martes, 23 de junio de 2020

Trabajo ciencia tecnología y sociedad actual


Repercusiones de la ciencia en la sociedad
Repercusiones de la ciencia en la sociedad
En toda la historia de la humanidad, el hombre a procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo, es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia.
Hoy en día, estamos convencidos de que una de las características del momento actual es la conexión indisoluble, la muy estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia. La ciencia es uno de los factores esenciales del desarrollo social y está adquiriendo un carácter cada vez más masivo.
Al estudiar los efectos de la ciencia en la sociedad, no se trata solamente de los efectos en la sociedad actual, sino también de los efectos sobre la sociedad futura. En las sociedades tradicionales estaban bien definidas las funciones del individuo, había una armonía entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Ahora bien, la ciencia trajo consigo la desaparición de este marco tradicional, la ruptura del equilibrio entre el hombre y la sociedad y una profunda modificación del ambiente. Aunque no debemos culpar directamente a la ciencia.
Los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados; en cambio, en los países subdesarrollados su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia entre dos tipos de países se hace más grande. Dicho retraso contribuye a mantener e incluso a agravar la situación de dependencia de los países subdesarrollados con respecto a los desarrollados.
Como la ciencia ha pasado a formar parte de las fuerzas productivas en mucho mayor medida que nunca, se considera ya que hoy se trata de un agente estratégico del cambio en los planes de desarrollo económico y social.
La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La sociedad de hoy no esta cautiva en las condiciones pasados o en las presentes, sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social, que cala cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida.
La ciencia trata de establecer verdades universales, un conocimiento común sobre el que exista un consenso y que se base en ideas e información cuya validez sea independiente de los individuos. Hay algo que pienso que es de gran importancia resaltar y es que el papel de la ciencia en la sociedad es inseparable del papel de la tecnología.

Robótica y automatización
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial ...
La automatización hace referencia al proceso en el que una máquina o sistema automatizado es capaz de realizar una actividad sin necesidad de la intervención humana y de tareas de supervisión y guía externa.
Esto abre un mundo de posibilidades para las aplicaciones de los diferentes tipos de automatización industrial y la mejora de muchos procesos. Sobre todo, desde que la automatización ha avanzado de forma abismal y no solo se acota a la repetición y mecanización de los movimientos de los humanos, sino que son máquinas inteligentes capaces de cumplir una función concreta.
Hablar de automatización conlleva hablar también de robótica industrial, en referencia al diseño y empleo de robots para la realización de procesos automáticos y controlados en el ámbito industrial.
La normativa ISO define que un robot industrial es aquel sistema manipulador que cumple estas características:
  • Está programado en tres o más ejes multipropósito.
  • Actúa y es controlado de forma automática.
  • Es reprogramable.
Otra de las características por la que la robótica tiene tan buena aceptación y aplicabilidad en procesos industriales es porque son máquinas capaces de realizar tareas repetitivas y tediosas de forma continua y sin menguar su eficacia, por lo que son claves para el buen funcionamiento de una cadena de montaje sin fricciones.
Además de ganar en eficiencia, el automatismo industrial ha mejorado la seguridad de las producciones, ya que los operarios no deben de realizar tareas peligrosas o muy delicadas y cuentan con robots automatizados inteligentes capaces de reaccionar ante la presencia humana, creando también un espacio de trabajo colaborativo.
Es el caso, por ejemplo, de la industria química en la que la manipulación de compuestos nocivos o en situaciones de temperatura extremas es llevado a cabo por robots preparados para esta tarea, ejerciendo la precisión, delicadeza y exhaustividad necesarias para que el proceso sea exitoso.
Por otro lado, la robótica industrial también está muy desarrollada en las tareas de logística, tanto por su capacidad de mover cargas pesadas de forma segura, como por contar con funcionalidades que les permite reconocer referencias o tipos de producto para realizar tareas de embalaje, almacenamiento o pick & place.
Ventajas que aporta la robótica industrialVisto cómo trabajan los robots industriales y las posibilidades de los procesos de automatización, son muchos los profesionales que coinciden en los beneficios que aporta la robótica industrial en sus ámbitos de trabajo:
  • Aumento de la eficiencia de los procesos productivos.
  • Mejora del funcionamiento de las cadenas de montaje.
  • Reducción de los tiempos de producción
  • Mejor aprovechamiento de los materiales y recursos empleados en la producción, tanto de materiales como recursos energéticos.
  • Condiciones de trabajo más seguras y menos exposiciones a trabajos peligrosos o nocivos.
  • Aumento de la productividad, y con ello una reducción directa de los costes.
  • Aumento de la calidad de los productos finales y reducción de los productos defectuosos que llegan al final del proceso.
  • Los procesos automatizados ofrecen mayor flexibilidad y adaptabilidad, según las necesidades de producción.

Tipos de automatización para la robótica industrialSegún las necesidades y demandas de capa industria y modelo de producción, son diversos los tipos de automatización que se pueden aplicar. En concreto, se suele hablar de tres modelos de automatización:
  • Automatización fija
Puede parecer que este tipo de sistema automatizado es limitado ya que comprende que el robot está programado para realizar una tarea de forma consecutiva.
Sin embargo, para producciones en masa y a gran escala, es el tipo de automatización industrial que más beneficiosa resulta y que consigue mejoras de eficiencia considerables, gracias a que un robot puede realizar tareas repetitivas sin perder precisión.
  • Automatización programable
Es el tipo de automatización intermedia porque se trata de un sistema programable. Es decir, es el tipo de automatización en robótica industrial en la que es posible reprogramar el software que alberga un robot. Esta reprogramación hace posible que un robot pueda reconfigurarse y realizar diversas tareas. Este tipo de robot en la que su acción automatizada es reprogramable es muy útil en producciones donde se ha de abarcar diferentes variantes o modelos.

  • Automatización flexible 

Es el tipo de robótica industrial articulada en una serie de estaciones conectadas entre sí, pero que funcionan de forma independiente. De esta manera, un ordenador central tiene controlado todos los sistemas automatizados para que estos realicen las tareas de forma conjunta y ordenada. Este tipo de automatización hace posible que los robots trabajen interconectados y que el intercambio de información coordine sus acciones.


Aplicaciones de la mecatrónica
Ingeniería Mecatrónica: diez aplicaciones

Quizá hayas escuchado hablar alguna vez de la mecatrónica. Lo que quizá no sepas es que se trata de una disciplina que combina las ingenierías electrónica, mecánica, informática y de control. Su objetivo es mejorar los productos, sistemas y procesos industriales. Para lograr esto, se centra en la creación y el perfeccionamiento de máquinas a través de procesos electrónicos. Se aplica principalmente a la industria mecánica. Si te apasiona este ámbito, no pierdas la oportunidad de aprender robótica con nosotros.
La mecatrónica tiene tres líneas de actuación principales. La primera es la automatización de la maquinaria, con el objetivo de conseguir que los procesos productivos se agilicen y resulten confiables. En segundo lugar, la creación de productos inteligentes que se adapten a las necesidades actuales de los consumidores. Y la última, y no por ello menos importante, la de buscar la armonización entre los componentes electrónicos y mecánicos de las máquinas.
Hay muchas aplicaciones prácticas de esta ciencia en la industria actual. Una de ellas son los exoesqueletos, con los que fabricantes como Ford equipan a sus trabajadores. Estos aparatos se colocan a modo de trajes mecánicos y ofrecen al operario protección y apoyo a la hora de realizar movimientos de cargas o trabajar con herramientas pesadas.
Tareas como la realización de soldaduras y cortes metálicos son asignadas hace tiempo ya a grandes robots. Esto se ve con frecuencia en la industria automovilística. En ella enormes brazos robóticos llevan a cabo tareas pesadas y repetitivas con precisión y rapidez.
Otro concepto relacionado es el de los robots colaborativos o cobots. Consiste en el desarrollo de robots especialmente diseñados para colaborar con el ser humano en sus tareas. Mediante sensores son capaces de detectar la presencia de una persona. Y se desactivan en el caso de que su actividad pudiera ser peligrosa para ella. El desarrollo de cobots supone muchos desafíos, entre ellos conseguir que su forma de interactuar sea lo más humana posible, para mejorar así la relación con sus compañeros de carne y hueso.

domingo, 14 de junio de 2020

HERRAMIENTAS CASE


HERRAMIENTAS CASE

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador) son diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero. Estas herramientas nos pueden ayudar en todos los aspectos del ciclo de vida de desarrollo del software en tareas como el proceso de realizar un diseño del proyecto, calculo de costes, implementación de parte del código automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación o detección de errores entre otras.
El concepto de CASE es muy amplio; y una buena definición genérica, que pueda abarcar esa amplitud de conceptos, sería la de considerar a la Ingeniería de Software Asistida por Computación (CASE), como la aplicación de métodos y técnicas a través de las cuales se hacen útiles a las personas comprender las capacidades de las computadoras, por medio de programas, de procedimientos y su respectiva documentación.
Las herramientas CASE permiten automatizar los aspectos clave de todo el proceso de desarrollo de un sistema, desde el principio hasta el final e incrementar su posición en el mercado competitivo, pero obteniendo algunas veces elevados costos en la adquisición de la herramienta y costos de entrenamiento de personal así como la falta de adaptación de la herramienta a la arquitectura de la información y a las metodologías de desarrollo utilizadas por la organización.

Las herramientas CASE representan una forma que permite Modelar los Procesos de Negocios de las empresas y desarrollar los Sistemas de Información Gerenciales.

OBJETIVOS DE LAS HERRAMIENTAS CASE

  1. Mejorar la productividad en el desarrollo y mantenimiento del software.
  2. Aumentar la calidad del software.
  3. Reducir el tiempo y coste de desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos.
  4. Mejorar la planificación de un proyecto
  5. Aumentar la biblioteca de conocimiento informático de una empresa ayudando a la búsqueda de soluciones para los requisitos.
  6. Automatizar el desarrollo del software, la documentación, la generación de código, las pruebas de errores y la gestión del proyecto.
  7. Ayuda a la reutilización del software, portabilidad y estandarización de la documentación
  8. Gestión global en todas las fases de desarrollo de software con una misma herramienta.
  9. Facilitar el uso de las distintas metodologías propias de la ingeniería del software.

Componentes de una herramienta CASE

De una forma esquemática podemos decir que una herramienta CASE se compone de los siguientes elementos:
  • Repositorio (diccionario) donde se almacenan los elementos definidos o creados por la herramienta, y cuya gestión se realiza mediante el apoyo de un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) o de un sistema de gestión de ficheros.
  • Meta modelo (no siempre visible), que constituye el marco para la definición de las técnicas y metodologías soportadas por la herramienta.
  • Carga o descarga de datos, son facilidades que permiten cargar el repertorio de la herramienta CASE con datos provenientes de otros sistemas, o bien generar a partir de la propia herramienta esquemas de base de datos, programas, etc. que pueden, a su vez, alimentar otros sistemas. Este elemento proporciona así un medio de comunicación con otras herramientas.
  • Comprobación de errores, facilidades que permiten llevar a cabo un análisis de la exactitud, integridad y consistencia de los esquemas generados por la herramienta.
  • Interfaz de usuario, que constará de editores de texto y herramientas de diseño gráfico que permitan, mediante la utilización de un sistema de ventanas, iconos y menús, con la ayuda del ratón, definir los diagramas, matrices, etc. que incluyen las distintas metodologías.

Estructura general de una herramienta CASE

La estructura CASE se basa en la siguiente terminología :
  • CASE de alto nivel son aquellas herramientas que automatizan o apoyan las fases finales o superiores del ciclo de vida del desarrollo de sistemas como la planificación de sistemas, el análisis de sistemas y el diseño de sistemas.
  • CASE de bajo nivel son aquellas herramientas que automatizan o apoyan las fases finales o inferiores del ciclo de vida como el diseño detallado de sistemas, la implantación de sistemas y el soporte de sistemas.
  • CASE cruzado de ciclo de vida se aplica a aquellas herramientas que apoyan actividades que tienen lugar a lo largo de todo el ciclo de vida, se incluyen actividades como la gestión de proyectos y la estimación.
Lista de aplicaciones CASE


  • ArgoUML
  • Blue Ink
  • PWin
  • CASE Studio 2
  • CASEWise
  • Database Designer for MySQL
  • DBDesigner 4
  • DeZign for Databases
  • DMS Software Reengineering Toolkit
  • Dreamweaver CS4
  • EasyCase
  • Eclipse
  • Embarcadero ER/Studio
  • Enterprise Architect
  • AllFusion ERWin
  • eREQUIREMENTS
  • GeneXus
  • GNU Ferret
  • INNOVATOR
  • iRise
  • IRqA
  • MagicDraw
  • MetaCASE
  • Modelistic
  • MOSKitt
  • Obsydian / Plex
  • Oracle Designer
  • Rational ClearCASE
  • Rational Rose
  • SILVERRUN
  • SQL POWER Power*Architect
  • swREUSER
  • Sybase PowerDesigner
  • System Architect
  • Together
  • Topcased
  • TotalCASE
  • Umbrello
  • Visible Enterprise Products
  • Visual Paradigm for UML
  • Xcase Database Design Software
  • CodeIgniter (MVC)

sábado, 10 de marzo de 2018

Datos personales

Este blog está abierto para todo público, fue realizado por participantes de la UAPA, somos Wilsandy y Jhoy.
Presentado a nuestra facilitadora Miguelina Vargas.
Asignatura: Infotecnología para el Aprendizaje.


Recursos educativos digitales

viernes, 23 de febrero de 2018

Recursos de Búsqueda en línea disponibles por la UAPA


Repositorios Institucionales


Son sistemas en línea de acceso abierto que tienen el objetivo de almacenar, preservar y difundir la producción científica y académica de una comunidad universitaria.
Nuestro repositorio institucional es la página principal de la UAPA.

Características:

  • Calidad de la información.
  • Útil fuente de información.
  • Beneficia a los estudiantes y profesores.
  • Registro permanente de la actividad académica.
  • Conservación de material docente.

Beneficios de los repositorios institucionales:

A la universidad:











  • Reunir y difundir al mundo la producción científica y académica de la institución.
  • Aumentos de la visibilidad de la institución a través de las obras de sus autores y mejora del posicionamiento en Google.
  • Preservación para el futuro de la obra de los autores, y de la ciudad intelectual de la universidad.
A la sociedad: 









  • Acceso al conocimiento para toda la sociedad y reutilización en beneficios de todos.
  • Permite visibilizar y rendir cuentas de la inversión pública realizada en investigación.
  • Disminuye la brecha de acceso a la información entre las instituciones y países.
Fuente de información: http://www.comillas.edu/es/becas-master-universitario-finanzas/342-servicios/biblioteca 

Base de datos

Es un "almacen" que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente.
Fuente de información: https://prezi.com/vg9nk9lwgday/una-base-de-datos-es-un-almacen-que-nos-permite-guardar-gr/ 

Catálogo en línea

Es un catálogo automatizado de acceso público en línea de los materiales de una biblioteca. Por lo que, podemos consultar la existencia y ubicación de los libros, re vistar y demás materiales bibliográfico.
Fuente de información: https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_en_l%C3%ADnea


¿Cómo realizar búsquedas?

  • Título.
  • Tema.
  • ISBN.
  • Editoriales.
  • Series.
  • Clasificación.
  • Notas.
Búsqueda avanzada


El Internet 

 El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que significa "redes interconectadas".
Al ya saber que significa la palabra Internet, podemos afirmar que esta en la unión de todas las redes y computadoras que están distribuidas por todo el mundo.
Fuente de información: http://conceptodefinicion.de/internet/
Beneficios del Internet en la educación:


  • Los centros de estudio físicos (colegios, universidades, entre otros) pueden comunicarse con sus estudiantes y representantes de forma digital. A su vez, también pueden hacer entrega de notas, enviar trabajos o tareas, entre otras facilidades que al evitar el uso del papel, se contribuye con el medio ambiente.
  • El acceso a la información es gratuito en la mayoría de casos, por lo que es posible encontrar todo lo que necesitas para presentar un examen.
  • Los estudiantes y profesores pueden tener acceso a la red para buscar información en tiempo real.
  • Aquellas personas que tengan algún impedimento para ir a un centro de estudio pueden tener acceso a la educación mediante la red. 
Fuente de información: https://gironanoticies.com/52904/imprimir.htm 

Plataforma virtual de la UAPA 


http://www.uapa.edu.do/, admisiones, ofertas académicas, departamentos, programas y centros, sobre nosotros, correo institucional, etc.



Correo institucional 

¿Cómo utilizar el correo institucional?

Ventajas
  • Fácil de usar.
  • Se envía en poco segundos.
  • No gastamos papel.
  • Se pueden enviar imágenes y otros archivos.
  • Puedes enviar un correo a varias personas al mismo tiempo.
Desventajas
  • Puede enviar virus.
  • Hay personas y empresas que envían correos no deseados a conocidos como SPAM.
  • Rara vez el chat es sincronizado.

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