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comunicaciones2/.gitattributes
vendored
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4
comunicaciones2/.gitattributes
vendored
Normal file
@@ -0,0 +1,4 @@
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apunte_parcial1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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recreadoej1.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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simplificacionTCP2Redes.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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simplificacionTCP.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
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@@ -148,9 +148,6 @@ las ipv4 ya estan agotadas. y no se pueden diferenciar los datagramas udp de los
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- ICMPv6, \\
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- ICMPv6, \\
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Mejora las interacciones entre nodos
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Mejora las interacciones entre nodos
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- extensibilidad, \\
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Permite extender el header.
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*** Direcciones
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*** Direcciones
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Permite 6.6 * 10^{23} direcciones.
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Permite 6.6 * 10^{23} direcciones.
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@@ -264,3 +261,79 @@ RTT = A * RTT + (1-A) NRTT
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\end{center}
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\end{center}
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Siendo que NRTT sea el ultimo RTT medido
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Siendo que NRTT sea el ultimo RTT medido
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* Clase 6 - SubRedes
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** Proxy Arp
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Es cuando hay varias subredes y una red "original" y una maquina (M) en la red original la cual le manda una request ARP a la maquina (N) en la subred 1 al estar en otra red la request no le va a llegar. pero como el router de la subred 1 si se entera de la request ARP este le va a reeinviar la request a las maquinas que tiene en la red, en caso de que una responda el router se va a hacer pasar por la maquina que respondio y le va a enviar la direccion mac de la maquina (N) a (M)
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** Mascaras
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Es una palabra de 32 bit donde los 1 represwentan los bits del netid y los 0 los del hostid. No necesitan ser contiguos pero se recomienda.
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En una red tipo c tenemos que tener en cuenta que el ultimo octeto tenemos que definir cuantos bits vamos a usar para diferenciar las subredes
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entonces si tenemos una mascara /24 y tenemos que hacer 6 subredes para 25 usuarios hariamos
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calcular cantidad de host:
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\begin{center}
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$2^5 - 2 = 30$
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\end{center}
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Calculamos la longitud de la mascara de red:
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\begin{center}
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$32 - 5$
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\end{center}
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y como vamos a usar 5 bits para los hosts nos quedan 3 (osea 8-5) bits para definir hasta 8 subredes de 30 hosts.
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** Vlsm
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Con este metodo podemos subnetear para que se refleje la cantidad exacta de hosts necesarios en cada punto de la red. El apunte tambien lo describe como direccionamiento jerarquico.
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*** Pre requisitos
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1. verificar que los enrutadores con los que se cuenta todos soportan protocolos que permiten VLSM
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2. Los enrutadores deben de basarse en "la mayor coinsidencia" Notese que mientras más grande es el numero de bits significativos compartidos entre redes menor es el grupo de ips a las que dirije. entonces la mejor ruta es la que cuenta con el /n mayor
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*** Ejemplo simple VLSM
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En una empresa con 3 sucursales y una casa central unidas por una red wan
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- Londres: 28 hosts.
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- n. york: 12 hosts.
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- Tokio: 12 hosts.
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- Casa central: 60 hosts.
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Se Asigna la direccion 192.168.10.0/24
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Como solo necesitamos 3 subredes vamos a dejar 2 bit para direccionamiento\\
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|#0|192.168.10.0/26|
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|#1|192.168.10.64/26|
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|#2|192.168.10.128/26|
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|#3|192.168.10.192/26|
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Entonces para #0:
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|1^{er} host|192.168.1.1|
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|ultimo host|192.168.1.62|
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|broadcast |192.168.1.63|
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Si tomamos las de #1 y las asignamos para la sede de londres tendriamos que como londres solo necesita 28 hosts podemos usar una mascara de /27 (32-5) sabiendo que 2^5 = 32. esto nos deja con 3 bit de direccionamiento para poder usar los hosts que sobran en otra subred
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#1.0: Londres: 192.168.1.64/27
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|1^{er} host|192.168.1.65|
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|ultimo host|192.168.1.94|
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|broadcast |192.168.1.95|
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La sede de n.york necesita 12 hosts y en #1.1 tenemos 32-2 hosts disponibles por lo que subnateamos otra vez con mascara de /28
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#1.1.0
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|IP Red|192.168.1.96/28|
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|1^{er} host|192.168.1.97|
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|ultimo host|192.168.1.110|
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|broadcast |192.168.1.111|
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y para la subred de tokio usamos #1.1.1
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|IP Red|192.168.1.112/28|
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|1^{er} host|192.168.1.113|
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|ultimo host|192.168.1.126|
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|broadcast |192.168.1.127|
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