1. https://www.dropbox.com/s/dkaaigjlwnx5chu/guia-instalacion-zyxel-inalambrico.pdf
2. https://www.dropbox.com/s/d2d2gp4t3q5mu4o/3DWRT300N.pdf
3. https://www.dropbox.com/s/yj212pjszrz38yc/RED_EDU.pkt
domingo, 27 de abril de 2014
UNIDAD 10. -VOCABULARIO
HTML (hypertext
markup language): la traducción literal de su nombre es lenguaje de marcas
de hipertexto y constituye la base de las páginas web. Es un código determinado
que los navegadores saben interpretar y formatear de una manera específica para
representar al usuario la información solicitada.
Caché DNS: los
servidores DNS guardan en su memoria las solicitudes recientes que han hecho a
otros servidores y de las cuales han obtenido respuesta. De esta manera, si se
vuelve a producir la misma solicitud, responden con su propia memoria, disminuyendo
así el retardo en la búsqueda.
Protocolos de aplicación en redes
locales
DNS (puerto 53):
es un servicio de red que consiste en una base de datos que asocia direcciones
IP con nombres de dominio, que son más fáciles de utilizar y recordar para el
ser humano.
DHCP (puerto
cliente 68, puerto servidor 67): es un protocolo cliente-servidor que permite
asignar los parámetros de configuración IP a todos los ordenadores de una red
local de forma dinámica.
Telnet (puerto
23): es un protocolo que permite acceder de forma remota a un ordenador como si
estuviésemos trabajando directamente sobre él.
SSH (puerto 22):
es un protocolo que, al igual que telnet, permite ejecutar órdenes en la
consola de comandos (shell) de un equipo remoto, pero además introduce la gran
mejora de que todo el intercambio de datos entre las dos máquinas sea cifrado.
FTP (puerto datos
20, puerto control 21): es un protocolo cliente-servidor que implementa el modo
en el que se transfieren los archivos entre máquinas remotas.
HTTP (puerto 80):
es el protocolo que implementa cómo se produce la transacción de información en
la World Wide Web.
HTTPS (puerto
443): es una combinación del protocolo HTTP con el SSL/TSL, el cual le
proporciona encriptación e identificación segura a través de la World Wide Web.
jueves, 20 de marzo de 2014
UNIDAD 9. -ACTIVIDADES
1. ¿Cuáles son las principales funciones de la capa de
transporte?
Proporciona un servicio de comunicación directo y eficiente
entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes máquinas.
2. Explica brevemente la diferencia entre aplicación y proceso.
Aplicación se encuentra en un dispositivo, que puede estar
ejecutándose o no en un momento dado. Cuando se está ejecutando la aplicación
pasa a llamarse proceso.
3. En el contexto de capa de aplicación, ¿qué son los
puertos?
El número que identifica a cada aplicación o cada proceso.
4. Haz una tabla comparativa entre UDP y TCP.
UDP
|
TCP
|
Sin conexión
|
Orientados a la conexión
|
No existe sincronización ni reensamblaje
|
Divide los mensajes en datagramas
|
No se fragmentan los mensajes
|
Confiabilidad en la entrega de mensajes
|
11. Si tenemos un servidor web en el puerto 8080 en nuestra
máquina local con IP 10.1.1.2, ¿a través de qué URL accedemos a él en un
navegador web?
A través de la URL
http://10.1.1.2:8080.
miércoles, 12 de marzo de 2014
UNIDAD 8. -VOCABULARIO
NVRAM: son memorias de tipo flash, como las de los lápices
USB o las tarjetas de los móviles.
RIP: este protocolo está presente en muchos routers y es de
fácil configuración. Al definir la métrica tiene en cuenta únicamente el número
de saltos.
OSPF: este protocolo de enrutamiento crea una base de datos
sobre el estado de cada enlace de los routers vecinos. Utiliza una medida de
métrica que se conoce como costo (velocidad, calidad de la conexión...)
Servidor Proxy: se
dice que un servidor hace de proxy cuando oculta los nodos a los que está dando
el servicio.
xDLS: es la familia de tecnologías de acceso a Internet de
banda ancha basadas en el envío de información digital sobre la infraestructura
telefónica ya existente. Cuando se
implementa una misma velocidad de bajada y de subida se dice que es simétrica
(SDSL y HDSL), de lo contrario es asimétrica (ADSL y VDSL).
lunes, 10 de febrero de 2014
UNIDAD 7.-ACTIVIDADES FINALES
1. ¿Qué es lo que se conoce como internetworking?
Es la práctica de la conexión de una red de ordenadores con
otras redes a través de la utilización de puertas de enlace que proporcionan un
método común de encaminamiento de información de paquetes entre las redes.
2. ¿En qué se diferencian los servicios orientados a
conexión de los servicios orientados a datagrama?
- Servicios orientados
a la conexión: con el primer paquete se especifica la dirección de destino y se
establece la ruta que deberán seguir el resto, la información se trama como flujo
continuo.
- Servicios orientados a datagramas: cada paquete es tratado de
manera individual. Nos se produce un circuito virtual para intercambiar
información, el emisor envía paquetes sin preocuparse si el receptor está
listo.
5. ¿Qué bits tiene siempre puesto 1 en las redes de clase
A?
Los 8 primeros.
6. ¿Cuáles son las diferencias entre las redes de clase B y
las de clase C?
Las direcciones de clase B contienen 16 bits para la parte
de red y 16 bits para la parte de host y los 2 primeros bits de esta clase siempre
tienen que valer 10.
Las direcciones de clase C contienen 24 bits para la parte
de red y 8 bits para la parte de host y los 3 primeros bits de esta clase
tienen que valer 110.
9. ¿Qué quiere decir que en una red se haga Superneeting?
Que se utilizan bloques contiguos de espacios de dirección
de clase C para simular un único y a la vez gran espacio de direcciones.
10. ¿Qué nombre recibe el tipo de notación
192.168.12.5/24?¿Qué quiere decir el /24 del final?
Clase A.
Que 24 bits pertenecen a subredes.
18. ¿Para qué sirve el protocolo ARP?
Es utilizado por los
dispositivos de una LAN que quieren enviar paquetes IP a otros dispositivos
cuya dirección MAC desconocen.
20. ¿En qué se diferencia el comando ping y el traceroute?
El comando ping nos determina el estado, la velocidad y la
calidad de una conexión y el traceroute también informa de la latencia de red
de los datagramas en cada equipo por los que pasa.
APLICACIÓN
1. Clasifica los siguientes números de dirección IP según su
clase:
- 239.25.26.27= clase C
- 1.1.1.1= clase A
- 243.255.34.18= clase C
- 198.15.19.34= clase C
- 129.33.44.66= clase B
- 127.255.255.254= clase B
- 191.53.17.233= clase B
- 255.255.255.255= clase C
- 244.33.44.55= clase C
2. De la siguiente lista de números IP, especifica cuáles
son válidos para colocarlos en un dispositivo y cuáles no. En cuanto a los
números que consideres inválidos, explica los motivos:
- 0.0.0.1: Válido.
- 198.176.256.15: Válido.
- 127.255.255.254: Válido.
- 240.1.1.1: Válido.
- 255.255.255.255: Válido.
- 255.255.255.0: Válido.
- 17.0.0.0: Válido.
- 14.18.18.18: Inválido, porque es una dirección reservada.
- 192.168.12.255: Válido.
- 63.15.65.255: Válido.
UNIDAD 7.-ACTIVIDADES
1. Enumera las diferencias entre el direccionamiento lógico
y el direccionamiento físico vistos en el capítulo anterior.
Direccionamiento físico: es un número binario que identifica
de forma única a un dispositivo en un medio compartido.
Direccionamiento lógico: los routers son capaces de realizar
rutas de encaminamiento para que los paquetes circulen de la subred origen a la
subred destino.
5. Si queremos enviar un paquete que contiene 12000 bits de
datos, ¿qué valor tendrá el campo de longitud del paquete? ¿Cuántos bytes de
datos estamos enviando?
-214
-16384 bytes
-16384 bytes
6. Calcula el número de equipos que pueden conectarse a una
red que reserva 16 bits y 24 bits para la parte de host.
Red que reserva 16 bits: 216 - 2 hosts
Red que reserva 24 bits: 224 - 2 hosts
domingo, 2 de febrero de 2014
UNIDAD 6.-ACTIVIDADES
2. ¿Qué información útil se puede estraer de la dirección MAC de fábrica de un dispositivo?
De los 48 bits que componen cada dirección física (Mac), los primeros 24 bits (OUI) extraemos la identificación del fabricante del adaptador y de los últimos 24 bits, que son asignados por el fabricante, el identificador especifico del adaptador.
4. En muchos ataques informáticos ocurre que el atacante ha cambiado la dirección MAC de su adaptador de red por otra distinta a la fábrica. ¿Qué motivos puede tener el atacante para realizar este cambio?
Para que no lo puedan identificar
De los 48 bits que componen cada dirección física (Mac), los primeros 24 bits (OUI) extraemos la identificación del fabricante del adaptador y de los últimos 24 bits, que son asignados por el fabricante, el identificador especifico del adaptador.
4. En muchos ataques informáticos ocurre que el atacante ha cambiado la dirección MAC de su adaptador de red por otra distinta a la fábrica. ¿Qué motivos puede tener el atacante para realizar este cambio?
Para que no lo puedan identificar
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