Modelos OSI y TCP (Explicado) Modelos Conceptuales

Gabriel Marcano
3 Sept 201815:49

Summary

TLDREl video ofrece una introducción a los modelos conceptuales en las redes de comunicación, dirigido especialmente a los principiantes en el campo. Gabriel Marcano, instructor de la Academia Cisco, explica que estos modelos son estructuras normativas que definen las fases por las que deben pasar los datos en una red. Se describe el proceso de comunicación como una secuencia de capas, desde el origen hasta el destino, donde cada capa realiza procesos específicos. Se destacan dos modelos principales: el modelo OSI con siete capas y el modelo TCP/IP con cuatro capas. Además, se discute el concepto de encapsulamiento, que es la transformación de los datos a medida que pasan por cada capa. El video utiliza ejemplos prácticos, como el envío de un mensaje y la navegación en una página web, para ilustrar cómo funcionan estos modelos y cómo los protocolos trabajan en cada capa para transmitir y recibir información.

Takeaways

  • 📘 Los modelos conceptuales son estructuras normativas que definen las fases por las que deben pasar los datos en una red de comunicación.
  • 🌐 El propósito de los modelos conceptuales es facilitar la estructuración y el estudio de los procesos de comunicación, así como el desarrollo de tecnologías estándar y compatibles.
  • 🛠️ El proceso de comunicación en una red se lleva a cabo a través de capas, donde cada capa realiza procesos específicos sobre los datos.
  • 🔄 El proceso de comunicación es bidireccional y se ejecuta en orden inverso en el dispositivo de destino.
  • 📈 El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) tiene una arquitectura de siete capas y fue creado en 1980.
  • 🌟 El modelo TCP/IP, utilizado para comunicaciones en redes, tiene una arquitectura de cuatro capas y fue desarrollado en la década de los 70.
  • ➡️ La capa de aplicación es la capa superior en ambos modelos OSI y TCP/IP y es donde se inicia y termina la comunicación.
  • 📑 El proceso de envío de un mensaje implica que los datos pasan por capas de salida en el origen, viajan a través de un medio físico y luego pasan por capas de entrada en el destino.
  • 📦 Cada capa en una red procesa los datos y los transforma en diferentes unidades: segmentos, paquetes, tramas y bits.
  • 🔄 El encapsulamiento es el proceso por el cual las capas de protocolos añaden información de control a los datos para su transmisión en la capa inferior.
  • 🔍 La diferencia principal entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP es la agrupación de capas; por ejemplo, en TCP/IP, las capas de aplicación, presentación y sesión se agrupan en una sola capa de aplicación.

Q & A

  • ¿Qué es un modelo conceptual de red?

    -Un modelo conceptual de red es una estructura o esquema normativo formado por capas o partes que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicación.

  • ¿Cuál es el propósito principal de los modelos conceptuales en las redes?

    -El propósito principal de los modelos conceptuales es estructurar y dividir en partes o capas todo el proceso de comunicación para poder estudiarlo y analizarlo. Además, permite a los fabricantes desarrollar nuevas tecnologías de forma estándar y compatible.

  • ¿Cómo se describe el proceso de envío de un mensaje en el modelo OSI?

    -El proceso de envío de un mensaje en el modelo OSI se describe como un proceso por capas, donde el mensaje se desarrolla a través de partes o capas, ejecutando procesos específicos en cada una, desde la capa de aplicación hasta la capa física, y luego se recibe y procesa de la misma manera en el dispositivo de destino, pero en orden inverso.

  • ¿Qué modelo de red fue creado en el año 1980 y tiene una arquitectura de siete capas?

    -El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) fue creado en el año 1980 y tiene una arquitectura de siete capas.

  • ¿Cómo se diferencia el modelo OSI del modelo TCP/IP en términos de arquitectura?

    -El modelo OSI tiene una arquitectura de siete capas, mientras que el modelo TCP/IP tiene una arquitectura de cuatro capas. En el modelo TCP/IP, los procesos de aplicación, presentación y sesión se agrupan en una sola capa de aplicación, y los procesos de enlace de datos y capa física del modelo OSI se agrupan en una sola capa de acceso a red.

  • ¿Qué es el encapsulamiento y cómo se relaciona con la unidad de datos de protocolos?

    -El encapsulamiento es el proceso por el cual la información o datos son procesados como una única unidad por cada capa. Cada capa implementa su propia unidad de datos y cuando se produce el flujo de información, los procesos ejecutados en cada capa están vinculados a la unidad de datos de dicha capa. Los términos segmentos, paquetes, tramas y bits se refieren a la unidad de datos específica que ejecuta sus procesos en cada capa.

  • ¿Cómo se describe el flujo de información en la capa de aplicación cuando se envía un mensaje?

    -Cuando se envía un mensaje, la información inicialmente es procesada por la capa de aplicación, que la prepara en forma de datos. Estos datos luego son enviados a las capas inferiores, donde sufren transformaciones y se encapsulan en unidades más pequeñas como segmentos, paquetes y tramas, antes de ser transmitidos a través de la capa física.

  • ¿Qué sucede con los datos una vez que llegan al dispositivo de destino en el modelo OSI?

    -Una vez que los datos llegan al dispositivo de destino, se produce el decodificaciín y se ejecutan los procesos de forma inversa en comparación con el envío. Los bits se reensamblan en tramas en la capa física, las tramas se transforman en paquetes en la capa de enlace de datos, los paquetes en segmentos en la capa de red, y finalmente los segmentos se reúnen para formar los datos originales que son entregados a su destino.

  • ¿Cómo se describe el proceso de envío de un mensaje utilizando el modelo TCP/IP?

    -El proceso de envío de un mensaje utilizando el modelo TCP/IP es similar al del modelo OSI, pero con una arquitectura de cuatro capas. El mensaje se procesa por la capa de aplicación, luego se transforma en segmentos en la capa de transporte, se convierte en paquetes en la capa de internet y finalmente se transforma en tramas en la capa de acceso a red antes de ser transmitido.

  • ¿Qué es la capa de presentación en el modelo OSI y qué papel juega en el proceso de comunicación?

    -La capa de presentación es una de las capas intermedias en el modelo OSI. Su papel es asegurar que la información esté en un formato que la capa de aplicación pueda entender y que sea adecuado para la capa de sesión. También es responsable de la conversión de datos entre formatos de diferentes sistemas.

  • ¿Cómo se describe el proceso de decodificación de datos en la capa física del modelo OSI?

    -En la capa física del modelo OSI, el proceso de decodificación de datos implica tomar los bits recibidos del medio de transmisión y reconstruir la trama que fue enviada por la capa de enlace de datos en el dispositivo de origen. Este proceso es parte del encapsulamiento inverso que ocurre una vez que los datos han llegado a su destino.

Outlines

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😀 Introducción a los Modelos Conceptuales

Este primer párrafo presenta la introducción a los modelos conceptuales, su definición y propósito. Gabriel Marcano, instructor de la academia Cisco, establece que los modelos son estructuras normativas compuestas de capas que definen las fases de los datos en una red de comunicación. El modelo conceptual es esencial para estructurar, analizar y estudiar los procesos de comunicación, así como para el desarrollo de tecnologías estándar y compatibles por parte de los fabricantes. Se menciona que sin un modelo conceptual, sería difícil estudiar los procesos de comunicación. Además, se describe el proceso de comunicación en capas desde el origen hasta el destino, destacando la importancia de los procesos de entrada y salida en los dispositivos de origen y destino, respectivamente.

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📚 Estructura y Ejemplos de Modelos de Red

El segundo párrafo se enfoca en los modelos de interconexión específicos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI tiene una arquitectura de siete capas y fue creado en 1980, mientras que el modelo TCP/IP, con una arquitectura de cuatro capas, fue desarrollado en la década de los 70 y se implementó en la red ARPANET. Se describe el proceso de envío de un mensaje en ambos modelos, destacando la transformación de los datos a medida que pasan por cada capa, desde la capa de aplicación hasta la capa física. Además, se menciona la diferencia principal entre los dos modelos, que radica en la agrupación de las capas de aplicación, presentación y sesión en una sola capa de aplicación en el modelo TCP/IP.

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🔄 Proceso de Encapsulamiento en las Capas de Red

Este párrafo profundiza en el proceso de encapsulamiento y la unidad de datos de protocolos en las diferentes capas de red. Se explica que cada capa procesa los datos como una única unidad y que estos datos sufren transformaciones a medida que pasan de una capa a otra. Por ejemplo, los datos en la capa de aplicación se transforman en segmentos en la capa de transporte, en paquetes en la capa de red y en tramas en la capa de enlace de datos. Cada capa agrega información de control a los datos, un proceso conocido como encapsulamiento. Al llegar al destino, ocurre el dec encapsulamiento, donde se leen la información de control y se ejecutan los procesos correspondientes en cada capa hasta que los datos llegan a su destino final.

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🌐 Ejemplo de Flujo de Datos en el Modelo TCP/IP

El cuarto y último párrafo ofrece un ejemplo práctico del flujo de datos utilizando el modelo TCP/IP al navegar en una página web. Se describe cómo un usuario realiza una solicitud al servidor para visualizar una página web utilizando el protocolo HTTP. A medida que los datos viajan desde el origen (el usuario) hacia el destino (el servidor), pasan por las capas de aplicación, transporte, internet y acceso a red, donde se ejecutan los protocolos correspondientes en cada capa. Una vez que el servidor recibe la solicitud, prepara los datos y se inicia un nuevo flujo de información, donde el servidor actúa como origen y el usuario como destino. Finalmente, el usuario recibe y visualiza la página web en su navegador.

Mindmap

Keywords

💡Modelos conceptuales

Los modelos conceptuales son estructuras o esquemas normativos formados por capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicación. Son herramientas fundamentales para estructurar y analizar el proceso de comunicación en redes. En el video, se discute cómo estos modelos permiten a los fabricantes desarrollar tecnologías estándar y compatibles.

💡Academia Cisco

La Academia Cisco es una institución que proporciona instrucción y apoyo para el estudio de redes. En el contexto del video, Gabriel Marcano es instructor para la Academia Cisco y los videos son elaborados para apoyar las clases en la Universidad Central de Venezuela, mostrando la importancia de la educación y el apoyo en el estudio de las redes.

💡Redes de comunicación

Las redes de comunicación son sistemas que permiten la transferencia de información entre dispositivos a través de diferentes medios y tecnologías. El video se centra en la importancia de entender cómo funcionan estas redes a través de los modelos conceptuales, que son esenciales para el estudio y la implementación de comunicaciones efectivas.

💡Capas

Las capas son partes integrales de un modelo conceptual que representan las diferentes fases del proceso de comunicación de datos. Cada capa ejecuta procesos específicos y los datos pasan de una capa a la siguiente en un proceso secuencial. En el video, se describe cómo los datos viajan de capa en capa, desde el origen hasta el destino.

💡TCP/IP

TCP/IP es un modelo de referencia de comunicación de red que consta de cuatro capas y es ampliamente utilizado en las comunicaciones de redes. En el video, se utiliza como ejemplo para ilustrar cómo se envían mensajes a través de la red, destacando su importancia en la división de los datos en segmentos, paquetes, tramas y bits.

💡Encapsulamiento

El encapsulamiento es el proceso por el cual cada capa de red agrega información de control a los datos que recibe de la capa superior. Esto permite que los datos se transformen y se adapten a las necesidades de cada capa. En el video, se describe cómo los segmentos, paquetes, tramas y bits son productos del encapsulamiento en su respectiva capa.

💡Unidad de datos

La unidad de datos hace referencia a la forma en que los datos se presentan en cada capa del modelo de red. Por ejemplo, en la capa de transporte, los datos son segmentos, en la capa de red son paquetes, en la capa de enlace de datos son tramas y en la capa física son bits. Estas unidades de datos son fundamentales para el proceso de encapsulamiento y comunicación en redes.

💡HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo utilizado para la transferencia de hipertexto, como páginas web. En el video, se menciona el uso de HTTP para realizar una petición al servidor de un sitio web, lo que inicia el flujo de información a través de las capas del modelo TCP/IP.

💡ARPANET

ARPANET fue una de las primeras redes de ordenadores y el precursor de la Internet moderna. En el video, se menciona que el modelo TCP/IP fue implantado en la red ARPANET en la década de los 70, destacando su importancia histórica y en el desarrollo de las comunicaciones de red.

💡Petición de página web

Una petición de página web es un ejemplo práctico del proceso de comunicación en redes que se describe en el video. Cuando un usuario desea ver una página web, su dispositivo inicia una solicitud a través de los protocolos HTTP, TCP, IP y otros, mostrando cómo los modelos conceptuales se aplican en la vida real.

💡Bits

Los bits son la unidad más básica de información en las comunicaciones digitales y representan un valor lógico de 0 o 1. En el video, se describe cómo los datos son finalmente convertidos en bits para su transmisión a través de la capa física, y luego cómo estos bits son reensamblados en el destino para recuperar la información original.

Highlights

El vídeo ofrece una introducción a los modelos conceptuales de redes de comunicación.

Gabriel Marcano, instructor de la academia Cisco, es el presentador del contenido.

Los modelos conceptuales están diseñados para estructurar y analizar el proceso de comunicación en red.

Se describe el proceso de comunicación como una secuencia de capas o fases que los datos deben atravesar.

Los modelos permiten a los fabricantes desarrollar tecnologías estándar y compatibles.

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) tiene una arquitectura de siete capas.

El modelo TCP/IP fue creado en la década de los 70 y se usó en la red ARPANET.

La capa de aplicación es la capa superior en ambos modelos OSI y TCP/IP.

El proceso de envío de un mensaje implica la transformación de datos a través de las capas de la red.

La función de cada capa es ejecutar procesos específicos relacionados con la transformación de los datos.

El término 'encapsulamiento' se refiere a la adición de información de control a los datos en cada capa.

La unidad de datos procesada por cada capa se conoce como segmento, paquete, trama o bit, dependiendo de la capa.

La diferencia principal entre los modelos OSI y TCP/IP es la agrupación de capas y la forma en que procesan los datos.

El modelo TCP/IP agrupa las capas de presentación, sesión y aplicación en una sola capa de aplicación.

El proceso de comunicación en el modelo TCP/IP es similar pero con una arquitectura de cuatro capas.

Se ilustra el flujo de información utilizando el modelo TCP/IP al navegar en una página web.

El protocolo HTTP se utiliza para realizar peticiones al servidor en el modelo de comunicación de red.

El proceso de envío y recepción de datos en la red se describe paso a paso desde la capa de aplicación hasta la capa física.

Transcripts

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[Música]

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un día todos comenzamos hoy con un nuevo

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vídeo esta vez vamos a hablar sobre

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modelos conceptuales

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mi nombre es gabriel marcano soy

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instructor para la academia cisco y

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estos vídeos se han elaborado para dar

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apoyo a las clases de la academia de la

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universidad central de venezuela sin

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embargo pueden servirte el día de

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estudio para personas entusiastas que

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deseen aprender sobre redes

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este es un tema introductorio muy básico

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y está dirigido especialmente a quienes

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están incursionando por primera vez en

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el estudio de las redes está

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desarrollado de una manera sencilla y

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fácil con ilustraciones y ejemplos que

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espero ayuden a comprender el tema

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hoy vamos hablar un poco sobre la

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definición y propósito de los modelos

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conceptuales estructura del modelo

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conceptual modelos y modelo tcp/ip

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encapsulamiento unidad de datos

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protocolo en primer lugar que es un

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modelo conceptual un 'nueve' conceptual

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es una estructura o esquema normativo

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formado por capas o partes que definen

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las diferentes fases por las que deben

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pasar los datos para viajar de un

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dispositivo a otro sobre una red de

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comunicación

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imaginemos por un momento la enorme

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cantidad de procesos tecnologías

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protocolos estándares medios de

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transmisión direcciones aplicaciones

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todo está interrelacionado entre sí para

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lograr que los datos viajes del

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dispositivo a otro un modelo es una gran

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herramienta que nos permite estructurar

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y dividir en partes o capas o fases todo

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este proceso para poder estudiarlo y

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analizarlo además el modelo conceptual

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permite a los fabricantes desarrollar

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nuevas tecnologías de forma estándar y

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compatible sin la estructura de un

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modelo conceptual sería muy difícil el

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estudio del proceso de comunicaciones en

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este vídeo vamos a ver en primer lugar

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un ejemplo que describe el proceso de

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forma general

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partiendo de la base que toda

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comunicación tiene un origen un mensaje

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y un destino tenemos que el modelo

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conceptual de cine que el proceso de

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enviar un mensaje se desarrolla a través

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de partes o capas

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en el origen se inicia la transmisión

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mediante una primera parte o capa dentro

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de la cual se llevan a cabo ciertos

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procesos sobre los datos posteriormente

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estos datos procesados son enviados a

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una siguiente parte o capa dentro de la

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cual también se llevan a cabo ciertos

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procesos sobre los datos y así

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sucesivamente se van enviando estos

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datos a cada una de las capas inferiores

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las cuales ejecutan procesos específicos

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relacionados con cada una de las capas

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una vez que el dispositivo origen

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procesa todas las capas desde la capa

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superior hasta la capa inferior remata

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los datos en un medio de transmisión y

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son recibidos en el destino

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al ser recibido en el destino continúa

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la transmisión y procesamiento de los

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datos mediante capas de la misma forma

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que fueron procesados en el origen pero

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esta vez en el dispositivo destino y en

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orden inverso el proceso se ejecuta

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desde una capa inferior hasta una capa

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superior y el mensaje es entregado a su

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destino esto es lo que se llama proceso

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por capas o players cuando se le dice en

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inglés

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es importante mencionar que los procesos

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que se ejecutan en el dispositivo origen

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son los procesos de salidas o capas de

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salida y los procesos que se ejecutan en

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el dispositivo de destino son los

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procesos de entradas o tapas de entradas

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los procesos de entrada y de salida son

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los mismos en ambos extremos pero

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ejecutado de forma inversa

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ahora bien pasamos entonces a estudiar

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los modelos específicos con los que

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vamos a trabajar en primer lugar tenemos

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modelos que insisten interconexión

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modelo de interconexión de sistemas

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abiertos por sus siglas en inglés en una

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de la referencia que se utiliza

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frecuentemente para el estudio de

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procesos de comunicaciones tiene una

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arquitectura de siete capas fue creada

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en el año de 1980

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en segundo lugar tenemos el modelo

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tcp/ip que es un modelo usado para

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comunicaciones en redes tiene una

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arquitectura de cuatro capas fue creado

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en la década de los 70s y soy implantado

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en la red arpanet

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le vamos a dar un ejemplo del proceso de

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enviar un mensaje tomando como marco de

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referencia el modelo básico y 9 luego se

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presenta una arquitectura de siete capas

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la capa superior se denomina capa de

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aplicación y ahora tenemos la capa de

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presentación capa de sesión transfer t

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red enlace de datos y por último la capa

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física al enviar el mensaje éste debe

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atravesar las capas de salida en el

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dispositivo origen luego viajará a

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través de un medio físico de transmisión

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y por último atravesar las capas de

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entrada en el dispositivo de estilo

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hasta que el mensaje entregado

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cuando el mensaje se envía primeramente

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es procesado por la capa de aplicación

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en forma de datos estos datos procesados

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son enviados entonces a la siguiente

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capa de presentación y a la capa de

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sesión que como vimos anteriormente es

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importancia de ciertos procesos

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específicos sobre estos datos

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y esto lo vamos a hacer mención sobre

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los detalles del procesamiento de datos

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que se llevará a cabo en cada etapa más

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bien el objetivo principal es entender y

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comprender el funcionamiento del modelo

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conceptual como tal sin embargo quiere

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hacer mención que los datos sufren una

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transformación importante al llegar a la

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etapa de transporte de modelos

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como la de facilitar el proceso en la

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capa de transporte divide los datos en

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partes más pequeñas a más segmentos

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cada uno de estos segmentos son

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procesados de forma individual y luego

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enviados a la capa de red la capa de red

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al recibir los segmentos ejecutan sus

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propios procesos sobre cada uno de ellos

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y los transforma en paquetes que son

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enviados a la capa en la seda de la capa

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de enlace de datos al recibir los

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paquetes ejecuta sus propios procesos

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sobre cada uno de ellos y las transforma

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en tramas que son enviadas a la capa

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física en la tapa física a su vez

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codifica estas tramas y las colectas en

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un medio de transmisión en sommeil bits

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para ser enviadas al destino es

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importante entender que los términos

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segmentos paquete tramas y bits se

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refiere a la unidad de datos sobre la

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cual cada capa ejecuta sus procesos

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esta unidad de datos de etapas se

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denomina perú y vamos a discutirlo más

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adelante en este mismo vídeo

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una vez más muchas recibido en el

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dispositivo de destino la tapa física no

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codifica los bits para re ensamblar la

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trama que es preciosa hasta en la capa

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enlace de datos luego enviar a la capa

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de red que ejecuta sus procesos y extrae

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el paquete este patio t una vez

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procesado es enviado a la capa de

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transporte que extrae y procesa el

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segmento luego todos los segmentos son

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real manos para formar los datos que son

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entonces enviados y procesados por la

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capa de sesión de presentación y

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aplicación hasta que el mensaje es

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entregado a su destino

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veamos hasta otro ejemplo del proceso de

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enviar un mensaje para tomando como

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referencia el modelo tcp/ip

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el proceso es exactamente el mismo pero

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el modelo 37 presenta una arquitectura

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de cuatro capas la capa superior se

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denomina teja de aplicación luego

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tenemos la capa de transporte internet y

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acceso a red cuando el mensaje se envía

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primeramente es procesado por la capa de

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aplicación en forma de datos

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posteriormente saben bien entonces a la

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capa de transporte donde los datos se

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transforman en segmentos los segmentos

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son enviados entonces a la capa de

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internet y los transforme en paquetes

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por último la capa de acceso a red

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recibe los paquetes y los procesa los

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convierte en tramas y a su vez éstas son

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codificadas en forma de bits y colocadas

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en el medio de transmisión

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uno de los muchos son recibidos en el

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dispositivo destino los datos son

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entonces enviado a las capas superiores

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hasta que el mensaje es entregado a su

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destino

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[Música]

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y

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[Música]

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veamos una comparación del modelo de 59

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lotes cpi p

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la diferencia principal radica que los

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procesos de aplicación presentación y

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sección del modelo de si se agrupan en

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una sola capa de aplicación en el modelo

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tcp/ip

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la capa de transporte es exactamente la

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misma en ambos modelos la tapa de red

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del modelo es la capa de internet del

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modelo de tercetos con sus mismas

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funciones

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por último los procesos de etapa enlace

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de datos y capa física de modelos y se

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agrupan en una sola capa de acceso a red

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del modelo tcp/ip

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ahora vamos a explicar un poco sobre lo

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que es el encarcelamiento y la p de la

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unidad de datos de protocolos en el

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conjunto de información o datos que son

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procesados como una única unidad cada

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capa implementa su propia p o unidad de

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datos y cuando se produce el flujo de

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información los procesos ejecutados en

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cada capa están vinculados a la p deuda

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de dicha carta como vimos anteriormente

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los términos segmentos paquete trama y

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bits se refiere a la pedagoga de la capa

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específica que ejecuta sus procesos si

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tomamos como referencia el modelo o si

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podemos decir que las capas superiores

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captar aplicación capa de presentación y

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capa de sesión ejecutan sus procesos

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sobre los datos por lo tanto la unidad

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de datos de protocolos de estas capas

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superiores son los gastos propiamente

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dichos de estos datos cuando fluyen o

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ingresan en la capa de transporte son

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transformados en unidades más pequeñas

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llamadas segmentos

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la capa de transporte discuta en su

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proceso sobre cada segmento de forma

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individual por lo tanto la pérdida y

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capa de transporte es el segmento

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la capa de transporte coloca en cada

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segmento cierta información de control

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bien sea para identificar el segmento

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individual o para establecer el tipo de

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información que contiene el proceso de

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colocar esta información a cada segmento

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se podría comparar con un etiquetado en

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cuenca desarrollo de segmentos y lo que

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se denomina encapsulado o

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encarcelamiento de capa de transporte el

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segmento encapsulado es enviar a la capa

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de red 10 procesado y transformado en un

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paquete la tapa de red ejecuta su

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proceso sobre cada paquete de forma

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individual tras lo tanto la estado de la

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capa de red es el paquete a este paquete

play11:59

se le coloca cierta información de

play12:01

control relacionada con esta etapa de la

play12:03

misma forma el que se hizo en la capa

play12:05

anterior a éste se le denomina

play12:08

encapsulado en personamiento de capa de

play12:11

red

play12:12

el cateto encapsuladas enviado entonces

play12:15

a la capa de enlace de datos y es

play12:17

procesal transformado en una trama la

play12:20

capa de enlace de datos ejecuta sus

play12:23

procesos sobre cada trama de forma

play12:25

individual por lo tanto el arte duro de

play12:28

capa de enlace de datos es la trama a la

play12:31

trama se le coloca a cierta información

play12:33

de control y a este proceso se le

play12:35

denomina encapsulado encapsulamiento de

play12:38

capa enlace de datos

play12:41

por último la capa física codifica la

play12:43

trama en bits y cada bit es procesada y

play12:46

enviada en medio de transmisión la pura

play12:49

etapa física es el bit

play12:53

una vez las boots llegan a su destino se

play12:55

produce el deseo encapsulamiento el

play12:59

presente accionamiento no es más que el

play13:01

proceso de leer la información de

play13:02

control de cada perú ejecutar los

play13:05

procesos respectivos de cada etapa y

play13:08

pasar los datos a su procesamiento en

play13:10

las capas superiores está la tanto en el

play13:13

destino les guste decodifican en tramas

play13:16

las tramas se convierten en paquetes los

play13:19

paquetes en segmentos los segmentos

play13:22

forman los datos y estos son entregados

play13:24

a su destino

play13:30

y

play13:35

veamos un sencillo ejemplo de un flujo

play13:37

de datos utilizando el modelo tcp/ip al

play13:40

navegar en una página web un usuario

play13:43

rápidamente desea ingresar a la página

play13:44

web

play13:45

cisco puntocom utiliza una clara arma

play13:48

para realizar una petición al servidor

play13:50

red ubicado en la dirección 5 punto com

play13:53

la petición consiste en visualizar la

play13:56

página web que se encuentra almacenada

play13:58

en el servidor utilizando el protocolo

play14:00

http

play14:02

se inicia entonces un flujo de

play14:04

información o data en la capa de

play14:05

aplicación del dispositivo origen en

play14:08

donde entra en acción el protocolo http

play14:11

luego la información o datos procesados

play14:14

son enviados a la capa de transporte y

play14:17

el protocolo tcp se encarga de crear los

play14:19

segmentos y procesar cada uno de ellos

play14:22

para enviarlos a la capa de internet la

play14:25

capa de internet de los paquetes y el

play14:28

protocolo que procesa cada uno de ellos

play14:30

para enviarlas a la capa de acceso a red

play14:34

la capa de acceso a red crea y codifica

play14:37

las tramas las conectan el medio de

play14:39

transmisión en forma de bits utilizando

play14:42

la tecnología internet una tecnología de

play14:45

acceso al medio una vez transmitida los

play14:48

bits el destino de codifica las tramas y

play14:52

se ejecutan todo el proceso de forma

play14:54

inversa hasta que el servidor recibe por

play14:56

completo la petición del usuario

play15:00

en este momento y saludar prepara los

play15:02

datos mientras está es una página gratis

play15:04

para enviarla al usuario y se inicia un

play15:07

nuevo flujo de información en donde el

play15:09

servidor pasa a ser el origen y el

play15:11

usuario o cliente pasa a ser el destino

play15:15

todo el proceso se secundó nuevamente

play15:17

los protocolos http de s&p ip e internet

play15:22

ejecutan sus procesos por capas hasta

play15:25

que el usuario recibe y visualiza en su

play15:27

esperarán la página web publicará la

play15:30

dirección filtre puntos

play15:39

no no

play15:42

[Música]

play15:45

y

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