Elisa Damián Hernández
Estefanía Padilla Cepeda
Isaac David Sánchez Morales
D H C P(Dynamíc Host Confíguration Protocol).
Protocolo de configuración dinámica de host.
Sirve para obtener información ...
Validez
Estática
La IP estatica es aquella que cambia su
dirección IP constantemente, ya sea por un
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DNSDNS
Conocido por sus siglas en inglés como Domain
Name System.
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NATNAT
Traducción de Direcciones de RedTraducción de Direcciones de Red
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¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?
Estática
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traduce siempre en una
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Sobrecarga
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Función de un Gateway
La principal función de las pasarelas de aplicación es posibilitar la comunicación entre redes, basá...
Tipos de conversión
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4. En una red Clase C 199.5.12.0 con una máscara de subred
255.255.255.224 ¿a cuál subred pertenece la dirección 199.5.12....
Finalidad de “IP Privadas”
Dentro de una red no pueden haber 2 maquinas con un mismo "nombre"(ip), en la red
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    1. 1. Elisa Damián Hernández Estefanía Padilla Cepeda Isaac David Sánchez Morales
    2. 2. D H C P(Dynamíc Host Confíguration Protocol). Protocolo de configuración dinámica de host. Sirve para obtener información de configuración. También permite asignar una dirección IP a una computadora sin requerir que un administrador configure la información sobre la computadora en la base de datos de un servidor.
    3. 3. Validez Estática La IP estatica es aquella que cambia su dirección IP constantemente, ya sea por un servidor DHCP o por algún dispositivo. Y la IP estatica es la que reserva una sola IP, casandose con una dirección MAC y guardandose en una tabla de ruteo del dispositivo. Y deberia ser mas o menos de 250 kbps. Dinámica La ip dinamica es la que esta cambiando y la estatica poes es la misma ip siempre xD y tu conexion maxiomo debe levantar unos 220kbs.
    4. 4. DNSDNS Conocido por sus siglas en inglés como Domain Name System. Es básicamente el encargado de traducir las complicadas series de números que conforman una dirección IP en palabras que el usuario pueda recordar fácilmente.
    5. 5. NATNAT Traducción de Direcciones de RedTraducción de Direcciones de Red (Network Address Translation)(Network Address Translation) Es un sistema que se utiliza para asignar una red completa (o varias redes) a una sola dirección IP. Y es necesario cuando la cantidad de direcciones IP que nos haya asignado nuestro proveedor de Internet sea inferior a la cantidad de ordenadores que queramos que accedan a Internet.
    6. 6. ¿Cómo funciona?¿Cómo funciona? Estática Una dirección IP privada se traduce siempre en una misma dirección IP pública. Este modo de funcionamiento permitiría a un host dentro de la red ser visible desde Internet. Dinámica Cada vez que un host requiera una conexión a Internet, el router le asignará una dirección IP pública que no esté siendo utilizada
    7. 7. Sobrecarga Se pueden mapear múltiples direcciones IP privadas a través de una dirección IP pública, con lo que evitamos contratar más de una dirección IP pública. Solapamiento Cuando una dirección IP privada de una red es una dirección IP pública en uso, el router se encarga de reemplazar dicha dirección IP por otra para evitar el conflicto de direcciones.
    8. 8. Función de un Gateway La principal función de las pasarelas de aplicación es posibilitar la comunicación entre redes, basándose en la traducción o adaptación de protocolos, para lo cual posee duplicada la pila de protocolos OSI. Lógicamente, dicha traducción ralentiza el traspaso de paquetes de una a otra red. Características El número de usuarios para los que está diseñado un gateway es de aproximadamente 500 usuarios, aunque en caso de usarse una estructura a dos niveles esta cifra puede ser superada. En cuanto al número de puertos, lejos de lo que se podría llegar a pensar, por lo general son entre 2 y 4. La tasa de transferencia de datos depederá de los tipos de redes a conectar. Por dar un ejemplo, si una red realiza su conexión por RTB, esta no superará los 56 kbps. Debido a ello, los gateways ofrecen rangos muy variables de tasas de transferencia, que pueden ir desde 2400 bps hasta 100 Mbps o más. Memoria y procesador, en general concuerdan con el equipamiento que poseen los ordenadores estándares. Así, por ejemplo, es posible ver una RAM de 256 MB o un procesador Pentium 4 a 2.66 Ghz. Algunos gateways, que comúnmente son de pequeño tamaño, tienen una forma que posibilita que puedan apilarse de manera análoga arriba y abajo de otros dispositivos. Inclusive, existen gateways que poseen anclajes para permitir su acoplamiento en el interior de un rack. Hay gateways que contienen indicadores LED, generalmente en la parte frontal, para indicar la conexión con la red, así como la alimentación, actividad, conexión, el estado del puerto (si está descolgado o llamando), etc
    9. 9. Tipos de conversión Full cone:  Se fijan un único par  Ip puerto interno / Ip puerto router. Esta establecido desde el principio no hace falta que  el cliente inicie una petición de conexión. Por ejemplo: Ya estaría establecido que el pc con IP 192.168.1.2 y puerto 80 sale  por la IP 99.99.99.99 y puerto 2211.  Si el equipo de internet 22.22.22.22 envia un paquete a la IP 99.99.99.99 y puerto  2211, este paquete será reenviado automáticamente al pc interno 192.168.1.2. No entiende de control de sesiones. Es bastante inseguro. Este tipo de NAT ya casi a desaparecido.  Restricted cone NAT: Conocida como NAT estricta. Se establece la IP y Puerto publico solamente cuando el cliente inicia  un inicio de conexión a una máquina remota. El enrutador guarda la dirección ip de destino y solo atenderá tráfico de  respuesta de esa dirección. Con este tipo de NAT un equipo remoto no podrá “responder” a una petición si primero no a  realizado el inicio de conexión. Este tipo de NAT es muy utilizado por los administradoes con Netfilter/Iptables y se basa en, aceptar conexiones  pertenecientes a  una sesión (conexión) ya establecida. (RELATED en iptables). Máxima seguridad.  Port Restrited Cone NAT: Lo mismo que Restricted cone NAT pero añade un dato más a la asociación, el puerto. Si el  destino quiere contestar al remitente y no envia su numero de puerto la información no llegará al cliente.  Symetric NAT:  Para cada petición de cada máquina remota se asocia un numero de puerto. Puertos aleatorios. Si el  destino quisiera responder al remitente deberá saber el puerto que se le asigno para su sesión, si no, no podrá hacerlo. http://www.monovarlinux.org/?p=143
    10. 10. 4. En una red Clase C 199.5.12.0 con una máscara de subred 255.255.255.224 ¿a cuál subred pertenece la dirección 199.5.12.97? (incluir procedimiento y respuesta) 199.5.12.97 =  11000111.00000101.00001100.01100001 Convierte a binario la dirección IP y, opcionalmente, la máscara de subred. 199.5.X.X   =  11000111.00000100.00000000.00000000 Convierte al formato decimal separado por puntos la dirección IP en binario que tiene los bits del host en "0": Subred = 199.4.0.0 /24 
    11. 11. Finalidad de “IP Privadas” Dentro de una red no pueden haber 2 maquinas con un mismo "nombre"(ip), en la red se envían constantemente unos paquetes con información, si hubiera 2 destinos con el mismo nombre, el paquete que vaya a este destino no sabría a donde llegar, por lo tanto se perdería el paquete, y por lo tanto los 2 destinos quedan desconectados de la red ya que no pueden recibir ni enviar paquetes. Las direcciones ip privadas si se pueden repetir sin desconectarse de una red y solo los usan los host con traduccion de direccion de red (NAT) asi que las privadas se usan para manejar varios computadores dentro de una red con la misma IP. normalmente son estas: Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts). Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts). 16 redes clase B contiguas, uso en universidades y grandes compañías. Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts). 256 redes clase C continuas, uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños proveedores de internet (ISP). www.aulapc.es/internet_protocolos_ip.html

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