Subnetting - 01Cuestiones Básicas

Juancar Molinero
4 Nov 201607:58

Summary

TLDREl guion del video ofrece una revisión de conceptos fundamentales sobre el direccionamiento en IPv4, enfocándose en la estructura de las direcciones IP, su formato y cómo se leen en notación decimal. Se explica el rol de la máscara de red en determinar el prefijo de red y el identificador de host, así como cómo se calcula la dirección de red y la dirección de broadcast. Además, se menciona el uso de las clases de direcciones IP y sus correspondientes máscaras por defecto. El script prepara al espectador para entender los conceptos básicos necesarios antes de adentrarse en la técnica de subredes.

Takeaways

  • 😀 La dirección IPv4 es un conjunto de 32 bits divididos en grupos de 8 bits separados por puntos.
  • 📍 La notación decimal separada por puntos es común para representar una dirección IPv4, como 192.168.1.64.
  • 🔍 Una dirección IP incluye el prefijo de red (net) y el identificador de host (host).
  • 🎭 La máscara de red, como 255.255.255.0, determina hasta dónde llega el prefijo de red.
  • 🏠 La dirección de red predeterminada para una máscara 255.255.255.0 es 192.168.1.0.
  • 📡 La dirección de broadcast para esta máscara sería 192.168.1.255, indicando el último rango de dirección dentro de la red.
  • 🔢 Las direcciones IP dentro de la red comienzan con 192.168.1 y tienen un identificador de host que varía de 1 a 254.
  • 🤖 Al aplicar una AND lógica entre la dirección IP y la máscara de red, se obtiene la dirección de red.
  • 📚 Las direcciones IP están organizadas en clases (A, B, C), cada una con diferentes rangos y máscaras por defecto.
  • 📈 La notación CIDR (por ejemplo, /24) se utiliza para representar la máscara de red y simplificar el dibujo de topologías de red.
  • 🛠 Conociendo la dirección de red y la máscara, se pueden asignar direcciones IP a los dispositivos en la red de manera eficiente.

Q & A

  • ¿Qué es una dirección IPv4 y cómo se presenta?

    -Una dirección IPv4 es una dirección utilizada en redes locales compuesta por 32 bits, que se presentan en forma de cuatro grupos de 8 bits separados por puntos, como 192.168.1.64.

  • ¿Cómo se divide una dirección IP en prefijo de red y identificador de host?

    -La dirección IP se divide en prefijo de red (net) y identificador de host (host). El prefijo de red indica qué red es, y el identificador de host identifica al dispositivo dentro de esa red.

  • ¿Qué indica una máscara de red y cómo se representa por defecto?

    -Una máscara de red indica hasta dónde llega el prefijo de red en la dirección IP. Por defecto, una máscara de red para una dirección como 192.168.1.64 sería 255.255.255.0.

  • ¿Cómo se determina la dirección de red y la dirección de broadcast de una red?

    -La dirección de red se determina aplicando una AND lógica entre la dirección IP y su máscara de red. La dirección de broadcast es la última dirección del rango, como 192.168.1.255 en el ejemplo dado.

  • ¿Cuál es el rango de direcciones IP utilizables para hosts dentro de una red con máscara 255.255.255.0?

    -El rango de direcciones utilizables para hosts es desde la dirección de red (192.168.1.1) hasta la dirección de broadcast (192.168.1.255), excluyendo la dirección de red y la de broadcast.

  • ¿Cómo se calcula la dirección de red usando la máscara de red?

    -Se realiza una operación AND lógica entre la dirección IP y su máscara de red. Los bits en la máscara que son 1 se mantienen en la dirección de red, y los bits que son 0 se convierten en 0.

  • ¿Qué son las clases de direcciones IP y cómo se diferencian?

    -Las clases de direcciones IP son A, B y C, y se diferencian por el byte más alto de la dirección IP. La clase A tiene el primer bit en 0, la clase B en el segundo y la clase C en el tercer bit.

  • ¿Cuáles son las máscaras de red por defecto para las clases A, B y C?

    -La máscara de red por defecto para la clase A es 255.0.0.0, para la clase B es 255.255.0.0 y para la clase C es 255.255.255.0.

  • ¿Cómo se representa la máscara de red en notación CIDR?

    -La máscara de red en notación CIDR se representa con una barra y el número de bits de máscara consecutivos que son 1, como /24 en el ejemplo de 255.255.255.0.

  • ¿Cómo se asignan direcciones IP a los dispositivos en una red local utilizando CIDR?

    -Se indica la dirección de red y se utiliza la notación CIDR para indicar la máscara de red. Luego, se asignan direcciones IP a los dispositivos dentro del rango permitido por la máscara de red.

  • ¿Qué información se puede obtener de una dirección IP y su máscara de red?

    -Se puede obtener la dirección de red, la dirección de broadcast, el rango de direcciones IP utilizables para hosts y la clase de la dirección IP.

Outlines

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🔢 Conceptos básicos de direcciónamiento en IPv4

Este párrafo introduce los conceptos fundamentales del direccionamiento en IPv4, explicando cómo se estructuran las direcciones IP que se utilizan en redes locales. Se menciona que una dirección IP está compuesta por 32 bits, divididos en grupos de 8 bits separados por puntos. Se describe cómo se trabaja con la notación decimal para representar estas direcciones, destacando la importancia de la máscara de red para determinar el prefijo de red y el identificador de host. Además, se explica cómo se calcula la dirección de red utilizando una operación AND entre la dirección IP y la máscara de red, y se ejemplifica con la dirección 192.168.1.x, donde x puede ser cualquier número entre 1 y 254, siendo 255 la dirección de broadcast y 0 la dirección de red.

05:04

📚 Máscaras de red y clases de direcciones IP

En este párrafo se profundiza en el concepto de máscaras de red y se discuten las clases de direcciones IP. Se describe cómo se determinan las direcciones de clase A, B y C a través de los bits más significativos del primer byte de la dirección IP. Se explica que las direcciones de clase A van desde 0 hasta 127, las de clase B desde 128 hasta 191 y las de clase C desde 192 hasta 223, con máscaras de red por defecto de 255.0.0.0, 255.255.0.0 y 255.255.255.0 respectivamente. Además, se menciona el uso de la notación CIDR para representar las máscaras de red de manera más compacta, utilizando una barra para indicar el número de bits de 1 consecutivos en la máscara. Se ejemplifica cómo se indica la dirección de red y la máscara de red en una topología de red, permitiendo una fácil identificación de las direcciones IP de los diferentes dispositivos.

Mindmap

Keywords

💡Subnet

Subnet, o subred, se refiere a la división de una red en varias redes más pequeñas con el fin de mejorar la gestión y el rendimiento. En el video, se menciona que después de repasar los conceptos básicos del direccionamiento IPv4, se procederá a trabajar en la parte de subredes, lo que indica que el tema principal es la división y administración de redes locales.

💡Dirección IPv4

La dirección IPv4 es una secuencia de 32 bits que identifica de manera única a un dispositivo en una red. En el script, se describe cómo una dirección IPv4 está compuesta por 4 grupos de 8 bits separados por puntos, como en el ejemplo '192.168.1.64', y cómo esta dirección se divide en prefijo de red y identificador de host.

💡Prefijo de red

El prefijo de red es la parte de una dirección IP que identifica la red a la que pertenece un dispositivo. El script explica que el prefijo de red se determina a través de una máscara de red y que indica hasta dónde llega el identificador de red en la dirección IP.

💡Identificador de host

El identificador de host es la parte de la dirección IP que se refiere al propio dispositivo dentro de la red. En el video, se ilustra cómo este identificador se encuentra después del prefijo de red y cómo se utiliza para diferenciar a los distintos hosts en la red local.

💡Máscara de red

La máscara de red es una dirección utilizada para determinar qué parte de una dirección IP corresponde al prefijo de red y qué parte al identificador de host. En el script, se menciona que una máscara de red por defecto para una dirección como '192.168.1.64' sería '255.255.255.0'.

💡Dirección de red

La dirección de red es la dirección IP que identifica a la red en sí misma. En el video, se calcula la dirección de red aplicando una AND lógica entre la dirección IP y su máscara de red, resultando en '192.168.1.0' para la red local mencionada.

💡Dirección de broadcast

La dirección de broadcast es una dirección IP especial usada para enviar paquetes a todos los hosts en una red. En el script, se indica que la última dirección del rango, como '192.168.1.255', es la dirección de broadcast para la red local dada.

💡Clase de dirección

Las clases de dirección son rangos predefinidos de direcciones IP que determinan el tamaño de la red y el número de hosts posibles. El video menciona las clases A, B y C, y cómo se identifican por los bits en el primer byte de la dirección IP, con máscaras de red por defecto asociadas a cada una.

💡Notación CIDR

La notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) es una forma de representar las máscaras de red y las direcciones IP de manera más eficiente. En el script, se menciona que en lugar de la notación tradicional, se puede usar una barra para indicar la cantidad de bits de la máscara de red, como en '192.168.1.0/24'.

💡Rango de direcciones

El rango de direcciones se refiere al intervalo de direcciones IP disponibles para los hosts en una red. En el video, se describe cómo, para la red local '192.168.1.0/24', las direcciones van desde '192.168.1.1' hasta '192.168.1.254', excluyendo la dirección de red y la de broadcast.

Highlights

Dirección IPv4 de 32 bits utilizada en redes locales, compuesta por grupos de 8 bits separados por puntos.

Trabajar con notación decimal separada por puntos para representar la dirección IPv4.

La dirección IP indica el prefijo de red y el identificador de host, lo que se conoce como el prefijo net y el identificador de host.

La máscara de red, por defecto 255.255.255.0, determina hasta dónde llega el prefijo de red.

Todas las direcciones en un enlace de red comienzan por la misma secuencia indicada por la dirección de red.

La dirección de red se calcula mediante una AND lógica entre la dirección IP y la máscara de red.

La dirección de broadcast es la última dirección del rango, como 192.168.1.255.

Las direcciones entre la dirección de red y la dirección de broadcast se utilizan para los hosts.

Las direcciones de clase A, B y C tienen rangos y máscaras de red predeterminadas.

La clase A tiene direcciones entre 0 y 127, con una máscara de red por defecto de 255.0.0.0.

La clase B tiene direcciones entre 128 y 191, con una máscara de red por defecto de 255.255.0.0.

La clase C tiene direcciones entre 192 y 223, con una máscara de red por defecto de 255.255.255.0.

El modelo de enrutamiento basado en clases ayuda a organizar y simplificar el diseño de redes.

La notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) se utiliza para representar la máscara de red.

Ejemplo de cómo se asignan direcciones IP a dispositivos en una red local, utilizando la dirección de red y el rango de direcciones disponibles.

La dirección de gateway en un router suele ser la dirección IP más alta del rango, como 192.168.1.254.

Conocimientos básicos sobre direcciones IPv4 y máscaras de red son necesarios para trabajar con subredes.

Transcripts

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antes de empezar con el tema de sub net

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y vamos a repasar unas cuantas

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cuestiones básicas relacionadas con el

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direccionamiento en ipv4

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este sería una dirección ipv4 que

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solemos utilizar en las redes locales y

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aquí lo que tenemos son 32 bits como

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estos que tenemos aquí separados por en

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grupos de 8 separados por un punto y lo

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que hacemos es normalmente trabajar con

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notación decimal separadas por puntos es

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decir tendríamos que esta parte de aquí

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es el 192 esta parte de aquí es el 168

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aquí tendríamos el 1 y aquí tendríamos

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64

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una dirección ip nos indica

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cuál es el prefijo de red cuál es el

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identificador de la red por una parte lo

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que llamamos el net y d

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y por otro lado nos indica lo que sería

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el host y del identificador de host

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como sabemos hasta dónde llega el

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prefijo de red el identificador de red

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bueno pero sabemos por la máscara una

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dirección de este estilo por defecto le

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corresponde una dirección de red que

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sería perdón una máscara de su red que

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sería 255 puntos 255 puntos 255.000

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consecutivos que tenemos en esta

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dirección nos indica el punto hasta el

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que hasta el que llegaría el prefijo de

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red en este caso tendríamos que

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llegaría hasta aquí

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eso qué significa eso significa que

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todos los equipos que estén en este

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enlace de red tendrían o van a tener una

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dirección que empieza por 192 168 1 y

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después vamos a tener identificador de

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host o del host y de lo vamos a tener en

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la parte final utilizando los últimos 8

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ó bits que tenemos ahí entonces vamos a

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tener las direcciones

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190 y 268 1

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pero por un lado este sería lo que

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llamamos la dirección de red que ahora

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vamos a ver de dónde sale

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por otro lado tendríamos la última

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dirección del rango que sería a las 255

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es decir 192 168 1 255 que sería la

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dirección de broadcast y en el medio

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tendríamos todas las direcciones que se

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podrían utilizar para los diferentes

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hosts que estarían entre la 1 y la 254

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vamos a ver de dónde sale esta dirección

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de red

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sale de aplicar una an lógica entre

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cualquier dirección que tengamos en este

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rango de direcciones y la máscara de su

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red si aplicamos una analógica lo que

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ocurriría sería lo siguiente cuando

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tenemos un vídeo la máscara a 1

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el valor que tenemos en la dirección de

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dirección que hemos cogido para hacer el

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cálculo para hacer la comparación ese

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valor nos va a parecer justo en la

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salida es decir si yo tengo aquí el 192

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este que tengo aquí y hago una 255 que

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es todo unos pues el resultado va a ser

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192 esto es los unos y los ceros que

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tengo aquí en la parte superior van a

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aparecer tal cual en la parte inferior

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lo mismo ocurriría con la siguiente

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posición 168 y lo siguiente lo mismo con

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la siguiente con la del 1 que otro que

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ocurre en el en el último byte estamos

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en esta situación de aquí

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cuando tenemos que el beat de la máscara

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es un cero me da igual lo que tengamos

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en la entrada lo que tengamos en la

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dirección que sea un 011 da igual lo que

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sea puesto que en la salida vamos a

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tener un cero es decir que aquí no me

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importa lo que tenga en la parte

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superior ya que como tengo aquí un cero

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el resultado final va a ser un cero vale

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pues ésta sería

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la dirección de red otra cosa hace un

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momento dicho que la máscara de su red

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que le corresponde a esta dirección de

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aquí es estar aquí

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porque es así bueno pues eso es así

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porque las direcciones están organizadas

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en clases tenemos ahora mismo lo que nos

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importa van a ser la clase a la clase de

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la clase c y en función de cuál sea la

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clase vamos a tener unos unos valores u

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otros en el byte más alto de la

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dirección ip en el baile de mayor valor

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de la dirección ip y vamos a tener

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también unas máscaras por defecto así

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las direcciones de clase a son aquellas

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en las que el 0 está en la primera

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posición d

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del baix más alto esto implica

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que voy a poder tener valores entre 0 y

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127 y la máscara de su red por defecto

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va a ser la de 255.000 si estamos en

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clase b el 0 va a estar a la segunda

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posición

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eso quiere decir que yo voy a poder

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tener entre el valor 128 es decir si

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tengo aquí un 110 y todas estas x fueran

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0 tendría valor 128 y si tengo un 110 y

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todo lo demás a unos pues tendría el

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valor 191 entonces todas las direcciones

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que empiecen con valores estén entre 128

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y 191 serían de clase b y la máscara por

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defecto sería la 255 250 y 500 y desde

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clase estrellas son aquellas que

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empiezan por 11 entonces este valor de

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692 con un cero en la tercera posición

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si pongo todo lo demás a uno me quedaría

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perdón todo lo demás a cero

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me quedaría 192 y si pongo todas estas x

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las pongo a uno me quedaría 223 y para

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éstas la máscara por defecto sería la

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255 255 255 0

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aquí tendríamos una posible red local en

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la que tenemos aquí el límite

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de nuestra red donde está el modelo de

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seal en este caso entonces todas las

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direcciones tal y como hemos comentado

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empezaría el vino manera entonces para

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hacerlo fácil a la hora de a la hora de

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dibujar las topologías lo que se hace

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normalmente es indicar cuál es la

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dirección de red 192 168

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10 y lo que hacemos es indicar en

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notación cdr el valor de la máscara de

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su red eso del teide ahora lo vamos a

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ver ahora enseguida en otro vídeo y no

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es más que indicar la máscara de su red

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en lugar de con el 255 puntos 255 puntos

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155 puntos 0 en di carlo con una barra y

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a continuación el número de unos que

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tenemos consecutivos en este caso sería

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24

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de esa manera sabemos que todos los

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equipos que están en esta red local van

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a tener una dirección ip que va a

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empezar por 192 168 1 y a partir de ahí

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podemos indicar que por ejemplo pues

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este es este equipo de aquí va a tener

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la dirección podríamos dar por ejemplo

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la punto 1 a este de aquí le podríamos

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dar la dirección punto 2

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a la impresora podríamos dar el valor

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por ejemplo punto 3

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y la puerta de enlace que tendríamos

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aquí en la parte de ethernet del router

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a dsb le podríamos poner por ejemplo

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pues un valor el valor más alto posible

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que sería en este caso el 254 y de esta

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manera tendríamos toda la información

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necesaria para después poder hacer las

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configuraciones y no tener que cansarnos

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y aburrirnos poniendo todas las

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direcciones completas al lado de cada

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uno de los equipos

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bueno pues este sería los conceptos

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básicos hemos visto cuál es la longitud

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y el formato de las direcciones hemos

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visto qué información podemos extraer de

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una dirección ipv4 qué información nos

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aporta la máscara cómo podemos saber de

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qué clase es una dirección determinada

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cuáles son los valores máximo y mínimo

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del baix de mayor peso de cada clase y

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cuáles son las más caras por defecto de

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cada clase a partir de aquí tenemos ya

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los los conocimientos necesarios o los

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conocimientos básicos para poder empezar

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a trabajar la parte de sub meeting

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