☑☑ Que es TCP/IP y COMO FUNCIONA - CCNA 200-301 👌

TokerTesh
26 Aug 202211:38

Summary

TLDREl video explica detalladamente qué es TCP/IP, cómo funciona y su importancia en las redes digitales. TCP es un protocolo de control de transmisión que garantiza la entrega segura de datos entre dispositivos. También compara TCP con otros protocolos como UDP, y destaca cómo TCP divide los datos en segmentos para su transmisión. Se describen las cuatro capas del modelo TCP/IP: acceso al medio, internet, transporte y aplicación. Además, se ofrece una guía sobre cómo obtener la dirección IP en distintos sistemas operativos. El video promete más contenido sobre el tema en próximos episodios.

Takeaways

  • 🌐 TCP es un estándar de comunicaciones que permite intercambiar mensajes entre dispositivos a través de redes, garantizando la entrega exitosa de datos.
  • 📡 TCP es responsable de dividir grandes cantidades de datos en segmentos más pequeños, asegurando la integridad de los datos durante el proceso.
  • 💻 Protocolo TCP es ampliamente utilizado en redes digitales y garantiza la entrega de datos de extremo a extremo.
  • 📧 TCP es utilizado por protocolos como FTP, SSH, Telnet, y para enviar correos electrónicos a través de IMAP, POP y SMTP.
  • 🚀 Una alternativa a TCP es UDP, que es más eficiente para servicios que requieren baja latencia como VoIP y transmisión de medios.
  • 📦 IP es responsable de enviar datos entre dispositivos a través de internet, cada dispositivo tiene una dirección IP única.
  • 📤 TCP/IP fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los EE. UU. y organiza la comunicación de datos en capas para garantizar su entrega.
  • 📊 El modelo TCP/IP tiene cuatro capas: Acceso al medio, Internet, Transporte y Aplicación, cada una cumpliendo una función específica en la transmisión de datos.
  • 📂 En la capa de transporte, los datos se dividen en segmentos o datagramas y se numeran para garantizar que se entreguen sin errores.
  • 📡 Para ver tu dirección IP en Windows, puedes usar el comando 'ipconfig', mientras que en Linux o Mac OSX, el comando es 'ifconfig'.

Q & A

  • ¿Qué es TCP y para qué sirve?

    -TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es un estándar de comunicaciones que permite que los programas de aplicación y los dispositivos informáticos intercambien mensajes a través de una red. Está diseñado para enviar paquetes a través de internet y garantizar la entrega exitosa de datos y mensajes.

  • ¿Cuál es la principal función de TCP en las redes?

    -TCP organiza los datos para que puedan ser transmitidos entre un servidor y un cliente, y garantiza la integridad de los datos durante todo el proceso de transmisión, asegurándose de que los paquetes lleguen correctamente a su destino.

  • ¿Qué ejemplos de protocolos utilizan TCP para transmitir datos?

    -Algunos ejemplos de protocolos que utilizan TCP son el protocolo de transferencia de archivos (FTP), el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el protocolo de correo electrónico (SMTP), y el protocolo seguro de shell (SSH).

  • ¿En qué casos TCP puede ser ineficiente y por qué?

    -TCP puede ser ineficiente en situaciones donde se requiere baja latencia, ya que incluye controles como la verificación de errores, la secuenciación de paquetes y la retransmisión de paquetes perdidos. Esto lo hace menos adecuado para servicios como voz sobre IP (VoIP) o transmisión de medios en tiempo real.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre TCP y UDP?

    -La diferencia principal es que TCP proporciona control de errores y asegura la entrega de paquetes en el orden correcto, mientras que UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario) es más rápido, pero menos confiable, ya que no garantiza la entrega ni el orden de los paquetes.

  • ¿Qué es una dirección IP y cuál es su función?

    -Una dirección IP es una identificación única asignada a cada dispositivo conectado a internet. Su función es permitir que los dispositivos se comuniquen e intercambien datos entre sí a través de la red.

  • ¿Cómo se estructura el modelo TCP/IP?

    -El modelo TCP/IP se divide en cuatro capas: acceso al medio, internet, transporte y aplicación. Cada capa tiene responsabilidades específicas, desde la transmisión física de datos hasta la comunicación entre aplicaciones en dispositivos diferentes.

  • ¿Cuál es la función de la capa de transporte en el modelo TCP/IP?

    -La capa de transporte es responsable de establecer una conexión confiable entre el origen y el destino, dividir los datos en segmentos y asegurarse de que los datos lleguen sin errores y en la secuencia correcta.

  • ¿Qué es el 'three-way handshake' en TCP y por qué es importante?

    -El 'three-way handshake' es un proceso de sincronización que establece una conexión entre un cliente y un servidor antes de transmitir datos. Garantiza que ambas partes estén preparadas para la comunicación, proporcionando fiabilidad en la transferencia de datos.

  • ¿Qué diferencias existen en los nombres de los datos en las distintas capas del modelo TCP/IP?

    -En la capa de aplicación, los datos se llaman 'datos'; en la capa de transporte, se llaman 'segmentos' o 'datagramas' dependiendo del protocolo (TCP o UDP); en la capa de internet se llaman 'paquetes'; y en la capa de acceso al medio se llaman 'tramas'.

Outlines

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🔗 Explicación del Protocolo TCP

El párrafo introduce el protocolo de control de transmisión (TCP), explicando cómo permite la comunicación entre aplicaciones y dispositivos a través de redes. TCP asegura la entrega exitosa de datos dividiéndolos en paquetes más pequeños, verificando su integridad, y manteniendo la conexión entre el origen y el destino hasta que se completa la comunicación. Se destaca que TCP es fundamental en protocolos de intercambio de archivos como FTP, SSH, correo electrónico (IMAP, POP, SMTP), y HTTP. Además, se menciona una alternativa a TCP, el protocolo QUIC, que reduce la latencia, aunque TCP sigue siendo esencial para garantizar la fiabilidad en la transmisión de datos.

05:02

📦 Capas del Modelo TCP/IP

Este párrafo se enfoca en la estructura de capas del modelo TCP/IP. Se describe cómo los paquetes de datos pasan por cuatro capas (acceso al medio, internet, transporte y aplicación) antes de llegar a su destino, y luego se reensamblan en el formato original. Cada capa tiene funciones específicas: la capa de acceso al medio maneja el envío y recepción física de los datos; la capa de internet controla el envío de paquetes entre redes; la capa de transporte asegura la entrega confiable de los datos; y la capa de aplicación permite la interacción entre los programas y los dispositivos. La estructura en capas estandariza el proceso y garantiza la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y redes.

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📏 Unidades de Datos y Comandos para Verificar IP

El párrafo final introduce la terminología usada para nombrar los datos en las diferentes capas del modelo TCP/IP. En la capa de aplicación, se denominan 'datos'; en la capa de transporte, son 'segmentos' o 'datagramas', dependiendo del protocolo; en la capa de internet, se les llama 'paquetes'; y en la capa de acceso al medio, se conocen como 'tramas'. Además, se explican los comandos para obtener la dirección IP en sistemas Windows (ipconfig) y Linux/Mac (ifconfig). Finalmente, se invita a los usuarios a interactuar con más contenido en futuros videos, suscribiéndose al canal.

Mindmap

Keywords

💡TCP (Protocolo de Control de Transmisión)

TCP es un estándar de comunicación que permite a los dispositivos intercambiar mensajes a través de una red. Es esencial para garantizar la entrega exitosa de datos dividiéndolos en paquetes, asegurando la integridad de los mismos y manejando retransmisiones en caso de errores. En el video, se explica cómo TCP garantiza la comunicación confiable entre servidores y clientes.

💡IP (Protocolo de Internet)

IP es el protocolo encargado de definir cómo los dispositivos intercambian paquetes de datos en una red. Cada dispositivo conectado a internet tiene una dirección IP única que permite su identificación. En el video, se menciona que IP es fundamental para la comunicación a través de TCP/IP, siendo responsable de etiquetar y dirigir los paquetes de datos hacia su destino.

💡Paquetes de datos

Los paquetes de datos son pequeñas unidades de información que se envían a través de una red. TCP divide los mensajes grandes en paquetes más pequeños para facilitar su transmisión y garantizar la entrega correcta. En el video, se explica cómo estos paquetes pueden tomar rutas distintas para evitar la congestión en la red.

💡Capa de transporte

La capa de transporte en el modelo TCP/IP es responsable de la transmisión confiable de datos entre dispositivos. Divide los datos en segmentos o datagramas y garantiza que lleguen sin errores y en el orden correcto. El video destaca la importancia de esta capa para asegurar una comunicación efectiva y sin interrupciones.

💡Capa de internet

La capa de internet se encarga de controlar el movimiento de los paquetes a través de la red, asegurando que lleguen a su destino. Esta capa proporciona funciones de direccionamiento y enrutamiento de los datos. En el video, se menciona que es la responsable de entregar los paquetes de datos entre aplicaciones y dispositivos conectados.

💡Capa de acceso al medio

La capa de acceso al medio maneja la transmisión física de datos entre dispositivos en una red. Define cómo los datos son enviados y recibidos, utilizando hardware como tarjetas de red o cables. En el video, se explica cómo esta capa funciona en conjunto con la capa de enlace para asegurar la transmisión de datos en redes locales.

💡SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo)

SMTP es un protocolo de nivel de aplicación utilizado para enviar correos electrónicos. En el video, se menciona como ejemplo de cómo los protocolos de capa de aplicación interactúan con TCP para dividir los correos en segmentos y garantizar su entrega correcta al servidor de correo de destino.

💡Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos que define cómo los datos son transmitidos a través de internet. Está compuesto por cuatro capas: acceso al medio, internet, transporte y aplicación. El video describe cómo este modelo divide las tareas de comunicación en estas capas para mantener un proceso estandarizado en las redes.

💡UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario)

UDP es un protocolo alternativo a TCP que no garantiza la entrega confiable de paquetes, pero es más rápido. Se utiliza en aplicaciones donde la velocidad es crucial, como en la transmisión de medios o llamadas VoIP. En el video, se menciona UDP como ejemplo de protocolo que prioriza la baja latencia en lugar de la fiabilidad total.

💡Dirección IP

La dirección IP es un número único asignado a cada dispositivo en una red, lo que permite su identificación y comunicación. En el video, se explica cómo una dirección IP permite el intercambio de datos entre dispositivos y se invita a los usuarios a comprobar su propia dirección IP mediante comandos como 'ipconfig' o 'ifconfig'.

Highlights

TCP es un estándar de comunicaciones que permite que los programas de aplicación y los dispositivos informáticos intercambien mensajes a través de una red.

TCP garantiza la entrega exitosa de datos y mensajes a través de las redes y es uno de los protocolos más utilizados dentro de las comunicaciones digitales.

Antes de transmitir datos, TCP establece una conexión entre el origen y el destino, asegurando que permanezca activa durante toda la comunicación.

TCP divide grandes cantidades de datos en segmentos más pequeños y garantiza la integridad de los datos durante todo el proceso de transmisión.

El protocolo TCP se utiliza en métodos de intercambio punto a punto como FTP, SSH y Telnet, así como en la transmisión de correos electrónicos mediante protocolos como IMAP y SMTP.

Una alternativa a TCP es UDP, que establece conexiones de baja latencia entre aplicaciones y reduce el tiempo de transmisión, siendo más eficiente para aplicaciones sensibles al tiempo.

El protocolo IP es responsable de definir cómo las aplicaciones y dispositivos intercambian paquetes de datos entre sí, utilizando direcciones IP únicas para identificar dispositivos.

El modelo TCP/IP divide los mensajes en paquetes, permitiendo la transmisión precisa de datos entre dispositivos y su reensamblaje al llegar a su destino.

El modelo TCP/IP se organiza en cuatro capas: capa de acceso al medio, capa de internet, capa de transporte y capa de aplicación.

La capa de acceso al medio define cómo se deben enviar los datos y maneja la transmisión física de estos entre dispositivos en una red.

La capa de internet se encarga de enviar paquetes a través de la red y controlar su movimiento hasta llegar a su destino.

La capa de transporte proporciona una conexión de datos fiable entre aplicaciones, asegurando que los datos se envíen sin errores y en la secuencia correcta.

La capa de aplicación se refiere a los programas que necesitan TCP/IP para comunicarse entre sí, como los sistemas de correo electrónico y mensajería.

Cada capa del modelo TCP/IP utiliza diferentes unidades de datos: datos en la capa de aplicación, segmentos o datagramas en la capa de transporte, paquetes en la capa de internet y tramas en la capa de acceso al medio.

Para encontrar la dirección IP de un dispositivo, se pueden usar comandos como 'ipconfig' en Windows o 'ifconfig' en Linux y macOS.

Transcripts

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que es de s&p que es tcp s p significa

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transmisión contra el futbol o protocolo

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de control transmisión tcp es un

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estándar de comunicaciones que permite

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que los programas de aplicación y los

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dispositivos informáticos intercambian

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mensajes a través de una red este está

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diseñado para enviar paquetes a través

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de internet y garantizar la entrega

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exitosa de datos y mensajes a través de

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las redes

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[Música]

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tcp es uno de los estándares básicos que

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definen las reglas de internet y está

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incluido dentro de los estándares

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definidos por la internet engineering

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task force conocida como ietf es uno de

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los protocolos más utilizados dentro de

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las comunicaciones de redes digitales y

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garantiza la entrega de datos de extremo

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a extremo

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tcp organiza los datos para que puedan

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ser transmitidos entre un servidor y un

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cliente además garantiza la integridad

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de los datos que se comunican a través

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de una red antes de transmitir datos tcp

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establece una conexión entre el origen y

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su destino y se asegura de que

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permanezca activa hasta que comience la

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comunicación luego divide grandes

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cantidades de datos en segmentos más

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pequeños y al mismo tiempo garantiza la

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integridad de los datos durante todo el

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proceso

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como resultado todos los protocolos de

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alto nivel que necesitan transmitir

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datos utilizan el protocolo tcp los

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ejemplos incluyen métodos de intercambio

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punto a punto como el protocolo de

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transferencia en archivos conocidos como

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faith transfer protocol secure self o

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ssh y también telnet también se utiliza

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para enviar y recibir correos

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electrónicos a través del protocolo de

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acceso mensajes de internet conocido

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como y map el protocolo de oficina de

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correos también conocido como pop y el

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protocolo simple de transferencia de

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correo electrónico conocido como stp

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además del tan importante protocolo de

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transferencia de hipertexto también

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llamado http

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[Música]

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una alternativa a tcp es el protocolo de

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atacar a más de usuario hoy un hito gran

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protector conocido como judith y que se

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utiliza para establecer conexiones de

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baja latencia entre aplicaciones y

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disminuir el tiempo de transmisión tcp

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puede ser una herramienta de red poco

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eficiente ya que incluye paquetes

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ausentes o dañados y protege la entrega

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de datos con controles como

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reconocimientos inicio de conexión y

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controles de flujo

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[Música]

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a diferencia de vp el cual no

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proporciona conexión de error o

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secuenciación de paquetes diseñaron

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destino antes de entregar los datos lo

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que lo hace menos confiable pero más

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eficientes para servicios y protocolos

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sensibles al tiempo tales como la

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búsqueda del sistema los nombres de

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dominio dns el protocolo de voz sobre

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internet conocido como voip y también la

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transmisión de medios aquí surge la

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primera pregunta que es ip el protocolo

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de internet conocido como ip es el

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método para enviar datos de un

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dispositivo a otro a través de internet

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cada dispositivo tiene una dirección ip

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que lo identifica de manera única y le

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permite comunicarse intercambiar datos

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con otros dispositivos conectados a

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internet ip es responsable de definir

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cómo las aplicaciones y los dispositivos

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intercambian paquetes de datos entre sí

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es el principal protocolo de

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comunicación es responsable de los

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formatos y reglas para el intercambio de

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datos y mensajes entre computadoras en

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una sola red o varias redes conectadas a

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internet

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esto lo hace a través del sweet tcp/ip

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que es un grupo de protocolos y

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comunicaciones que se dividen en cuatro

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capas la ip es el protocolo principal

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dentro de la capa de internet de tcp/ip

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su objetivo principal es entregar

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paquetes de datos entre la aplicación o

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el dispositivo de origen y el destino

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utilizando métodos y estructuras que

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colocan etiquetas como por ejemplo

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información de dirección dentro de los

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paquetes de datos la pregunta es cómo

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funciona entonces tcp/ip el modelo

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tcp/ip es un método predeterminado de

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comunicación de datos en internet este

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fue desarrollado por el departamento de

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defensa de los eeuu para permitir la

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transmisión precisa y correcta de datos

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entre dispositivos este divide los

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mensajes en paquetes para evitar tener

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que volver a enviar un mensaje completo

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en caso de que surja un problema durante

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la transmisión los paquetes se vuelven a

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ensamblar automáticamente una vez que

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llegan a su destino

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cada paquete puede tomar una ruta

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diferente entre la computadora de origen

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y la de destino dependiendo de si la

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ruta original utilizada se congestiona o

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simplemente no está disponible tcp/ip

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divide las tareas de comunicación en

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capas que mantienen el proceso

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estandarizado sin que los proveedores de

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hardware y software realicen la gestión

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por sí mismos los paquetes de datos

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deben pasar por cuatro capas antes de

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ser recibidos por el dispositivo de

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destino luego tcp/ip pasa por las capas

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en orden inverso para devolver el

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mensaje a su formato original

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como protocolo basado en conexión que se

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establece y mantiene una conexión entre

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aplicaciones o dispositivos hasta que

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terminan de intercambiar datos determina

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cómo se debe dividir el mensaje original

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en paquetes enumera y vuelve a ensamblar

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los paquetes y luego no se envía a otros

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dispositivos en la red tales como

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enrutadores puertas de enlace de

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seguridad y computadores para que éstos

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luego no puedan reenviar hacia el

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destino de tcp también envía y recibe

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paquetes de la capa de red además maneja

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la transmisión de cualquier paquete

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descartado y por supuesto a administrar

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control de flujo y asegura que todos los

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paquetes lleguen a su destino un buen

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ejemplo de cómo funciona esto en la

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práctica es cuando se envía un correo

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electrónico mediante smtp desde un

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servidor de correo electrónico para

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iniciar el proceso la capa tcp en el

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servidor divide el mensaje en segmentos

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los enumera y los reenviar a la capa ip

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que luego los transporta hacia el

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servidor de correo electrónico de

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destino

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llegan los paquetes se devuelven a la

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capa de s&p para que se vuelvan a

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ensamblar en el formato del mensaje

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original y se devuelvan al servidor de

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correo electrónico que entrega el

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mensaje a la bandeja de entrada

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el servidor electrónico del usuario

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[Música]

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tcp/ip utilizo un protocolo llamado wife

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and set o salud tres días para

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establecer una conexión entre un

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dispositivo y un servidor lo que

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garantiza que se puedan transferir

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múltiples conexiones de socket tcp en

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ambas direcciones al mismo tiempo tanto

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el dispositivo como el servidor quieren

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sincronizar y reconocer los paquetes

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antes de que comience la comunicación

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luego podrán negociar separar y

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transferir conexiones esto nos lleva a

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la siguiente pregunta cuáles son las

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cuatro capas del modelo tcp/ip el modelo

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tcp/ip define como los dispositivos

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deben transmitir datos entre ellos y

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permite la comunicación a través de

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redes y grandes distancias

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el modelo representa cómo se

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intercambian y organizan los datos de

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las redes este se divide en cuatro capas

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que establece los estándares por el

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intercambio de datos y representan cómo

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se manejan y empaquetan los datos cuando

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se entregan entre aplicaciones

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dispositivos y servidores

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las cuatro capas del modelo tsm son las

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siguientes

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acceso al medio la capa de acceso al

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medio define cómo se deben enviar los

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datos maneja el acto físico de enviar y

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recibir datos y es responsable

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transmitir datos entre aplicaciones o

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dispositivos en una red esto incluye

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definir como el hardware y otros

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dispositivos de transmisión deben

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señalar los datos de una red como el

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controlador de dispositivos de una

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computadora un cable ethernet una

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tarjeta de interfaz de red o una tarjeta

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de red inalámbrica

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también esta capa de acceso a la red

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siempre va a tener o va a estar de la

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mano con lo que se conoce como capa de

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enlace del modelo o sí que estandariza

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las funciones de comunicación en

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informática y telecomunicaciones

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[Música]

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capa de internet la capa de internet es

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responsable de enviar paquetes desde una

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red y controlar su movimiento a través

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de una red para garantizar que lleguen a

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su destino proporciona las funciones y

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procedimientos para transferir sus

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secuencias de datos entre aplicaciones y

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dispositivos a través de las redes

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capaz de transporte la capa de

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transporte es responsable de

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proporcionar una conexión de datos

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sólida y confiable entre la aplicación y

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dispositivo original y su destino

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previsto este es el nivel donde los

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datos se dividen en segmentos o data

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gramas y se enumeran para crear una

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secuencia luego la capa de transporte

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determina cuántos datos deben enviar sé

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a dónde deben enviar se y a qué

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velocidad

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además la capa de transporte puede

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garantizar que los datos se envían sin

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errores y en secuencia y así obtener el

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reconocimiento de que el dispositivo de

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destino ha recibido esos datos de la

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forma correcta

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capa de aplicación la capa de aplicación

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se refieren los programas que necesitan

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tcp/ip para ayudarse a comunicar entre

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sí este es el nivel en el que los

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usuarios suelen interactuar como los

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sistemas de correo electrónico y las

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plataformas de mensajería

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además se combinan las capas de

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presentación sesión y aplicación que

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también están situadas en el modelo si

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último una cosa que es sumamente

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importante que entiendas es cuál es la

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unidad de medida que se utiliza para

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nombrar cada uno de los datos en las

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distintas capas pues cuando tengamos

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información en la capa de aplicación la

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llamaremos datos

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[Música]

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cuando estos datos se estén situando en

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la capa de transporte dependiendo de qué

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protocolo esté trabajando ya sea tc pvp

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lo llamaremos respectivamente

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segmento o data grama cuando estén

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situados en la capa de internet nos

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llamaremos paquetes

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y finalmente cuando estén en la capa de

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acceso al medio los llamaremos tramas

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la pregunta es cuál es tu dirección ip

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si estás en windows ejecuta el comando

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ipconfig es la hora dentro del cmd si

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estás en linux o mac osx ejecuta el

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comando config y verás la dirección ip

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configurada para tu máquina esto nos va

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a llevar a la siguiente pregunta por qué

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tienes esta dirección ip y no otra de

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dónde se obtiene esa dirección ip esta y

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otras preguntas serán contestadas en el

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siguiente vídeo que saldrá en los

play11:21

próximos días y en caso que ya esté

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disponible te la voy a dejar aquí así

play11:27

que por favor deja tu like suscríbete

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activa la campana de notificaciones para

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que puedas recibir más contenido aquí en

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