VLSM (Explicado en un ejemplo)

Gabriel Marcano
10 Jul 201708:53

Summary

TLDREste video explora las máscaras de red de longitud variable (VLSM) para evitar el agotamiento de direcciones IPv4. Explica cómo VLSM permite crear subredes de manera eficiente al ajustar el tamaño de las subredes según las necesidades específicas de cada segmento de la red. A través de ejemplos detallados, muestra cómo dividir y reasignar direcciones IP, maximizando el uso de las direcciones disponibles y permitiendo el crecimiento futuro de la red sin desperdiciar direcciones. Se enfatiza la importancia de evaluar la topología y ajustar los prefijos de subred para cada caso particular.

Takeaways

  • 😀 La técnica de Máscaras de Red de Longitud Variable (VLSM) es utilizada para evitar el agotamiento de direcciones IP versión 4.
  • 🔍 Es importante tener conocimientos previos sobre direccionamiento IP versión 4 y subredes antes de entender VLSM.
  • 📉 El esquema de direccionamiento IP tradicional a menudo resulta en un desperdicio significativo de direcciones IP.
  • 🏢 En un ejemplo dado, se muestra cómo una LAN y un enlace WAN se asignan direcciones IP con un prefijo de subred de 27 bits, desperdiciando 28 direcciones por enlace.
  • 📈 La división en subredes tradicional limita el crecimiento futuro al reducir el número total de subredes disponibles.
  • 🛠 Para aplicar VLSM, se evalúa la topología y se identifican las redes con mayor requerimiento de direcciones IP.
  • 🔢 Se determina la cantidad de bits necesaria para cubrir el número de hosts en cada red, como se muestra con la LAN 3 que requiere 8 bits para 250 hosts.
  • 📊 Se crea una estructura de direccionamiento IP que maximiza el uso de direcciones disponibles, comenzando con la red que tiene el mayor requerimiento.
  • 📝 Se asignan subredes a las redes, y se dividen las subredes existentes en nuevas subredes para ajustarse a los requisitos de cada red, como se hizo con la LAN 4 y la LAN 1.
  • 🔄 Se continua identificando y asignando subredes a las redes más pequeñas, como la LAN 2 y el enlace WAN, para evitar el desperdicio de direcciones.
  • 🌟 Al utilizar VLSM, se aprovecha al máximo el espacio de direcciones IP y se dejan disponibles subredes para futuras necesidades de crecimiento.

Q & A

  • ¿Qué es el BLSM y para qué se utiliza?

    -BLSM es una técnica creada para evitar el agotamiento de direcciones IP versión 4, permitiendo una mejor asignación de direcciones IP y reduciendo el desperdicio en el esquema de direccionamiento de redes.

  • ¿Por qué es importante tener conocimientos previos sobre direccionamiento IP versión 4 y redes antes de entender el BLSM?

    -Es importante porque el BLSM se basa en conceptos de direccionamiento IP y subredes, por lo que una comprensión previa de estos temas facilita la apreciación de cómo funciona y se aplica el BLSM en la conservación de direcciones IP.

  • ¿Cuál es el problema que se intenta solucionar con el BLSM en el esquema de direccionamiento IP tradicional?

    -El BLSM busca solucionar el desperdicio significativo de direcciones IP que resulta de la división en subredes tradicional, que a menudo asigna más direcciones de las necesarias, limitando el crecimiento futuro y reduciendo el número total de subredes disponibles.

  • ¿Cómo se identifica la red con el mayor requerimiento de direcciones IP en la topología dada en el ejemplo del script?

    -Se analiza la topología y se observa cuántos hosts cada red necesita. En el ejemplo, la red con mayor requerimiento es la LAN 3 con 250 hosts.

  • ¿Cuántos bits son necesarios para incorporar 250 hosts en una red?

    -Para incorporar 250 hosts, son necesarios 8 bits, ya que 2^8 = 256, lo que permite una dirección adicional para la broadcast.

  • ¿Cómo se determina la cantidad de bits necesarios para las redes en el esquema de direccionamiento con BLSM?

    -Se determina evaluando la cantidad de hosts que cada red necesita y utilizando la fórmula 2^n, donde n es el número de bits, para encontrar el número mínimo de bits que permita albergar el número de hosts.

  • ¿Cómo se asigna la subred 172.30.40/22 a las redes en el ejemplo del script?

    -Se divide la subred 172.30.40/22 en nuevas subredes más pequeñas, ajustando el prefijo de subred para cada una según las necesidades de hosts de cada red, de manera que se utilice el espacio de direcciones de manera eficiente.

  • ¿Qué sucede con las subredes que quedan después de la asignación de direcciones con BLSM?

    -Las subredes que quedan después de la asignación se conservan para posibles necesidades futuras de crecimiento de la topología de red.

  • ¿Cuántas subredes con prefijos diferentes quedan disponibles para el futuro crecimiento en el ejemplo del script?

    -Quedan disponibles dos subredes con prefijo /24, dos subredes con prefijo /28 y tres subredes con prefijo /30 para un futuro crecimiento.

  • ¿Cómo se evita el desperdicio de direcciones IP al asignar las subredes a las LANs y el enlace One en el ejemplo del script?

    -Se evita dividiendo las subredes existentes en subredes más pequeñas con prefijos adecuados para el número de hosts de cada red, asegurando que la cantidad de hosts sea la mínima necesaria y dejando espacio para crecimiento.

Outlines

00:00

😀 Introducción a la técnica de Máscaras de Red de Longitud Variable (VLSM)

Este primer párrafo introduce el tema de las Máscaras de Red de Longitud Variable (VLSM), una técnica diseñada para abordar el agotamiento de direcciones IP versión 4. Se menciona la importancia de tener conocimientos previos sobre la dirección IP versión 4 y las subredes. Se describe el problema de desperdicio de direcciones IP que ocurre con el esquema de direccionamiento IP tradicional, donde se asignan más direcciones de las necesarias, limitando el crecimiento futuro. Se da un ejemplo práctico de cómo, con una dirección de red 192.168.200, se asignan direcciones con un prefijo de subred de 27 bits, lo que resulta en 84 direcciones sin utilizar. El objetivo de VLSM es crear un esquema de direccionamiento que conserve las direcciones IP para el crecimiento futuro.

05:01

😀 Proceso de Implementación de VLSM para una Topología Específica

El segundo párrafo detalla el proceso de implementación de VLSM en una topología dada. Se describen los pasos para dividir una subred existente para crear nuevas subredes que satisfagan los requisitos de host de una red. Se menciona la necesidad de evaluar la topología y determinar las necesidades de cada subred, comenzando con la LAN 3, que requiere 250 hosts y, por lo tanto, necesita 8 bits para hosts. Se utiliza la dirección 172.30.40 y se crean subredes con un prefijo de 24 bits para la LAN 3. Luego, se identifica la siguiente subred más grande, la LAN 4, que requiere 100 hosts y se le asigna una subred con un prefijo de 25 bits, creando dos nuevas subredes adicionales. Se continúa este proceso para las LANs 1, 2 y el enlace WAN, ajustando los prefijos de subred según sea necesario para satisfacer los requisitos de cada una. Al final, se ha maximizado el uso del espacio de direcciones IP, con varias subredes disponibles para el crecimiento futuro.

Mindmap

Keywords

💡Mascaras de red de longitud variable (VLSM)

Las máscaras de red de longitud variable (VLSM) son una técnica utilizada en la gestión de direcciones IP para optimizar el uso de direcciones y evitar el desperdicio. En el video, se menciona que VLSM permite dividir una subred en otras más pequeñas para satisfacer las necesidades de diferentes redes, lo que es fundamental para entender cómo se aborda el tema del agotamiento de direcciones IP versión 4.

💡Direccionamiento IP versión 4 (IPv4)

La versión 4 del direccionamiento IP es el protocolo más comúnmente utilizado en Internet, que asigna direcciones IP a dispositivos para su comunicación. En el video, se destaca la importancia de tener conocimientos previos sobre IPv4 antes de entender VLSM, ya que esta técnica se aplica para maximizar la eficiencia en el uso de las direcciones IPv4 limitadas.

💡Agotamiento de direcciones IP

El agotamiento de direcciones IP se refiere a la preocupación de que se queden sin direcciones IP disponibles para asignar a nuevos dispositivos en una red. En el contexto del video, VLSM es una solución para este problema, ya que permite una asignación más eficiente de direcciones IP, evitando así el desperdicio.

💡Subredes

Las subredes son divisiones más pequeñas de una red mayor, que permiten una organización más eficiente de las direcciones IP. En el video, se utiliza el concepto de subredes para demostrar cómo VLSM puede ser aplicado para crear subredes de diferentes tamaños según las necesidades de cada red.

💡Prefijo de subred

El prefijo de subred es una parte de la dirección IP que indica la cantidad de bits que se utilizan para identificar la subred. En el script, se menciona el cambio del prefijo de subred para adaptarse a las necesidades de ancho de banda de las diferentes redes, como se ve en el ejemplo de la LAN 3 que requiere 8 bits para los hosts.

💡Desarrollo futuro

El término 'desarrollo futuro' se refiere a la capacidad de una red para expandirse y adaptarse a las necesidades cambiantes. En el video, se destaca cómo VLSM ayuda a conservar direcciones IP para el crecimiento futuro de la red, lo que es crucial para la planificación a largo plazo.

💡Esquema de direccionamiento IP

Un esquema de direccionamiento IP es un plan para la asignación de direcciones IP dentro de una red. En el script, se discute cómo se puede crear un esquema de direccionamiento más eficiente utilizando VLSM para adaptarse a las necesidades de diferentes subredes.

💡Desperdicio de direcciones

El desperdicio de direcciones se refiere a la asignación de más direcciones de las necesarias para una red, lo que resulta en una mala utilización de recursos. En el video, se ilustra cómo VLSM ayuda a reducir este desperdicio al crear subredes de tamaños más adecuados.

💡Estructura de direccionamiento con VLSM

La estructura de direccionamiento con VLSM implica la creación de una jerarquía de subredes que se dividen en subredes más pequeñas según sea necesario. En el script, se describe cómo se sigue un proceso sistemático para identificar y asignar las subredes necesarias para cada parte de la red.

💡Bits de host

Los bits de host son los bits restantes en una dirección IP después de los bits de la subred. En el video, se menciona cómo se calculan los bits de host necesarios para cada subred, como en el caso de la LAN 3 que requiere 8 bits para alojar 250 hosts.

Highlights

Conversación sobre máscaras de red de longitud variable (VLSM) y su importancia en el direccionamiento IP.

Necesidad de conocimientos previos sobre IP versión 4 y redes antes de entender VLSM.

BLSM es una técnica para evitar el agotamiento de direcciones IP versión 4.

Esquema de direccionamiento tradicional puede resultar en un desperdicio significativo de direcciones IP.

Ejemplo práctico de cómo se asigna direccionamiento IP con prefijos de subred de 27 bits.

Problema de crecimiento limitado debido al uso ineficiente de direcciones en esquemas de direccionamiento tradicionales.

Introducción a la creación de un buen esquema de direccionamiento IP con VLSM.

Proceso de evaluación de la topología para diseñar un esquema de direccionamiento eficiente.

Determinación de la cantidad de redes necesarias y la identificación de la red con mayor requerimiento de direcciones IP.

Uso de la subred 172.30.40/22 para dividirla en nuevas subredes según los requisitos de la topología.

Identificación de la LAN 3 como la red con mayor requerimiento de direcciones IP con 250 hosts.

Creación de subredes con un prefijo de 24 bits para la LAN 3 y asignación de la subred 1.

División sucesiva de subredes para satisfacer los requisitos de host de cada LAN y reducir el desperdicio.

Asignación de subredes a LAN 4 y LAN 1, ajustando los prefijos para optimizar el uso de direcciones.

Asignación de la subred más pequeña a LAN 2 y división adicional para evitar el desperdicio de direcciones.

Asignación de una subred a enlace One, que solo necesita dos direcciones, y división para no desperdiciar.

Resultado final de la implementación de VLSM, aprovechando al máximo el espacio de direcciones y disponibilidad para crecimiento futuro.

Transcripts

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[Música]

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buen día hoy vamos a conversar un poco

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sobre máscaras de red de longitud

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variable

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blsm antes de comenzar con este tema es

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muy importante tener conocimientos

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previos sobre direccionamiento IP

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versión 4 y redes si aún no lo has visto

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en la descripción de este video

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encontrarás un enlace con una

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explicación sobre IP versión 4 y

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subredes qué es blcm bueno blcm es una

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técnica creada para evitar el

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agotamiento de direcciones IP versión

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4 un buen esquema de direccionamiento IP

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tradicional divide el espacio de

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direcciones en una cantidad adecuada de

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sus redes sin embargo en la mayoría de

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los casos da da como resultado un

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desperdicio significativo de direcciones

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sin utilizar por ejemplo dado un esquema

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de direccionamiento IP con la dirección

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de red 192 168 200 podemos apreciar que

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a cada Lan y cada enlace One se les

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asigna un direccionamiento con el mismo

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prefijo de Sub r de 27 bits cada una de

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estas subredes tiene 30 direcciones de

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Host utilizables sin embargo solo se

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necesitan dos direcciones en cada en

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lace one por lo que hay 28 direcciones

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sin utilizar esto da como resultado 84

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direcciones sin utilizar solamente en

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los enlaces One este esquema de

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direccionamiento limita el crecimiento

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futuro al reducir el número total de

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subredes disponibles este uso

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ineficiente de las direcciones es

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característico de la división en

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subredes tradicional y su aplicación a

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esta situación en particular no resulta

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muy eficiente y gener

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desperdicio para crear un buen esquema

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de direccionamiento IP con más cara de

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subred de longitud variable podemos

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comenzar con un ejemplo en esta

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topología se nos ha asignado la tarea de

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crear un direccionamiento IP a partir de

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la dirección dada y debemos aplicar un

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esquema de direccionamiento que nos

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permita conservar la mayor cantidad de

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direcciones para futuro crecimiento el

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primer paso es evaluar la topología

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sobre la cual vamos a

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trabajar podemos concluir que en este

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caso particular necesitamos cinco

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subredes cuatro Lan y una wang El

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segundo paso es determinar si el espacio

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de direccionamiento que se ha asignado

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puede cubrir los requisitos de las

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subredes nuestra tarea consiste en

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utilizar esta subred dada

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172 30

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40/22 y dividirla en nuevas subredes

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para cubrir los requerimientos de la

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topología ve lsm consiste Precisamente

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en dividir una subred para crear nuevas

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subredes y dividir estas a su vez en

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forma sucesiva hasta que se cumplan

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todos los requisitos de Host para

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comenzar una estructura de

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direccionamiento con blsm siempre

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Debemos identificar en primer lugar la

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cantidad de redes con las que vamos a

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trabajar y cuál de ellas es la red que

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tiene o que requiere mayor cantidad de

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direcciones

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IP en la topología observamos que la red

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con mayor requerimiento de direcciones

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ip es la lan 3 con una cantidad de 250

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Host a partir de este valor establecemos

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Cuál es la cantidad de bits necesaria

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para incorporar 250 Host para esta red

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son necesarios 8 bits para

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Host se toma la dirección dada 172

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3040 y se crean subredes tomando dos

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bits adicionales de la porción de Host

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asignándoles subredes tienen un prefijo

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de subred de 24 bits la subred cer se

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asigna a la lan

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3 de esta forma quedan disponible la

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subred 1 dos y tres con un prefijo de

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24 continuamos identificando la

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siguiente subred con mayor tamaño

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en este caso la lan 4 con una cantidad

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de 100 Host a la cual podemos asignarle

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una de las subredes disponibles que nos

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quedaron en El Paso

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anterior sin embargo si utilizamos

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cualquiera de estas subredes estaríamos

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desperdiciando direcciones ya que

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utilizaríamos el mismo prefijo de red

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24 en este caso la solución es tomar la

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subred 1 1723

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50/24 y dividirla nuevamente en su

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predes cambiando el prefijo de su pred a

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uno que se ajusta a los requisitos de

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Host de la lan 4 el prefijo deberá ser

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de 25 bits un bit adicional que permite

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7 bits para Host para un total de 128

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Host al tomar un solo bit adicional de

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subred se crean dos nuevas subredes la

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subred cero se asigna la lan 4 de esta

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forma queda disponible la supr 1 con un

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prefijo de 25 bits continuamos entonces

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identificando la siguiente subred con

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mayor tamaño en este caso la lan 1 con

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una cantidad de 60 hz a la cual podemos

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asignarle la única subred uno disponible

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en El Paso anterior sin embargo volvemos

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a dividirla para no desperdiciar

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direcciones en este caso la solución es

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tomar la subr 1 172 305

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128/25 Y dividirla nuevamente cambiando

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el fijo de su red a 26 el cual se ajusta

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a los requisitos de Host para la lan 1

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un bit adicional permite se bits para

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Host para un total de 64 Host al tomar

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un solo bit adicional de subr se crean

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dos nuevas subredes la supr c se asigna

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a la lan

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1 continuamos identificando la siguiente

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supr con mayor tamaño de Host en este

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caso la lan 2 es la que sigue con una

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cantidad de 10 Host a la cual podemos

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asignarle la única subred disponible sin

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embargo nuevamente vamos a dividirla

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para no desperdiciar direcciones en este

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caso la solución es tomar esta supr 1

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172 3051

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2/26 Y dividirla nuevamente cambiando el

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prefijo de subred a 28 el cual se ajusta

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a los requisitos de Host de la lan 2 los

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2 bits adicionales permiten 4 bits para

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Host para un total de 16 Host al tomar

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dos bits de subred se crean cuatro

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nuevas subredes la subred cero se asigna

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a Lan

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dos por último identificamos la red más

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pequeña de la topología el enlace One

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solo necesita dos Host una dirección

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para cada router a esta red podemos

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asignarle una de las subredes

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disponibles del paso anterior sin sin

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embargo vamos a dividirla para no

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desperdiciar direcciones en este caso la

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solución es tomar la supr 1 172

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35208 bar 28 y dividirla cambiando el

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prefijo debed a 30 el cual se ajusta a

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los requisitos de Host de la One los 2

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bits adicionales permiten 2 bit para

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Host para un total de 4at Host al tomar

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2 bit de subred se crean cuatro nuevas

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subredes la subred cero se asigna a la

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One

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utilizando blcm hemos aprovechado al

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máximo el espacio de direcciones y nos

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quedan disponibles además dos subredes

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con prefijo

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24 dos suedes con prefijo

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28 y tres subredes con prefijo 30 que

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pueden utilizarse para un futuro

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crecimiento de la

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topología

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[Música]

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Oh

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