NOMBRE Y APELLIDO | SALARIO | EPS | AFP | ARL | CCF | AUXILIO TRANSPORTE | TOTAL | |
JAVIER CARDONA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
OFELIA AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
VICTOR MARIN GIRALDO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
JOHN CARDONA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
WALTER AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
LUZ MARINA AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
JORGE SIERRA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
JHON AVENDAÑO | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
DUVAN FELIPE TEJADA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 | |
HERNAN DARIO MESA | 589500 | 5158,125 | 4951,8 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 593357 |
lunes, 2 de septiembre de 2013
virus y antivirus
virus:
1. Virus de Boot
Uno de los primeros tipos de virus conocido, el virus de boot infecta la partición de inicialización del sistema operativo. El virus se activa cuando la computadora es encendida y el sistema operativo se carga.
Uno de los primeros tipos de virus conocido, el virus de boot infecta la partición de inicialización del sistema operativo. El virus se activa cuando la computadora es encendida y el sistema operativo se carga.
2. Troyanos o caballos de Troya
Ciertos virus traen en su interior un código aparte, que le permite a una persona acceder a la computadora infectada o recolectar datos y enviarlos por Internet a un desconocido, sin que el usuario se de cuenta de esto. Estos códigos son denominados Troyanos o caballos de Troya.
antivirus:
1. ANTIVIRUS PREVENTORES:
como su nombre lo indica, este tipo de antivirus se caracteriza por anticiparse a la infección,
previniéndola. De esta manera, permanecen en la memoria de la computadora, monitoreando
ciertas acciones y funciones del sistema.
2.ANTIVIRUS IDENTIFICADORES:
esta clase de antivirus tiene la función de identificar determinados programas infecciosos que
afectan al sistema. Los virus identificadores también rastrean secuencias de bytes de
códigos específicos vinculados con dichos virus.
viernes, 30 de agosto de 2013
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE
DEL AUTO EVALUADO: ANDERSON ESNEIDER CARDONA AVENDAÑO.
Grado: 11-1 periodo 03.
Instrucciones: En la
primera columna escribe el nombre de cada uno de los aspectos del Área DE iNFORMATICA.
Asígnales una puntuación del 1 a 5
resaltado de verde a cada uno de los
aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación asignada.
Aspectos
a evaluar*:1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo. 2. Participó activamente en las diferentes actividades del Área. 3. Cumplió con lo acordado. 4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta las opiniones. 5. Sus aportaciones las realizó pensando en el beneficio de todo el Área. ASPECTOS A EVALUAR |
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Aspectos
a evaluar
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1
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2
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3
|
4
|
5
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Justificación
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puntualidad
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.
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.
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.
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.X 1
|
.
11xx
|
Llego puntual a clase.
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Trabajo
en clase
|
.xx
|
.
|
.
|
X
|
.
|
Trabajo en clase lo que me corresponda.
|
Trabajo
en el blog
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.XX
|
yo trabajo en el blog
|
Actitud
en clase
|
1x
|
44
|
11
|
|
X
|
Tengo buena actitud trabajadora
|
Presentación
de trabajos extra clase
|
|
|
|
X
|
|
por qué cumplo con todo
|
Presentación
de trabajos para clase
|
|
|
|
|
XX
|
yo presento los trabajos
|
Silencio
en la sala de sistemas
|
|
|
|
xx
|
|
Hago silencio y respeto el aula
|
Silencio
en salón de clase
|
|
|
|
|
xxx
|
Hago silencio y respeto el aula
|
Aseo
del aula de clase
|
|
|
|
|
x
|
Cumplo con el aseo
|
Aseo
de la sala y responsabilidad cuando soy asignado por el docente
|
|
|
|
xx
|
|
soy responsable en el reglamento del aula
|
Autoevaluación
Responde a las siguientes cuestiones lo más
sinceramente posible.
MI CALIFICACIÓN ES DE : 5.0
|
.si me gusta las clases y soy
disciplinado
.si
participo y aprendo de lo expuesto
.si
viernes, 31 de mayo de 2013
tecnología actual
La Organización de las Naciones Unidas declaró 2012 como el "Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos", con el acceso universal a formas modernas de energía para el año 2030 como uno de los objetivos estipulados.
Sin embargo, son pocos y limitados los análisis realizados sobre vías de lograr este objetivo y sobre los costos económicos potenciales y los beneficios de salud que podría traer en cada caso.
Una nueva investigación proporciona datos reveladores sobre la cuestión.
El equipo de la investigadora Shonali Pachauri, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA por sus siglas en inglés) en Austria, usó dos modelos para analizar las inversiones necesarias para lograr en el año 2030 la electrificación completa de las poblaciones rurales, y el acceso universal a combustibles de combustión más limpia para cocinar, así como las consecuencias de ello.
Los análisis realizados por ella y sus colaboradores indican que esas metas se podrían alcanzar con una inversión anual adicional de entre 65.000 millones y 86.000 millones de dólares, hasta el año 2030, acompañada por políticas orientadas a alcanzar dichas metas.
El equipo de Shonali Pachauri advierte que sólo una combinación de políticas encaminadas a acelerar la electrificación, así como a disminuir el costo de combustibles modernos con combustión más limpia, y el costo de hornillos y fogones para cocinar capaces de usar esos combustibles, puede hacer factible alcanzar esas metas en el año indicado.
Las inversiones propuestas son más altas que las estimadas anteriormente, pero equivalen sólo a entre un 3 y un 4 por ciento de las inversiones actuales en el sistema energético global.
El acceso a la electricidad y a combustibles, hornillos y fogones de combustión más limpia podría reducir la tasa anual de 4 millones de muertes que se estima que se producen por la contaminación del aire del hogar causada por prácticas de cocción usando combustibles de combustión muy sucia.
En su estudio, los investigadores han calculado que un mejor acceso a combustibles modernos para cocinar podría evitar entre 0,6 y 1,8 millones de muertes prematuras en el año 2030, y mejorar sustancialmente el bienestar de la población en áreas desfavorecidas o de difícil acceso.
El equipo de Shonali Pachauri estima que se necesitaría una capacidad adicional de generación de entre 21 y 28 gigavatios para proporcionar una cantidad modesta de electricidad a todos los hogares de zonas rurales aún sin electrificar. Esto es menos de lo que aumenta anualmente la capacidad de generación eléctrica de China.
Sin embargo, son pocos y limitados los análisis realizados sobre vías de lograr este objetivo y sobre los costos económicos potenciales y los beneficios de salud que podría traer en cada caso.
Una nueva investigación proporciona datos reveladores sobre la cuestión.
El equipo de la investigadora Shonali Pachauri, del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA por sus siglas en inglés) en Austria, usó dos modelos para analizar las inversiones necesarias para lograr en el año 2030 la electrificación completa de las poblaciones rurales, y el acceso universal a combustibles de combustión más limpia para cocinar, así como las consecuencias de ello.
Los análisis realizados por ella y sus colaboradores indican que esas metas se podrían alcanzar con una inversión anual adicional de entre 65.000 millones y 86.000 millones de dólares, hasta el año 2030, acompañada por políticas orientadas a alcanzar dichas metas.
El equipo de Shonali Pachauri advierte que sólo una combinación de políticas encaminadas a acelerar la electrificación, así como a disminuir el costo de combustibles modernos con combustión más limpia, y el costo de hornillos y fogones para cocinar capaces de usar esos combustibles, puede hacer factible alcanzar esas metas en el año indicado.
Las inversiones propuestas son más altas que las estimadas anteriormente, pero equivalen sólo a entre un 3 y un 4 por ciento de las inversiones actuales en el sistema energético global.
El acceso a la electricidad y a combustibles, hornillos y fogones de combustión más limpia podría reducir la tasa anual de 4 millones de muertes que se estima que se producen por la contaminación del aire del hogar causada por prácticas de cocción usando combustibles de combustión muy sucia.
En su estudio, los investigadores han calculado que un mejor acceso a combustibles modernos para cocinar podría evitar entre 0,6 y 1,8 millones de muertes prematuras en el año 2030, y mejorar sustancialmente el bienestar de la población en áreas desfavorecidas o de difícil acceso.
El equipo de Shonali Pachauri estima que se necesitaría una capacidad adicional de generación de entre 21 y 28 gigavatios para proporcionar una cantidad modesta de electricidad a todos los hogares de zonas rurales aún sin electrificar. Esto es menos de lo que aumenta anualmente la capacidad de generación eléctrica de China.
El suministro eléctrico es un recurso que todavía está fuera del alcance de una parte considerable de la población humana. (Foto: Amazings / NCYT / MMA)
A estas inversiones hay que añadir las políticas que ayuden a facilitar la transición hacia un modo más limpio de cocinar, mediante una combustión menos contaminante, en más del 40 por ciento de la población mundial.
En la investigación también han trabajado Bas J. van Ruijven de la Agencia de Evaluación Medioambiental de los Países Bajos (PBL), Yu Nagai de la Universidad Tecnológica de Viena en Austria, Detlef P. van Vuuren del Instituto Copérnico de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, Abeeku Brew-Hammond del Centro de Energía en la Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y Tecnología (KNUST) de Kumasi en Ghana, y Nebojsa Nakicenovic y Keywan Riahi del IIASA.
El IIASA es un instituto internacional financiado por instituciones científicas de África, América, Asia, Oceanía y Europa.
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