 5. Aplicar políticas de control de acceso con ACLs

d)

1. Implementar segmentación de red mediante VLANs 2. Aplicar políticas de control de acceso con ACLs 3. Configurar cifrado end-to-end para datos en tránsito 4. Realizar auditorías y monitoreo continuo de anomalías 5. Establecer autenticación robusta para dispositivos

31.

Ordene numéricamente las etapas del diagnóstico de conectividad en una red inalámbrica:

a)

1. Identificar el problema reportado por usuarios 2. Realizar mediciones de intensidad de señal y SNR 3. Analizar interferencias y canales saturados 4. Implementar soluciones de mitigación o mejora 5. Documentar hallazgos y generar informe técnico

b)

1. Realizar mediciones de intensidad de señal y SNR 2. Identificar el problema reportado por usuarios 3. Analizar interferencias y canales saturados 4. Documentar hallazgos y generar informe técnico 5. Implementar soluciones de mitigación o mejora

c)

1. Analizar interferencias y canales saturados 2. Identificar el problema reportado por usuarios 3. Realizar mediciones de intensidad de señal y SNR 4. Documentar hallazgos y generar informe técnico 5. Implementar soluciones de mitigación o mejora

d)

1. Documentar hallazgos y generar informe técnico 2. Implementar soluciones de mitigación o mejora 3. Analizar interferencias y canales saturados 4. Realizar mediciones de intensidad de señal y SNR 5. Identificar el problema reportado por usuarios

32.

Ordene numéricamente el flujo correcto para optimizar procesos logísticos mediante tecnología:

a)

1. Identificación de cuellos de botella operativos 2. Implementación de sistema de trazabilidad digital 3. Integración de datos en plataforma centralizada 4. Automatización de notificaciones y alertas 5. Análisis de métricas y KPIs para mejora continua

b)

1. Implementación de sistema de trazabilidad digital 2. Identificación de cuellos de botella operativos 3. Automatización de notificaciones y alertas 4. Integración de datos en plataforma centralizada 5. Análisis de métricas y KPIs para mejora continua

c)

1. Integración de datos en plataforma centralizada 2. Identificación de cuellos de botella operativos 3. Implementación de sistema de trazabilidad digital 4. Análisis de métricas y KPIs para mejora continua 5. Automatización de notificaciones y alertas

d)

1. Análisis de métricas y KPIs para mejora continua 2. Automatización de notificaciones y alertas 3. Implementación de sistema de trazabilidad digital 4. Integración de datos en plataforma centralizada 5. Identificación de cuellos de botella operativos