Opciones de código FX de CFI

Esto simplifica el intercambio de información aunque puede no aprovechar todos los caminos mínimos. Si después el paquete resulta erróneo se propaga el error al siguiente nodo. La congestión puede provocar pérdida de datos y baja mucho el rendimiento de la red.

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Para resolverla, en conexiones punto a punto se utiliza el control de flujo, que puede aplicarse a nivel de enlace o de transporte. Tipos de red Las redes se pueden clasificar de diferentes maneras. Redes de infrarrojos o bluetooth. Ethernet, Wi-Fi. Así por ejemplo se puede disponer de una red física en estrella donde el nodo central es un concentrador y el resto de nodos son equipos utilizando para comunicarse el protocolo Ethernet original, que considera el medio utilizado como una topología de bus compartido. Tienen problemas de tipología. Las emisiones pueden estar marcadas como unicast, multicast o broadcast, pero no garantizan la confidencialidad.

Enlace punto a punto permanente y siempre disponible. Otro caso habitual es el radio enlace.

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Modelos de circuito conmutado Circuit Switching. En ellos las comunicaciones no comparten los medios. Al iniciarse la comunicación se reserva los recursos intermedios necesarios para establecer y mantener el circuito. Si el canal se corta se corta la comunicación. Los dispositivos mantienen información sobre el estado de la comunicación statusfull.

Una vez establecido el el circuito se comporta como una línea dedicada ofreciendo un transporte físico de bits sobre el que se puede utilizar cualquier protocolo de nivel de enlace. El costo es proporcional al tiempo y la distancia de conexión. Modelos de paquetes conmutados Packet Switching.


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En ellos las comunicaciones se dividen en paquetes que comparten los medios. Se pueden utilizar varios enlaces en cada interfaz físico. Ofrece un medio físico de transmisión de datos para los equipos. En este modelo no sabemos si los paquetes van a llegar todos ni si van a llegar por orden ni si van a llegar sin errores. Los dispositivos no mantienen información sobre el estado de la comunicación stateless. Se puede asimilar al sistema de correo tradicional.

Primero se establece una conexión y los equipos intermedios reservan una parte de sus recursos; después todos los paquetes siguen la misma ruta ordenadamente. Otra división de redes por su técnica de transmisión de datos sería en servicios orientados a conexión — que incluiría los modelos de líneas dedicadas, circuito conmutado y circuito virtual- y servicios no orientados a conexión -el modelo de datagramas-.

Define el protocolo "Spanning Tree". Hoy en día existen sin embargo redes de gran fiabilidad y velocidad, aunque el costo suele seguir siendo alto.

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Por ello se utilizan servicios orientados a conexión: líneas dedicadas, circuitos conmutados y circuito virtuales. Así cada nivel aporta una cabecera, de forma que los datos realmente comunicados entre aplicaciones N7 son solo una parte de los transmitidos físicamente N1. Esto causa sobrecarga overhead pero aporta gran flexibilidad al sistema. Niveles de red del modelo OSI Subred de comunicaciones Niveles 1, 2 y 3 La capa física N1 se encarga de transmitir los bits de información a través del medio utilizado.

Es responsable de las conexiones físicas del equipo con la red en lo que se refiere al medio físico cable de distintos tipos, radio, infrarrojos El medio de transmisión, por ejemplo un cable, se convierte en un almacén intermedio buffer lo que produce bastantes problemas de comunicación. Al mejorar las conexiones físicas se puede utilizar tramas mayores Jumbo frames. Para ello debe crear y reconocer los límites de las tramas, así como opcionalmente resolver los problemas derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas y colisiones en conexiones de multidifusión.

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A este nivel se implementa la calidad del servicio de red o QoS Quality of Service. Cada usuario contrata con la red un tipo de servicio y una calidad p. Para redes de nivel 1 físicas muy fiables. Por tanto la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la red MAC: Medium Access Control , de la distribución ordenada de tramas y opcionalmente del control del flujo, de la notificación de errores y de la calidad del servicio QoS. Para ello se basan en dos aspectos: el direccionamiento y el encaminamiento utilizando encaminadores routers , a veces llamados "enrutadores".

Adicionalmente la capa de red debe gestionar la congestión de red. En el modelo de Internet los protocolos de transporte también determinan a que aplicación van destinados los datos. La capa de sesión N5 establece, gestiona y finaliza las conexiones entre usuarios procesos o aplicaciones finales.

Se encarga de controlar la sesión, la concurrencia y la reanudación en caso de interrupción. La capa de presentación N6 se encarga de la representación de la información. Nivel de aplicación Nivel 7 El nivel de aplicación N7 ofrece a las aplicaciones de usuario o no la posibilidad de acceder a los servicios de red y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico POP y SMTP , gestores de bases de datos y servidor de ficheros FTP.

El nivel de aplicación abstrae al usuario del acceso a la red. En primavera de se unieron para desarrollar modelos de interconexión entre distintas arquitecturas5 Robert E. Un equipo de red especial llamado encaminador router , con una conexión a cada red, se encarga de enviar paquetes entre ellas. Al reducir el papel de la red al mínimo se pudo conectar con cualquier red6, solventando el problema inicial de Kahn para interconectar las redes de satélites y las de radio. En David P. En el departamento de defensa de los EE. Familia de protocolos de Internet La pila IP forma un conjunto de protocolos que utiliza tanto el origen como el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados.

Ver portada ;-. Comparación entre el modelo OSI y el modelo de Internet El modelo OSI fue propuesto como una aproximación teórica y también como una primera fase en la evolución de las redes de ordenadores. IP utiliza un esquema de red no fiable de datagramas o paquetes independientes.

En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes. Al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar.

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Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, como TCP. En v4 verifica la integridad de sus cabeceras mediante checksums o sumas de comprobación , pero en v6 ya no. Direccionamiento y encaminamiento Los aspectos principales de IP son el direccionamiento y el encaminamiento. Una red IP o una subred comprende un rango de direccionamiento IP. Para ello al inicio de la comunicación utiliza una técnica de tanteo enviando paquetes IP con el bit "No fragmentar" activado para encontrar el tamaño de MTU adecuado IPv4 utiliza un direccionamiento de 4 bytes que permite aproximadamente 4.

Por ejemplo: " No configura pasarela ni servidores DNS por eso "enlace local". En IPv6 el concepto de clases se ha abandonado definitivamente. La dirección en binario es: En concreto el octeto " " no se debe utilizar para crear subredes porque generaría dos subredes que no se deben usar todo 0 o todo 1 en el bit de red. Del mismo modo Recordemos que siempre hay dos subredes y dos equipos por subred que no son utilizables todo 0 y todo 1. Rangos de direcciones IP obtenidos: Dada la complejidad de mantenimiento de este sistema no se recomienda su uso.

Rango de direcciones: Debe ser 0. Cada encaminador actualiza el campo restando su tiempo de proceso. Como los encaminadores tardan menos de un segundo en procesar un paquete se convierte en una cuenta de saltos. Si no es correcto se desecha el datagrama. No se requiere que las implementaciones de IP puedan generar las opciones, pero sí que puedan procesar los datagramas que contienen opciones saltando las opciones, gracias a que conocen la longitud de la cabecera.

Las direcciones se escriben mediante 8 grupos de 2 bytes cada uno, escritos mediante 4 cifras hexadecimales y separados por el símbolo ":".


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  8. Por ejemplo, si la dirección decimal IPv4 es Se puede utilizar una notación mixta, que siguiendo el ejemplo quedaría como Representación de direcciones IPv6 Algunas reglas acerca de la representación de direcciones IPv6 son: — Los ceros iniciales, como en IPv4, se pueden obviar. Esta operación sólo se puede hacer una vez. Tipos de direcciones IPv6 Los tipos de direcciones IPv6 pueden identificarse tomando en cuenta los primeros bits de cada dirección.

    No puede asignarse a ninguna interfaz física. Es un mecanismo obsoleto.