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sábado, 21 de agosto de 2010

Algoritmos

Hoy os hablare de uno de los algoritmos que comprenden internet

Advanced Encryption Standard (AES), también conocido como Rijndael (pronunciado "Rain Doll" en inglés), es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. El AES fue anunciado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) como FIPS PUB 197 de los Estados Unidos (FIPS 197) el 26 de noviembre de 2001 después de un proceso de estandarización que duró 5 años (véase proceso de Advanced Encryption Standard para más detalles). Se transformó en un estándar efectivo el 26 de mayo de 2002. Desde 2006, el AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica.
El cifrador fue desarrollado por dos criptólogos belgas, Joan Daemen y Vincent Rijmen, ambos estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven, y enviado al proceso de selección AES bajo el nombre "Rijndael".


Historia

En 1997, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) decidió realizar un concurso para escoger un nuevo algoritmo de cifrado capaz de proteger información sensible durante siglo XXI. Este algoritmo se denominó Advanced Encryption Standard (AES).
El 2 de enero de 1997 el NIST anunció su intención de desarrollar AES, con la ayuda de la industria y de la comunidad criptográfica. El 12 de septiembre de ese año se hizo la convocatoria formal. En esta convocatoria se indicaban varias condiciones para los algoritmos que se presentaran:
Ser de dominio público, disponible para todo el mundo.
Ser un algoritmo de cifrado simétrico y soportar bloques de, como mínimo, 128 bits.
Las claves de cifrado podrían ser de 128, 192 y 256 bits.
Ser implementable tanto en hardware como en software.
El 20 de agosto de 1998 el NIST anunció los 15 algoritmos admitidos en la primera conferencia AES:
CAST-256 (Entrust Technologies, Inc.)
CRYPTON (Future Systems, Inc.)
DEAL (Richard Outerbridge, Lars Knudsen)
DFC (CNRS – Centre National pour la Recherche Scientifique – Ecole Normale Superieure)
E2 (NTT – Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
FROG (TecApro International, S.A.)
HPC (Rich Schroeppel)
LOKI97 (Lawrie Brown, Josef Pieprzyk, Jennifer Seberry)
MAGENTA (Deutsche Telekom AG)
MARS (IBM)
RC6 (RSA Laboratories)
RIJNDAEL (John Daemen, Vincent Rijmen)
SAFER+ (Cylink Corporation)
SERPENT (Ross Anderson, Eli Biham, Lars Knudsen)
TWOFISH (Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson)
La segunda conferencia AES tuvo lugar en marzo de 1999 donde se discutieron los análisis a los que fueron sometidos los candidatos por la comunidad criptográfica internacional. Se admitieron comentarios hasta el 15 de abril. El NIST decidió en agosto de 1999 cuales serían los 5 finalistas:
MARS
RC6
RIJNDAEL
SERPENT
TWOFISH
Estos algoritmos fueron sometidos a una segunda revisión, más exhaustiva, que duró hasta el 15 de mayo de 2000. Durante este periodo el NIST admitió análisis de los algoritmos finalistas.
Durante los días 13 y 14 de abril de 2000 tuvo lugar la tercera conferencia AES donde se discutieron los últimos análisis de los algoritmos finalistas. En ella estuvieron presentes los desarrolladores de los algoritmos finalistas.
El 15 de mayo de 2000 finalizó el periodo público de análisis. El NIST estudió toda la información disponible para decidir cual sería el algoritmo ganador. El 2 de octubre de 2000 se votó cual sería el algoritmo que finalmente ganaría el concurso. El resultado fue el siguiente:
MARS: 13 votos
RC6: 23 votos
RIJNDAEL: 86 votos
SERPENT: 59 votos
TWOFISH: 31 votos
El algoritmo Rijndael ganó el concurso y en noviembre de 2001 se publicó FIPS 197 donde se asumía oficialmente.
[editar]Desarrollo

Rijndael fue un refinamiento de un diseño anterior de Daemen y Rijmen, Square; Square fue a su vez un desarrollo de Shark.
Al contrario que su predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución-permutación, no una red de Feistel. AES es rápido tanto en software como en hardware, es relativamente fácil de implementar, y requiere poca memoria. Como nuevo estándar de cifrado, se está utilizando actualmente a gran escala.


Descripción del cifrado



En la fase de SubBytes, cada byte en el state es reemplazado con su entrada en una tabla de búsqueda fija de 8 bits, S; bij = S(aij).


En el paso ShiftRows, los bytes en cada fila del state son rotados de manera cíclica hacia la izquierda. El número de lugares que cada byte es rotado difiere para cada fila.


En el paso MixColumns, cada columna del state es multiplicada por un polinomio constante c(x).


En el paso AddRoundKey, cada byte del state se combina con un byte de la subclave usando la operación XOR (⊕).
Estrictamente hablando, AES no es precisamente Rijndael (aunque en la práctica se los llama de manera indistinta) ya que Rijndael permite un mayor rango de tamaño de bloques y longitud de claves; AES tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de llave de 128, 192 ó 256 bits, mientras que Rijndael puede ser especificado por una clave que sea múltiplo de 32 bits, con un mínimo de 128 bits y un máximo de 256 bits.
La mayoría de los cálculos del algoritmo AES se hacen en un campo finito determinado.
AES opera en una matriz de 4×4 bytes, llamada state (algunas versiones de Rijndael con un tamaño de bloque mayor tienen columnas adicionales en el state).



Pseudo-código
Expansión de la clave usando el esquema de claves de Rijndael.
Etapa inicial:
AddRoundKey
Rondas:
SubBytes — en este paso se realiza una sustitución no lineal donde cada byte es reemplazado con otro de acuerdo a una tabla de búsqueda.
ShiftRows — en este paso se realiza una transposición donde cada fila del «state» es rotada de manera cíclica un número determinado de veces.
MixColumns — operación de mezclado que opera en las columnas del «state», combinando los cuatro bytes en cada columna usando una transformación lineal.
AddRoundKey — cada byte del «state» es combinado con la clave «round»; cada clave «round» se deriva de la clave de cifrado usando una iteración de la clave.
Etapa final:
SubBytes
ShiftRows
AddRoundKey



En el paso ShiftRows, los bytes en cada fila del state son rotados de manera cíclica hacia la izquierda. El número de lugares que cada byte es rotado difiere para cada fila.



En el paso MixColumns, cada columna del state es multiplicada por un polinomio constante c(x).

Etapa SubBytes- Substitución de bits
En la etapa SubBytes, cada byte en la matriz es actualizado usando la caja-S de Rijndael de 8 bits. Esta operación provee la no linealidad en el cifrado. La caja-S utilizada proviene de la función inversa alrededor del GF(28), conocido por tener grandes propiedades de no linealidad. Para evitar ataques basados en simples propiedades algebraicas, la caja-S se construye por la combinación de la función inversa con una transformación afín inversible. La caja-S también se elige para evitar puntos estables (y es por lo tanto un derangement), y también cualesquiera puntos estables opuestos.
La caja-S es descrita en mayor profundidad en el artículo caja-S de Rijndael.
[editar]Etapa ShiftRows-Desplazar filas
El paso ShiftRows opera en las filas del state; rota de manera cíclica los bytes en cada fila por un determinado offset. En AES, la primera fila queda en la misma posición. Cada byte de la segunda fila es rotado una posición a la izquierda. De manera similar, la tercera y cuarta filas son rotadas por los offsets de dos y tres respectivamente. De esta manera, cada columna del state resultante del paso ShiftRows está compuesta por bytes de cada columna del state inicial. (variantes de Rijndael con mayor tamaño de bloque tienen offsets distintos)



En el paso AddRoundKey, cada byte del state se combina con un byte de la subclave usando la operación XOR (⊕).

Etapa MixColumns- Mezclar columnas
En el paso MixColumns, los cuatro bytes de cada columna del state se combinan usando una transformación lineal inversible. La función MixColumns toma cuatro bytes como entrada y devuelve cuatro bytes, donde cada byte de entrada influye todas las salidas de cuatro bytes. Junto con ShiftRows, MixColumns implica difusión en el cifrado. Cada columna se trata como un polinomio GF(28) y luego se multiplica el módulo x4 + 1 con un polinomio fijo c(x). El paso MixColumns puede verse como una multiplicación matricial en el campo finito de Rijndael.
[editar]Etapa AddRoundKey- Cálculo de las subclaves
En el paso AddRoundKey, la subclave se combina con el state. En cada ronda se obtiene una subclave de la clave principal, usando la iteración de la clave; cada subclave es del mismo tamaño del state. La subclave se agrega combinando cada byte del state con el correspondiente byte de la subclave usando XOR.
[editar]Optimización del cifrado
En sistemas de 32 bits o de mayor tamaño de palabra, es posible acelerar la ejecución de este algoritmo mediante la conversión de las transformaciones SubBytes, ShiftRows y MixColumn en tablas. Se tienen cuatro tablas de 256 entradas de 32 bits que utilizan un total de 4 kilobytes (4096 bytes) de memoria, un Kb cada tabla. De esta manera, una ronda del algoritmo consiste en 16 búsquedas en una tabla seguida de 16 operaciones XOR de 32 bits en el paso AddRoundKey. Si el tamaño de 4 kilobytes de la tabla es demasiado grande para una plataforma determinada, la operación de búsqueda en la tabla se puede realizar mediante una sola tabla de 256 entradas de 32 bits mediante el uso de rotaciones circulares.
[editar]Seguridad

Hasta 2005, no se ha encontrado ningún ataque exitoso contra el AES. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) revisó todos los finalistas candidatos al AES, incluyendo el Rijndael, y declaró que todos ellos eran suficientemente seguros para su empleo en información no clasificada del gobierno de los Estados Unidos. En junio de 2003, el gobierno de los Estados Unidos anunció que el AES podía ser usado para información clasificada:
"The design and strength of all key lengths of the AES algorithm (i.e., 128, 192 and 256) are sufficient to protect classified information up to the SECRET level. TOP SECRET information will require use of either the 192 or 256 key lengths. The implementation of AES in products intended to protect national security systems and/or information must be reviewed and certified by NSA prior to their acquisition and use.1 "
Este hecho marca la primera vez que el público ha tenido acceso a un cifrador aprobado por la NSA para información super secreta (TOP SECRET). Es interesante notar que muchos productos públicos usan llaves de 128 bits por defecto; es posible que la NSA sospeche de una debilidad fundamental en llaves de este tamaño, [cita requerida] o simplemente prefieren tener un margen de seguridad para documentos super secretos (que deberían conservar la seguridad durante décadas en el futuro).
El método más común de ataque hacia un cifrador por bloques consiste en intentar varios ataques sobre versiones del cifrador con un número menor de rondas. El AES tiene 10 rondas para llaves de 128 bits, 12 rondas para llaves de 192 bits, y 14 rondas para llaves de 256 bits. Hasta 2005, los mejores ataques conocidos son sobre versiones reducidas a 7 rondas para llaves de 128 bits, 8 rondas para llaves de 192 bits, y 9 rondas para llaves de 256 bits (Ferguson et al, 2000).
Algunos criptógrafos muestran preocupación sobre la seguridad del AES. Ellos sienten que el margen entre el número de rondas especificado en el cifrador y los mejores ataques conocidos es muy pequeño. El riesgo es que se puede encontrar alguna manera de mejorar los ataques y de ser así, el cifrado podría ser roto. En el contexto criptográfico se considera "roto" un algoritmo si existe algún ataque más rápido que una búsqueda exhaustiva (ataque por fuerza bruta). De modo que un ataque contra el AES de llave de 128 bits que requiera 'sólo' 2120 operaciones sería considerado como un ataque que "rompe" el AES aun tomando en cuenta que por ahora sería un ataque irrealizable. Hasta el momento, tales preocupaciones pueden ser ignoradas. El ataque de fuerza bruta más largamente publicitado y conocido ha sido contra una clave de 64 bits RC5 por distributed.net.
Otra preocupación es la estructura matemática de AES. A diferencia de la mayoría de cifradores de bloques, AES tiene una descripción matemática muy ordenada.2 3 Esto no ha llevado todavía a ningún ataque, pero algunos investigadores están preocupados que futuros ataques quizá encuentren una manera de explotar esta estructura.
En 2002, un ataque teórico, denominado "ataque XSL", fue anunciado por Nicolas Courtois y Josef Pieprzyk, mostrando una potencial debilidad en el algoritmo AES. Varios expertos criptográficos han encontrado problemas en las matemáticas que hay por debajo del ataque propuesto, sugiriendo que los autores quizá hayan cometido un error en sus estimaciones. Si esta línea de ataque puede ser tomada contra AES, es una cuestión todavía abierta. Hasta el momento, el ataque XSL contra AES parece especulativo; es improbable que nadie pudiera llevar a cabo en la práctica este ataque.
[editar]Ataques de canal auxiliar
Los ataques de canal auxiliar no atacan al cifrador en sí, sino a las implementaciones del cifrador en sistemas que revelan datos inadvertidamente.
En abril de 2005, Daniel J. Bernstein anunció un ataque temporizado de cache4 que solía romper un servidor a medida que usaba el cifrado AES para OpenSSL. Este servidor fue diseñado para dar la mayor cantidad de información acerca de los tiempos de ejecución como fuera posible, y el ataque requería cerca de 200 millones de ficheros de texto en claro. Se dice que el ataque no es práctico en implementaciones del mundo real;5 Bruce Schneier llamó a esta investigación un "bonito ataque de tiempos".6
En octubre de 2005, Adi Shamir y otros dos investigadores presentaron un artículo demostrando varios ataques de tiempos de cache7 contra AES. Uno de los ataques obtuvo una clave de AES entera después de tan sólo 800 escrituras, en 65 milisegundos. Este ataque requiere que el atacante pueda ejecutar programas en el mismo sistema que realiza el cifrado de AES.

Y esto seria todo espero que os guste

Y si es posible dadme temas para publicar en mi blog

domingo, 15 de agosto de 2010

Phreaking






Los phreakers, esos apasionados del sistema telefónico, investigadores de las telecomunicaciones. Su hobby es conocer el funcionamiento de las redes de telefonía, para después hacer con ellas lo que quieran (llamar gratis, hacer que el vecino pague más..., dejar a media ciudad sin teléfono, metiendo, por lo tanto, en un gran aprieto a la compañia suministradora de servicios telefónicos). Muchas veces, el phreaker hace esto porque defiende que las telecomunicaciones son un servicio como la sanidad o la educación, y deberían ser algo gratuito, no un chollo para unos pocos, porque "las telecominicaciones son de interés general y la gente debería recibir periódicamente mucha más información sobre ellas".

Fuera de esto, los phreaker se dedican a adquirir conocimientos para llevarlos a la práctica bajo su responsabilidad, descubriendo nuevas dimensiones, hasta entonces ocultas para la mayoría de la gente.

Si quieres descubrir esta maravilloso mundo, estás en el lugar idoneo

jueves, 12 de agosto de 2010

Primer troyano telefonico


La firma Kapersky descubre que los teléfonos con sistema Android acaban de recibir el ataque de su primer troyano.
12/08/2010 - Los usuarios de smartphones con sistema operativo móvil de Google tienen una nueva fuente de preocupación ya que ha sido descubierto que son vulnerables frente al ataque de un troyano llamado Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a.

El ataque se produce cuando al dispositivo se le envía un mensaje donde se solicita que se instale un pequeño archivo que pasa por un inofensivo reproductor multimedia y que con un peso de unos 13 KB tiene la extensión estándar de Android, .APK. Una vez instalada la aplicación bajo la que se esconde el troyano, este envía mensajes de texto a números premium sin conocimiento por el usuario.

Según la firma de seguridad que ha descubierto el troyano, ahora mismo no hay un número exacto de los dispositivos infectados. Por ahora, sólo los usuarios rusos de Android realmente pueden perder dinero tras instalar el troyano.

Android parece convertirse en un objetivo interesante para hackers y creadores de malware, no solo por ser el sistema operativo móvil con mayor crecimiento en ventas entre los fabricantes de smartphones sino por ser el sistema operativo móvil del todopoderoso Google.

A pesar de que se trata del primer virus troyano en Android, los terminales con este sistema operativo ya habían sido infectados por spyware anteriormente.

Entre los dispositivos afectados hay smartphones de HTC, Lenovo, LG, Philips, Samsung, Sony.........

Polémica entre Sky y Skype

La primera es un grupo británico de televisión de pago (BSkyB) y, la segunda, es un software para realizar llamadas sobre Internet (VoIP), que ha sido demandada porque la marca se parece demasiado a la primera. Un portavoz de la plataforma de televisión por satélite dijo que hay una disputa sobre las solicitudes de registro de marca, pero que todavía no se ha iniciado ningún proceso judicial contra Skype.



"El principal argumento de la disputa se encuentra en que las compañías 'Sky' y 'Skype' parecerán confusamente similares para el público", ha afirmado el portavoz de Sky. "Esto se ha visto respaldado por un estudio de mercado llevado a cabo por Sky", añadió.
Skype presentó una solicitud para realizar una oferta pública inicial de hasta 75 millones de euros, esperando que el amplio reconocimiento de su nombre y su rápido crecimiento ayuden a atraer a los inversores. La compañía también señaló que el registro de su marca comercial había recibido la oposición de terceras partes, entre ellas, la de BSkyB, informan en PortalTIC. "Estas oposiciones proceden de los derechos que ha reclamado BSkyB con respecto a la marca 'Sky'", indicaba el texto de la oferta.

Apple parchea las vulnerabilidades que permiten el último Jailbreak del iPhone
Apple ha lanzado una actualización para parchear vulnerabilidades de su iOS descubiertas a primeros de este mes por los investigadores que han creado el último Jailbreak del iPhone.


Apple ha lanzado actualizaciones tanto para el iOS 4 utilizado por el iPhone e iPod Touch, como para el iOS 3 utilizado por el iPad. Ambas actualizaciones se están distribuyendo a través de iTunes y se pueden instalar conectando los dispositivos a un ordenador y ejecutando la aplicación.
Las actualizaciones bloquean un par de fallos de ejecución remota de código en el visor de PDF del iOS y componentes IOSuface que se pueden explotar a través de páginas especialmente modificadas.
Las vulnerabilidades las han descubierto inicialmente un grupo de investigadores del proyecto iPhoneDevTeam, que las ha utilizado para ofrecer a los usuarios una manera de modificar el iPhone de forma remota para permitir el uso de aplicaciones no permitidas por Apple.
Aunque las vulnerabilidades no se han explotado de forma activa, se corre el riesgo de que un desarrollador de malware haga uso de ellas para la instalación de malware.
Es decir que los parches impedirían tanto que los atacantes explotaran las vulnerabilidades con malware como que la técnica de jailbreak que se aprovecha de ellas siguiera funcionando en los dispositivos actualizados.
Como es lógico el iPhoneDevTeam está advirtiendo a los usuarios de terminales con el jailbreak que no instalen las actualizaciones hasta que desarrollen una solución.
Tags:Actualizaciones, Apple iOS, iOS 4, iPhoneDevTeam, Jailbreak, Vulnerabilidades

domingo, 8 de agosto de 2010


BRUSELAS/HELSINKI (Reuters) - La Comisión Europea ha rechazado la BlackBerry de Research in Motion (RIM) en favor de los teléfonos avanzados iPhone de Apple y HTC, dijo un portavoz, en plena polémica sobre la seguridad de las BlackBerry.
El brazo ejecutivo de la UE, que emplea a más de 32.000 personas, revisó su opción de teléfono comparando varios criterios, incluida la seguridad y el impacto económico, cuando desplegó una nueva plataforma tecnológica en 2008.

Varios gobiernos han amenazado recientemente con recortar el uso de la BlackBerry por razones de seguridad, y Arabia Saudí se unió el martes a los Emiratos Arabes Unidos, India y Kuwait.

Los gobiernos están preocupados porque no pueden supervisar el tráfico de la BlackBerry, ya que al contrario que rivales como Nokia y Apple, RIM controla sus propias redes, que manejan mensajes encriptados a través de un centro de servidores en Canadá y Reino Unido.

"Después de esta evaluación, los HTC y los iPhones emergieron como las plataformas más aptas como dispositivos móviles de voz y de mail. Como resultado, la Comisión actualmente apoya a esas dos plataformas", escribió el portavoz en un correo electrónico.

Previamente, la Comisión usaba PDAs fabricadas por Qtek, ahora propiedad de la taiwanesa HTC. El portavoz señaló que unos 2.500 afectados estaban afectados, y que todos los criterios habían pesado por igual.

El jefe de Tecnología de RIM, David Yach, dijo a Reuters el martes que creía que los gobiernos probablemente no seguirían con sus amenazas porque las autoridades estatales dependían enormemente de las BlackBerries.

Pero los que una vez fueran dispositivos icónicos ya no son las herramientas de negocios indispensables que parecían, y muchas empresas se han abierto a permitir alternativas como el iPhone ya que los empleados demandan los mismos resultados de sus herramientas de trabajo y sus dispositivos para el ocio.

El banco británico Standard Chartered dijo a principios de año que daba a sus empleados la opción de cambiar las BlackBerry por el iPhone, una iniciativa que tarde o temprano podría resultar en que miles de empleados bancarios cambiaran.

lunes, 2 de agosto de 2010

Iphone 4

Tras una conferencia al más puro estilo Apple se han desvelado las curiosidades del modelo más esperado. Recordemos que en su historia quedará para siempre la aparición del supuesto prototipo que recogió la web Gizmodo y que ha terminado en los tribunales. El bueno de Steve ha hecho un repaso por las bondades y las ventas de libros y aplicaciones del iPad, ha dado paso a la gente que nos contó varios temas relacionados con los juegos en el iPhone. El iPhone 4 es el más fino de toda la gama, solamente 9,3mm de grosor que lo hacen hasta un 24% más pequeño que los modelos anteriores. Steve Jobs va más lejos al afirmar que es el teléfono más delgado de la historia, y con un diseño rompedor de acero inoxidable (que a su vez desempeña la función de antena) y de cristal antiarañazos.



Pantalla de Retina
El CEO de Apple fue el encargado de presentar la nueva tecnología de la pantalla. Se denomina “Retina Display”, o Pantalla Retina, que esencialmente multiplica la cantidad de píxeles en un área determinada. Según los análisis y estudios que Steve Jobs ha comentado, el ojo humano puede percibir una calidad casi perfecta en torno a 300 píxeles por pulgada; de ahí que el nuevo iPhone 4 monte un panel de 326 píxeles por pulgada para dotarlo de la mejor calidad vista hasta ahora. Ofrece una resolución de 960 x 640 píxeles y un contraste de 800:1. La tecnología IPS (ligeramente mejor que la tecnología OLED) ofrece un color impecable y un ángulo de visión muy amplio. La firma además ha comentado que tanto el frontal como la parte trasera ha sido fabricada en un cristal denominado “aluminosilcate” que es hasta un 30 por ciento más resistente que el plástico. Además ambas superficies disponen de una capa capa oleo-resistente que evita la suciedad. Por su parte el cerco de aluminio externo es cinco veces más resistente que el acero convencional.



Núcleo Apple A4, Autonomía y Conectividad
El iPhone 4 incorpora como motor el chip A4 de ARM de 1 GHz de velocidad. El bajo consumo de este chip permitirá alcanzar hasta 300 horas en reposo, 7 horas en conversación 3G, 10 horas de navegación WiFi y hasta 40 horas de reproducción de música. Al igual que los modelos anteriores, el iPhone trae el conector Dock para poder conectar y sincronizar el terminal a nuestro PC. Requiere utilizar tarjeta microSIM (que ya entregan la mayoría de los operadores para los iPad). En el apartado inalámbrico, nos encontramos con WiFi 802.11n (que alcanza teóricamente hasta 108Mbps), y conectividad 3G HSDPA / HSUPA que permite hasta 7,2 Mbps de bajada y 5,8 de subida en este teléfono cuatribanda. No falta la conexión Bluetooth para hacer conexiones entre dispositivos a corta distancia ni el GPS integrado.





Almacenamiento, Vídeo y Audio. Características audiovisuales
Con el nuevo teléfono, podemos grabar vídeos en Alta Definición con calidad 720p a 30 frames por segundo. Gracias al lanzamiento de iMovie para iPhone, podremos editar los videos sobre la marcha y enviarlos a nuestros amigos vía email o subirlos a redes sociales. Un programa que tendrá un coste de 4,99 dólares.

5 Megapíxeles
La cámara de 5 megapíxeles cuenta, al fin, con un pequeño flash LED y zoom digital de 5 aumentos. Será posible enfocar con el dedo sobre el objeto o persona que deseemos que sea el centro de atención en la foto. Una calidad, la de los cinco megapíxeles, que mejora con respecto al 3GS pero no llega a los 12 megapíxeles que es lo que ofrecen los móviles más potentes del momento. Sin saber aún detalles de modelos, Steve Jobs ha aclarado que el modelo de mayor tamaño, de momento, será de 32GB.



Los precios
Los precios era uno de los temas más esperados y aquí están. 199 (166 euros) dólares la unidad de 16 GB y 299 dólares (250 euros) el de 32GB en EEUU con contrato. El iPhone 4 saldrá a la venta el 24 de Junio y la semana que viene ya se pueden hacer reservas a partir del día 15 en USA, Japón, Francia, Alemania, UK… pero parece que en España habrá que esperar a Julio. Los precios son con dos años de permanencia y tarifas de datos. Esperemos que al realizar el cambio de moneda los operadores españoles lo hagan como debe ser y al final del nuevo iPhone cueste solo 250 euros.

Apple iOS4 actualización
El sistema operativo del nuevo iPhone 4 será Apple iOS4. Un sistema multitarea, que aporta la posibilidad de crear carpetas para las diferentes aplicaciones. En él podremos disfrutar de iBooks, la nueva aplicación para disfrutar de los libros electrónicos en el iPhone. El 21 de junio estará disponible para todos los iPhone del planeta de manera gratuita. Eso sí no podemos dejar de criticar que la función de videollamada, agrupada bajo la aplicación FaceTime, muy esperada por las fans de Apple, solo sea posible a través de WiFi. A cambio también hay que destacar que el equipo no lleva un sencillo acelerómetro, sino que se une a un giroscopio, lo que le permitirá ser más preciso en aplicaciones como pueden ser los juegos. Un giróscopo de triple eje que, combinado con el acelerómetro, ofrece detección de movimiento en seis ejes, como por ejemplo arriba y abajo, lado a lado, adelante y atrás, y lanzar y recoger.

GENERAL Red 2G (GSM) 850 | 900 | 1800 | 1900
Red 3G UMTS
HSDPA (7,6 Mbps de velocidad de descarga)
HSUPA (5,76 Mbps de velocidad de subida)
Lanzamiento 07/06/2010
Dimensiones 115,2 x 58,6 x 9,3
Peso 137 gr
Formato Barra
PANTALLA Tecnología TFT Táctil
Tamaño 3,5 (tecnología IPS) pulgadas
Colores 16 millones
Resolución 960 × 640
Widgets Sí
CÁMARA Resolución 5 MP (2592 x 1936 píxeles) / 5x digital
Óptica
Flash / Tapa / Espejo Sí / No / No
Resolución Vídeo HD 720p (1280 X 720 píxeles) a 30 frames por segundo. Alta Definición
Formatos Vídeo MPEG 4
Formatos Reproducción MPEG 4
Opciones modo foto
Opciones modo vídeo
Salida TV Sí
MÚSICA Salida auriculares mini Jack 3,5 mm
Radio / Podcast (de serie) No / Sí
Formatos AAC / Protected AAC / HE-AAC / MP3 / MP3 VBR / AAX / AAX / Apple Lossless / AIFF / WAV
A2DP Sí
Extras
NAVEGACIÓN Navegador Safari (Busquedas en Bing y Yahoo)
Acceso directo a redes sociales +
Servicios Google Google Search
Mensajería Instantánea +
Lector RSS No
GPS GPS Sí
Software GPS Google Maps
TIENDA Venta de música, tonos y vídeos App Store
Venta de aplicaciones App Store
CORREO Soporte IMAP / POP3 / SMTP Sí / Sí / Sí
Soporte Push Sí
Otros Microsoft Exchange
SISTEMA SO Apple iOS 4.0 con giroscopio AGD (STMicro 33DH 3-axis accelerometer)
Acelerómetro Sí
HARDWARE Memoria RAM 512 MB
Memoria ROM
Memoria disponible 16 GB / 32 GB
Memoria de serie
Tipo de Tarjeta de Memoria N/A
Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB)
Procesador Memoria 1 GHz (Apple A4 ARM Cortex A8)
CONECTIVIDAD USB microUSB
Bluetooth / Wi-Fi / Wi-Fi N 2.1 / Sí / Sí
DLNA / NFC No / No
OFFICE Word Visualizador
Excel Visualizador
PowerPoint Visualizador
PDF Visualizador
Zip -
CONTROL VOZ Marcación por Voz No
Grabación de Voz Sí
Control por Voz Sí
AUTONOMÍA Batería (mAh) 1420
En espera (horas) 300
En conversación (horas) 7
En música (horas) 10
En vídeo (horas) 40
OTROS Extras Disponible en color blanco y negro
Juegos +
Programa PC iTunes 9.2
SAR cabeza W/kg
SAR cuerpo W/kg


Y esto es todo
Hasta otra