| |
La tarjeta inteligente implementada en el proyecto es la SLE4428 con memoria EEPROM almacenamiento de datos de 1024 byte (1K, 0 – 1021 para datos y 1022 - 1023 para seguridad), compatible con ISO 7816-1/2 protocolo T=0, con códigos de encriptamiento DES o CSC para brindar niveles de seguridad y 6 contactos. También se pueden encontrar tarjetas de 2K, 4K y 8K.

Figura 1. Estructura de la Tarjeta
Característica |
Posición |
Longitud |
| Nombre |
20 - 3E |
1E |
| Cédula |
3F - 49 |
0A |
| Profesión |
4A - 50 |
06 |
| Institución |
51 - 57 |
06 |
| Libros |
58 - 6E |
17 |
| Equipos |
6F - 8D |
1E |
| Fecha Vencimiento |
A1 - AD |
0C |
| Fecha Sanción |
AE - B0 |
0F |
Tabla 1. División de los Datos en la Tarjeta
Además del sistema operativo, existe un dispositivo esencial para poder leer o escribir la tarjeta inteligente, conocido como lector/escritor de tarjeta inteligente; este dispositivo es la interfaz de comunicación entre el computador (PC) y la tarjeta inteligente. El lector/escritor se conecta al computador a través de interfaces seriales o USB, recibe las instrucciones dadas por el PC y las lleva al chip de la tarjeta y retorna el grupo de datos o información solicitada hacia el PC.
“Según esto las tarjetas inteligentes se pueden dividir en dos categorías generales: tarjetas con contactos o sin contactos. Cuando una tarjeta inteligente con contactos se introduce en un lector de tarjetas, el lector suministra la energía al microprocesador y se comunica con él a través de los contactos físicos.
|
|
Las tarjetas inteligentes sin contactos por su parte tienen una antena incrustada en el plástico que permite su comunicación con los lectores sin que sea necesario el contacto físico. Algunas tarjetas tienen integradas ambas tecnologías”
(http://www.exceldata.es/espanol2/
espanol/aboutsmart_esp.html ).
Los lectores de tarjetas inteligentes pueden conectarse mediante el puerto USB o RS232 (serial) al PC, implementando el protocolo T=0 o T=1 de acuerdo al ISO 7816-1/2/3 y PC/SC; entre los lectores más comunes se encuentran el ACR30S, con conexión al puerto serial, o el ACR30U con conexión al puerto USB ambos trabajan con 5V DC (corriente continua), alimentación menor a 100 mA (miliamperios), frecuencia de reloj 3.68/4 MHz (megahertz) y en plataformas DOS, Windows 3.x, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP y Linux. En el proyecto se implementa el lector ACR30U.
Existen gran variedad de lectores, por ejemplo el ABP semejante a un llavero, el ACK30S o ACK30U lectores de teclado, ACF30 lector unidad de diskette, ACR30D lector de interfaz dual (serial o USB), ACP30 lector palm pilot, o el ADT60 lector de huella dactilar.
Como bien se sabe los datos por si solos no representan alguna utilidad hasta que son tratados para obtener información que brinde resultados, conclusiones, toma de decisiones o estadísticas para poder entender, explicar y dar a conocer un fenómeno.
El almacenamiento más conocido en sistemas son las bases de datos y pueden variar su tamaño de acuerdo a la cantidad de datos almacenados; sin embargo en muchas ocasiones estos datos no producen el resultado o beneficio esperado debido a la carencia de metodologías para la interpretación de los mismos. Por lo anterior es implementada una técnica ligada a la Inteligencia Artificial llamada minería de datos cuyo fin es extraer el valor real de los datos almacenados para generar la información suficiente y de gran importancia para empresas o grupos de trabajo en sus decisiones empresariales o comerciales. Típicamente un algoritmo de minería de datos tiene tres componentes: el modelo, el criterio de preferencia o elección y el algoritmo de búsqueda. El modelo con dos posibles tipologías según su función o su representación. |
|