sábado, 22 de junio de 2019

Empresas de dispositivos móviles


Principales fabricantes de dispositivos móviles


Las empresas que se nombraran se han aventurado con mediano o enorme éxito al desarrollo de teléfonos celulares inteligentes en el todo el mundo. Las cuales han crecido y se han convertido en los principales fabricantes de dispositivos móviles.Como por ejemplo:


Samsung:

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Multinacional sur-coreana líder en ventas desde el año de 2012. La mayoría de sus teléfonos celulares inteligentes funcionan con el sistema operativo Android, aunque ha probado Windows Phone 8 en dispositivos como el ATIV S. Introdujo el primer chipset de ocho núcleos (Exynos 5 Octa) como procesador de una versión del Samsung Galaxy S4, su principal dispositivo en el inicio del segundo semestre de 2013.  Otros smartphones destacados para ese período: Galaxy SIII, Galaxy SIIGalaxy Note II, Galaxy Note, Galaxy Mega 6.3



Imagen relacionadaMotorola:
Compañía estadounidense que tiene, entre otros méritos, el de haber desarrollado el primer teléfono celular del mundo: Motorola DynaTAC, con el cual el ingeniero electrónico Martin Copper realizó la primera llamada precisamente con un celular (3 de abril de 1973). En los últimos años han trabajado en mejorar el rendimiento de la batería de sus dispositivos. El 15 de agosto de 2011, Google anunció la compra de Motorola Mobility. Smartphones destacados segundo semestre 2013: Droid RAZR Maxx HD,  Droid Razr Maxx, Atrix HD,  DROID RAZR M, RAZR i XT890, RAZR D1 TV.



Resultado de imagen para huawei logo 2019Huawei:
Por su gran población, el mercado chino y asiático en general son enormes, razón por la cual encontramos diversas empresas fabricantes de smartphones como Huawei Technologies Co. Ltd., que también se encarga del desarrollo de redes y software. Smartphones destacados segundo semestre 2013: Ascend D2, Ascend P6, Ascend Mate, Honor 2, Ascend G615.



Apple:

Multinacional estadounidense que después de desarrollar con éxito equipos electrónicos y sus respectivos programas, tomada de la mano de Steve Jobs creó el iPhone, cuyo dispositivo trabaja con la plataforma iOS propio de la empresa. Smartphones destacados segundo semestre 2013: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G S, iPhone 3G.




Sony Mobile:

Esta empresa japonesa incursionó por primera vez en la telefonía celular fusionada con la sueca Ericsson, la cual vendió el 50% de sus acciones a Sony, el 27 de octubre de 2011. A partir de ahí ha logrado desarrollar algunos de los mejores móviles del mercado, caracterizados por excelentes cámaras fotográficas, rendimiento y durabilidad. Smartphones destacados segundo semestre 2013: Sony Xperia Z, Xperia ZL,Xperia TL, Xperia ion, Xperia S, Xperia ZR, Xperia Advance.



Empresas que ya no fabrican dispositivos



Imagen relacionadaKyocera:

Esta empresa japonesa en realidad no está completamente desaparecida. De hecho la mayoría de la gente debe conocer sus equipos, que se venden bajo la marca Sanyo. Kyocera nació cuando adquirió la unidad de dispositivos móviles de Qualcomm en el 2000 en Estados Unidos, y vendió móviles bajo su marca hasta 2008, cuando compraron a Sanyo y formaron Kyocera-Sanyo.

Uno de los grandes momentos en la historia de esta empresa ocurrió en 2000, cuando la empresa lanzó uno de los primeros móviles de la historia en utilizar Palm OS como sistema operativo.


Danger:

Resultado de imagen para danger celularCon un nombre que significa peligro, Danger se destacó por el excelente diseño de sus equipos, entre los que destacó el Sidekick de T-Mobile, también llamado Danger HipTop.

La compañía comenzó como un proyecto de ex-empleados de Apple, WebTV y Phillips, que fue fundada en el año 2000. En 2008, la empresa fue adquirida por Microsoft, con el objetivo de trabajar en el diseño del fracasado Kin. Antes del lanzamiento del equipo, sin embargo, la mayoría de los empleados originales de Danger habían dejado la empresa para dedicarse a otras cosas, lo que revela en parte una falla en la forma en que Microsoft integró a la empresa.



Imagen relacionadaPalm:

Una de las ‘caídas’ más recientes y quizás una de las más lamentables, en una empresa que intentó hacer las cosas bien pero que falló igual. Palm tuvo su momento de gloria con las PDA, donde la marca se convirtió en sinónimo del aparato (la gente no decía “tengo una PDA”, sino que “tengo una “Palm”). Luego intentó adaptarse al mercado de los teléfonos inteligentes, pero después de algunos experimentos, la compañía quedó relegada muy atrás en la carrera.

Finalmente Palm terminó siendo adquirida por HP, y aún no sabemos si volveremos a ver teléfonos móviles que lleven esta marca.




Enlaces:


Proveedor de Servicios de Internet(ISP)


PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP)


ISP son las siglas de Internet Service Provider Proveedor de Servicios de Internet, una compañía que proporciona acceso a Internet. Por una cuota mensual, el proveedor del servicio te da un paquete de software, un nombre de usuario, una contraseña y un número de teléfono de acceso. A través de un módem (a veces proporcionado también por el ISP), puedes entonces entrar a Internet y navegar por el World Wide Web, el USENET, y enviar y recibir correo electrónico.

Además de trabajar con individuos, los ISP también sirven a compañías grandes, proporcionando una conexión directa de las redes de la compañía a Internet. Los mismos ISP están conectados unos a otros a través de Puntos de Acceso de Red (Network Access Points (NAPs)).


Proveedores de Internet en Perú

En Perú existen tres grandes compañías proveedoras de servicios de telefonía fija, celular e internet: Claro, Movistar y Entel. Adicionalmente te contaremos sobre OLO, un proveedor de internet inalámbrico en Perú.


Resultado de imagen para CLAROClaro Perú

  • Es la compañía más usada en el Perú, aparentemente tiene mejor cobertura y su señal es bastante estable. Ofrecen los servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet y televisión por suscripción.
  • Hay abundantes puntos de venta y de recarga de servicios pre pago de esta compañía en toda la ciudad. Es muy común verlos en farmacias, cajas de supermercados y también en puestos ambulantes.
  • Tienen un sistema de llamadas económicas entre suscriptores de Claro conocido como RPC



Imagen relacionadaEntel

  • Ofrece servicio de telefonía e internet móvil. No es de las compañías más usadas, aunque tiene buena cobertura y una señal muy estable. Igualmente puedes comprarlo y recargar sus servicios en farmacias, supermercados y puestos ambulantes.



Movistar

    Resultado de imagen para movistar
  • Es una filial de telefónica, ofrece servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por suscripción.
  • Movistar es una de las compañías que presenta más fallas de cobertura en telefonía móvil, si envías un SMS puede llegar 72 horas después y las llamadas se cortan con frecuencia. Además si en tu teléfono que trajiste del extranjero instalas un chip Movistar aunque sea un teléfono exclusivo de Movistar en tu país no vas a contar con servicio de datos, aunque el vendedor de garantice que sí, que va a funcionar, no es cierto, no agarra plan de datos sino en teléfonos comprados en Perú.



Olo Internet

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  • Olo es un servicio de internet inalámbrico pre pago. Puedes comprar el servicio con una copia de tu pasaporte, no necesitas carné de extranjería. Es un servicio que tiene cobertura limitada, así que antes de contratarlo deberás verificar en su web si tu lugar de residencia tiene cobertura.
  • No es tan popular como las empresas anteriores, pero puedes conseguirlo en algunos supermercados y tiendas por departamento.

Diferencia entre la red 4g y 5g



Resultado de imagen para red 4gRed 4G

Una de las principales ventajas de la red 4G respecto a la 3G es que alcanza velocidades 10 veces más rápidas. Con la tecnología 4G se puede alcanzar una velocidad de 100 Mbps.En telecomunicaciones, 4G son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil.



                                                      Red 5G

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Es la nueva generación de datos móviles que sucede a las conexiones 4G y 4G+. Esta red de quinta generación surge por la necesidad de conectar cada vez más dispositivos a la red, así como conectarlos entre sí, lo que llamamos hoy en día el "Internet de las cosas".
Este tipo de conexión inalámbrica permite conectar a Internet, no solo el móvil y el ordenador, sino todos los dispositivos que te puedas imaginar como: cámaras de seguridad, productos de domótica, coches inteligentes

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) ha fijado el estándar en velocidades de 20 Gbps, lo que promete ser entre 10 y 20 veces más rápido que con las actuales conexiones móviles.


Diferencias entre la red 4G y 5G

Las principales diferencias entre el 4G y el 5G hace referencia:

  • A la velocidad de transferencia de datos, que será mucho mayor con la red de quinta generación. Esto significa que se podrán descargar contenidos de forma casi inmediata.
  • Es la mejora de la latencia. Con la tecnología 5G promete ser de entre 1 y 2 milisegundos, siendo de entre 35 y 52 milisegundos con el 4G.
  • Las antenas 5G darán servicio a más terminales a la vez, soportando más de 1.000.000 de dispositivos por kilómetro frente a los 10.000 dispositivos que permite la conexión 4G.
  • Es la red 5g ofrecerá un mayor ancho de banda. Esta tecnología de quinta generación soportará una mayor capacidad de datos a alta velocidad, debido a que utiliza radiofrecuencias que la red 4G no alcanza.
  • Uno de los objetivos que se han fijado es invertir una gran cantidad de recursos en infraestructuras para desplegar la red 5G. Se busca así extender las conexiones para tener mejor cobertura en zonas apartadas de las grandes ciudades.
  • Otro aspecto que se plantea y que es muy interesante para los usuarios, es que el consumo energético de la red 5G será menor, consiguiendo alargar la vida de las baterías.








Video:


Prueba de velocidad de carga y descarga de red



Evolución de las redes de 3G a 4G y a 5G

Protocolos de las capas del modelo OSI

Modelo OSI

Es el modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 1980.Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones.El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por siete capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones.

Este modelo está dividido en siete capas:


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Capa de Aplicación

Protocolos que intervienen:

  • HTTP (HyperText Transfer Protocol) el protocolo bajo la www.
  • FTP (File Transfer Protocol) ( FTAM, fuera de TCP/IP) transferencia de ficheros.
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (X.400 fuera de TCP/IP) envío y distribución de correo electrónico.
  • POP (Post Office Protocol)/IMAP: reparto de correo al usuario final.
  • SSH (Secure Shell) principalmente terminal remoto, aunque en realidad cifra casi cualquier tipo de transmisión.

Hay otros protocolos de nivel de aplicación que facilitan el uso y administración de la red:

  • SNMP (Simple Network Management Protocol) Es un Protocolo que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.
  • DNS (Domain Name System) es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada.


Capa de Presentación

Protocolos que intervienen:

  • AFP (Apple Filing Protocol) Ofrece Servicios de archivo para Mac OS X y orinal Mac OS.
  • NFS (Network File System) Es utilizado para sistemas de archivos distribuidos en un entorno de red de computadoras de área local.

Capa de Sesion

Protocolos que intervienen:

  • NetBIOS (Network Basic Input/Output System). Se encarga de establecer la sesión y mantener las conexiones. Pero este protocolo debe transportarse entre máquinas a través de otros protocolos.
  • ISNS (Internet Storage Name Service) se utiliza para la interacción entre servidores iSNS y clientes iSNS. Los clientes iSNS son equipos, también denominados iniciadores, que intentan detectar dispositivos de almacenamiento, también denominados destinos, en una red Ethernet.
  • FTP (File Transfer Protocol) Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura Cliente-Servidor.
  • SAP (Session Announcement Protocol) Es un protocolo mediante el cual los servidores pueden notificar sus servicios en interredes de NetWare. Con SAP, los servidores permiten a los routers crear y mantener una base de datos con la información actualizada de los servidores de la interred.

Capa de Transporte

Protocolos que intervienen:

  • UDP (User Datagram Protocol) Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.
  • TCP (Transmission Control Protocol) crea conexiones a través de las cuales puede enviar flujos de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron.

Capa de Red

Protocolos que intervienen:


  • IP (Internet Protocol): Provee la información necesaria para permitir el enrutamiento de los paquetes en una red. Divide los paquetes recibidos de la capa de transporte en segmentos que son transmitidos en diferentes paquetes. IP es un protocolo no orientado a conexión.
  • ICMP (Internet Control Message Protocol): Este protocolo se emplea para el manejo de eventos como fallas en la red, detección de nodos o enrutadores no operativos, congestión en la red, etc.
  • ARP (Address Resolution Protocol): Permite localizar la dirección física (Ethernet, Token Ring, etc.) de un nodo de la red, a partir de su dirección lógica la cual es conocida. A nivel de la capa de red, los nodos se comunican a través del uso de direcciones IP; no obstante, los paquetes IP se entregan a la capa de enlace para su colocación en el canal de comunicación. En ese momento, el protocolo de la capa de enlace no tiene conocimiento de la dirección física del nodo destino.


Capa de Enlace

Protocolos que intervienen:


  • Ethernet es un estándar de redes de área local para computadoras con acceso al medio por contienda (CSMA/CD). Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos.
  • FDDI (Fiber Distributed Data Interface) Proporciona un 100 Mbits/s óptico estándar para la transmisión de datos en una red de área local.
  • ARP (Address Resolution Protocol) Cuando un nodo en la red “A” requiere comunicarse con el otro nodo en la red “B”, Necesita localizar su dirección física, sin embargo como los nodos se encuentran en redes distintas, es el enrutador quien se encarga de efectuar el cálculo de la dirección. En tal sentido, la dirección física entregada al nodo en la red “A” corresponde al enrutador conectado a esa red.
  • PPP (Point to Point Protocol) Comúnmente usado para establecer una conexión directa entre dos nodos de red. Puede proveer autentificación de conexión, cifrado de transmisión y compresión.

Capa Fisica

Protocolos que intervienen:

  • DLS (digital subscriber line) Tecnología de red publica que proporciona un ancho de banda elevado.
  • ISDN (Integrated Services Digital Network) Es una red que procede por la evolución de la red telefónica existente.
  • Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos.
  • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyado en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional.
  • USB (Universal Serial Bus) Es un estándar industrial desarrollado en los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar , comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores, periféricos y dispositivos electrónicos.
  • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Es un tipo de tecnología de línea DSL. Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional

VÍDEO:










domingo, 9 de junio de 2019

TCP / IP


TCP / IP

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Es el acrónimo que se utiliza comúnmente para el conjunto de protocolos de red que componen el conjunto de protocolos de Internet. Muchos textos utilizan el término "Internet" para describir tanto el conjunto de protocolos como la red de área global. En este manual, "TCP/IP" hace referencia específicamente al conjunto de protocolos de Internet. "Internet" hace referencia a la red de área extensa y los elementos que rigen Internet.

Para interconectar la red TCP/IP con otras redes, debe obtener una dirección IP única para la red. En el momento en que se redacta esta guía, esta dirección se obtiene a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP).


Si los hosts de la red tienen que participar en el sistema de nombre de dominio (DNS), debe obtener y registrar un nombre de dominio único. InterNIC coordina el registro de nombres de dominio a través de un grupo de registros mundiales. Para obtener más información acerca de DNS, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).


Capas de protocolo y el modelo de Interconexión de Sistemas 

Abiertos


La mayoría de los conjuntos de protocolos de red se estructuran como series de capas, que en ocasiones se denominan pila de protocolos. Cada capa está diseñada para una finalidad específica.

Cada capa existe tanto en los sistemas de envío como en los de recepción. Una capa específica de un sistema envía o recibe exactamente el mismo objeto que envía o recibe el proceso equivalente de otro sistema. Estas actividades tienen lugar independientemente de las actividades de las capas por encima o por debajo de la capa que se está considerando. Básicamente, cada capa de un sistema actúa independientemente de las demás capas del mismo sistema. Cada capa actúa en paralelo con la misma capa en otros sistemas.

Tipos de protocolo de TCP/IP

Dentro de TCP/IP existen varios protocolos diferentes que se pueden clasificar en una de las capas de la pila TCP/IP. Los protocolos más importantes de las capas de Internet y de transporte son los pilares de los protocolos de la capa de aplicación, que es con la que interactúan más directamente, entre ellos se incluyen los siguientes:


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  • IP: el protocolo de Internet es el protocolo central de la red TCP/IP. Se encuentra en la capa de Internet (capa de red o capa dos), transfiere los paquetes con un método best effort, lo que significa que no se garantiza que los paquetes alcancen su destino; además, pueden llegar desordenados o corrompidos. Hay otros componentes de la pila que se encargan de estos problemas. IP es también la parte de TCP/IP con la que se asocian las direcciones IP.
  • ICMP: el protocolo de mensajes de control de Internet es un sencillo protocolo que se suele utilizar con frecuencia para enviar mensajes de error entre ordenadores. Esto se suele hacer modificando un paquete IP y devolviéndolo a su emisor. ICMPes técnicamente un protocolo de la capa de Internet, aunque se basa en IP.Normalmente, no usaremos programas que generan paquetes ICMP por demanda, sino que se crearán automáticamente conforme utilicemos otros protocolos. Una excepción es el programa ping.
  • UDP: el protocolo de datagramas del usuario es más sencillo que los protocolos TCP/IP habituales de la capa de transporte. No proporciona procedimientos para corregir los paquetes desordenados, garantizar el envío ni, en general, mejorar las limitaciones de IP. Esto significa que UDP puede ser más rápido que las herramientas más sofisticadas que proporcionan tales mejoras a IP. Entre los protocolos de la capa de aplicación que se construyen sobre UDP se incluyen DNS, NFS y muchos protocolos de medios streaming.
  • TCP: el protocolo de control de transmisión puede ser el protocolo de transporte más ampliamente utilizado en la pila TCP/IP. A diferencia de UDP, crea conexiones con comprobación de errores y otras funcionalidades que simplifican la creación de protocolos de red que deben intercambiar grandes cantidades de datos, aunque TCPsupone una pequeña penalización para el rendimiento. La mayoría de los protocolos de la placa de aplicación como SMTP, HTTP, FTP y otros, se construyen sobre TCP.


Ataques Hacking


ATAQUES HACKING

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Un ataque informático se puede describir como una actividad hostil contra un sistema, un instrumento, una aplicación o un elemento que tenga un componente informático. Es una actividad que aspira a conseguir un beneficio para el atacante a costa del atacado. Existen diferentes tipologías de ataque informático que dependen de los objetivos que se quieren alcanzar, de los escenarios tecnológicos y de contexto.

Existen ataques que impiden el funcionamiento de un sistema, ataques que apuntan a su compromisión, otros que aspiran a conquistar datos personales que están en un sistema o pertenecen a una empresa y los de ciberactivismo que sostienen causas o campañas de información y comunicación. Entre los ataques más difundidos, en los últimos tiempos, están los ataques con finalidad económica y los flujos de datos, llamados “Man-In-The-Middle” (“ataque de intermediario”): la finalidad de estos ataques es un sitio web popular o una base de datos para robar datos de tipo financiero.


Las personas que actúan un ataque informático, en solitario o en grupo, se llaman “Hackers”.


Como prevenir los ataques si se es blanco de un hacker


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En esta primera fase el hacker hace una actividad de examen silencioso recurriendo a instrumentos online y recogiendo informaciones significativas usando sistemas no expuestos, pero accesibles. Se trata de una búsqueda pasiva y por eso no se puede intervenir en ninguna manera. Después de esta primera fase, hay otra de examen activo donde el hacker busca vulnerabilidades y errores en el sistema que quiere atacar: el sujeto víctima, si dispone de adecuados instrumentos tecnológicos de defensa, puede lograr identificar el ataque.


En la mayoría de los casos de ataques informáticos, la estrategia es silenciosa y las víctimas no se dan cuenta del ataque hasta que esto no haya pasado y no haya comprometido el sistema. Existen otros ataques que tienen como objetivo un daño a la imagen: el ataque será visible porque aparecerán pantallas de error o de denuncia, bloques de páginas o otras cosas decididas por el hacker que ha querido que el ataque fuese evidente.



Qué es una puerta trasera y cómo funciona



La puerta trasera (en inglés “backdoor”) es una vulnerabilidad creada e incluida en un sistema informático. La puerta trasera ha sido incluida deliberadamente para que el sistema sea falaz, por eso es siempre muy difícil estar seguros de que en el programa no haya una. Un ejemplo que ha suscitado mucho interés, ha sido el caso de Whatsapp.

Para una empresa es difícil prevenir un ataque, pero es importante que cada impresa detenga sistemas de protección de datos y programas e instrumentos seguros, para proteger sus propios negocios y su propio valor.


VIDEO :




Kali Linux


KALI   LINUX


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Es una distribución basada en Debian GNU/Linux diseñada principalmente para la auditoría y seguridad informática en general. Fue fundada y es mantenida por Offensive Security Ltd. Mati Aharoni y Devon Kearns, ambos pertenecientes al equipo de Offensive Security, desarrollaron la distribución a partir de la reescritura de BackTrack, que se podría denominar como la antecesora de Kali Linux.


Kali Linux trae preinstalados más de 600 programas incluyendo Nmap (un escáner de puertos), Wireshark (un sniffer), John the Ripper (un crackeador de passwords) y la suite Aircrack-ng(software para pruebas de seguridad en redes inalámbricas). Kali puede ser usado desde un Live CD, live-usb y también puede ser instalada como sistema operativo principal.

Kali Linux está concebida como herramienta para tareas de análisis forense.
Kali se distribuye en imágenes ISOcompiladas para diferentes arquitecturas (32/64 bits y ARM).


Kali Linux es la herramienta perfecta para hackers, que buscan (y encuentran) los límites y fisuras en la seguridad de las redes y sistemas informáticos. De hecho, está concebida como herramienta para tareas de análisis forense, con la que descubrir por dónde ha sido atacado un sistema informático y encontrar posibles rastros de su atacante.


Caja de herramientas completa


Una de las principales virtudes de Kali Linux son las más de 300 herramientas y aplicaciones relacionadas con la seguridad informática que incluye esta distribución, destacando algunas tan conocidas como Nmap, que permite escanear los puertos de un sistema, el crackeador de contraseñas Jack the Ripper o la suite Aircrack-ng para comprobar la seguridad de las redes inalámbricas.

Una de las principales virtudes de Kali Linux son las más de 300 herramientas y aplicaciones relacionadas con la seguridad informática que incluye esta distribución.
  • ace-voip
  • Amap
  • APT2
  • arp-scan
  • Automater
  • bing-ip2hosts
  • braa
  • CaseFile
  • CDPSnarf
  • cisco-torch
  • copy-router-config
  • DMitry
  • dnmap
  • dnsenum




Además de las aplicaciones que están incluidas en Kali Linux, esta distribución ofrece soporte para un gran abanico de dispositivos inalámbricos con los que trabajar, así como una amplia variedad de plataformas como ARM, Raspberry Pi, Chromebook, etc.

Aquí les dejo un vídeo: