SISTEMAS DE CONTROL Y CIBERNÉTICA
jueves, 30 de abril de 2020
viernes, 24 de abril de 2020
El ser humano y los sistemas de informacion
El ser humano quiere dominar todos los sistemas que le sean posibles y alcanzar el máximo desarrollo de su inteligencia.
A través de los años, el ser humano ha desarrollado métodos para poner todo lo que le rodea a su servicio. La construcción de la inteligencia artificial es una forma de hacerlo.
Una maquina sera capaz de reemplazar funciones humanas desde el que hacer cotidianos hasta la toma de decisiones relevantes por medio de información suministrada y programada en sus bases de datos.
Nos enfrentamos a un mundo computarizado, donde las maquinas serán capaz de pensar por nosotros.
Si bien la otra cara de la moneda apunta a avances tecnológicos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en cuanto a medicina y avances científicos como prótesis y mejora en las funciones del cuerpo humano en general; nuestra esencia y egoísmo desatará un caos con el conocimiento que tiene y que pueda tener del mundo.
Los sistemas de información serán una base para dominar el conocimiento humano.
miércoles, 22 de abril de 2020
Inteligencia artificial y big data
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Qué diferencia encuentra entre Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático?
La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las maquinas de responder y solucionar un problema a partir de bases de datos y el aprendizaje automático es la capacidad que adquieren de resolver los problemas a partir de experiencias.
¿Qué relación tiene el BIG DATA con el aprendizaje automático?
El aprendizaje automático requiere de una base de datos.
¿Como identifica un sistema experto en el concurso Watson en Joepardy?
Porque se pueden evidenciar la mayoría de los componentes:
1- Componente humano: El equipo de programadores de IBM
2- Base de conocimientos: La información almacenada en el sistema de Watson
3- Base de hechos: Las experiencia de las pruebas realizadas a Watson
4- Subsistema de adquisición de conocimientos: Las modificaciones que realizaron los programadores a Watson
5- Control de coherencia: Las evidencias de error que generaba Watson al no encontrar una respuesta coherente
6- Subsistema de ejecución de ordenes: El inicio del análisis de las posibles respuestas que Watson hace al escuchar la pregunta del presentador
miércoles, 15 de abril de 2020
Medidas de tendencia
MEDIDAS DE TENDENCIA
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Son medidas que definen el valor alrededor del que se concentran los datos
Las mas utilizadas son
MUESTRAL: Es el promedio simple de los datos. La sumatoria del valor de los datos dividido el total de los datos
CORTADA: Se saca el muestral descartando el dato con menor y mayor valor
MODA MUESTRAL: Es el valor que mas veces se repite. Puede haber una o varias modas
MEDIANA MUESTRAL: Valor del centro de los datos
MEDIDAS DE DISPERSIÓN
Son números que proveen información adicional acerca del comportamiento de los datos
Son:
RANGO: Es la diferencia entre el dato con mayor valor y el de menor valor
VARIANZA MUESTRAL: Es la distancia entre un dato con respecto a la medida muestral (Promedio)
DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL: Es la raíz cuadrada de la varianza muestra
MEDIDAS DE POSICIÓN
Estos son:
CUARTILES: Dividen los datos en grupos de 25%
DECILES: Dividen los datos en grupos de 10%
PERCENTILES: Dividen los datos en grupos de 1%
COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Números que se usan para comparar la variabilidad de los datos en diferentes grupo. Su medida en adimensional
MAPA CONCEPTUAL
https://coggle.it/diagram/Xpc0LxqrZD2qCjNH/t/medidas-de-tendencia
Sistemas de información e informática
EJERCICIO DE EMPAREJAMIENTO
MAPA CONCEPTUAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
https://coggle.it/diagram/Xpb2xBqrZEOVCcPo/t/sistemas-de-informaci%C3%B3n-e-inform%C3%A1tica
miércoles, 1 de abril de 2020
Reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los circuitos eléctrico
Leyes de la electrónica para el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de circuitos eléctricos
LEY DE OHM
“La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de
ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto
en el año de 1827 por George Simon Ohm, observó la relación entre el voltaje
aplicado V, la Intensidad I y la resistencia R, donde se expresa con la famosa
Ley de Ohm, que es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la
electricidad, esta ley ha revestido extraordinaria importancia en los cálculos
eléctricos. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad
de la corriente (I) que circula por un conductor eléctrico es directamente
proporcional a la diferencia de potencial (V) y, paralelamente, inversamente
proporcional a la resistencia (R).
Cómo podemos saber, el voltaje y la resistencia afectan la
intensidad de corriente en un circuito, y que el voltaje cae a través de una
resistencia. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente, voltaje y
resistencia son las siguientes mencionadas:
- La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se
aumenta el voltaje sin variar la resistencia.
- La intensidad de corriente de un circuito
disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje.”
(Recuperado de https://www.logicbus.com.mx/ley-de-ohm.php)
V=I*R
V=Voltaje (V)
I= Intensidad (A)
R= Resistencia (Ω)
En la práctica, se aplica la fórmula despejando la variable
desconocida en función de los datos conocidos para hallar todos los componente
de carga de un circuito y poder dar
solución a los cálculos propuestos para él.
LEY DE WATT
La ley incorpora la potencia
eléctrica como variable de estudio y se define como la potencia consumida por
la carga, siendo directamente proporcional al voltaje y la corriente
(Intensidad) que circula por un componente electrónico.
P=V*I
P=Potencia (Watt)
V= Voltaje (V)
I= Intensidad (A)
LEYES DE KIRCHHOFF
Kirchhoff establece dos leyes que se basada en la premisa de
conservación de la energía:
1- La suma de todas las resistencias en un sistema
eléctrico son iguales a la suma de los voltajes:
2- La suma de las caídas de tensión es igual a la
tensión total
Ambas leyes se aplican a circuitos cerrados y son utilizadas
para encontrar corrientes o tensiones en cualquier punto de un sistema
eléctrico.
Para el cálculo se establece el método de nodos y malla,
derivando la teoría a que la sumatoria de corrientes o tensiones en un nodo que
entran son iguales a la sumatoria de las mismas que salen; ampliándose de nodo
a malla conformada por “n” cantidad de nodos.
ELEMENTOS DE UN CIRCUITO
Se usan para impedir o limitar el paso de corriente en una zona del circuito
Resistencia variable
Son elementos que permiten modificar el valor de su resistencia de forma mecánica
Diodo
Son elementos que emiten luz al ser conectados a un circuito. Hay varios tipos de diodos: led que emite luz cuando se incorpora corriente directamente y zener que mantiene un voltaje constante en sus terminales
Condensador
Componente que almacena una carga eléctrica, para liberarla posteriormente.
Relé
Es un elemento que funciona como
un interruptor accionado eléctricamente.
Bobina
Son elementos capaces de generar flujo magnético cuando circula una corriente eléctrica por el, dependiendo de su composición pueden generar mas o menos inductancia.
TIPOS DE CIRCUITOS
CIRCUITO SIMPLE
CIRCUITO EN SERIE
Se conectan varios receptores uno después de otro a una fuente, de forma que la salida de uno es la entrada del.
otro. La corriente eléctrica que circula por cada uno de los elementos es igual y si uno falla los demás también lo hacen.
otro. La corriente eléctrica que circula por cada uno de los elementos es igual y si uno falla los demás también lo hacen.
CIRCUITO EN PARALELO
Se conectan varios receptores a una fuente y entre si. La tensión es la misma en cada elemento y la intensidad se reparte en cada uno.
CIRCUITO MIXTO
Combina conexiones simples y en paralelo
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