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Direccionamiento IPv4 y Subredes (Explicado) — Transcript

by Gabriel Marcano · 1,870 words · 320 segments · language en · Watch on YouTube

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  1. 0:01[Música]
  2. 0:15buen día a todos Eh bueno vamos a
  3. 0:17comenzar hoy
  4. 0:19este video vamos a hacer este video eh
  5. 0:22para hablar un poquito sobre
  6. 0:24direccionamiento IP versión 4 y subredes
  7. 0:28mi nombre es Gabriel marcano soy
  8. 0:30instructor de la academia Cisco ucb de
  9. 0:33maracay est maragua Venezuela y bueno He
  10. 0:37decidido hacer este video porque es un
  11. 0:40tema eh bastante complicado de enseñar y
  12. 0:44de estudiar y bueno como apoyo al al al
  13. 0:48curso y a la clase de direccionamiento
  14. 0:51IP Qué es una dirección IP en primer
  15. 0:53lugar bueno una dirección IP no es más
  16. 0:55que un número binario de 32 bits tal
  17. 0:57como lo ven los computadores como lo ven
  18. 1:00los dispositivos electrónicos es
  19. 1:02simplemente un número de 32 bits estos
  20. 1:0532 bits se dividen en byte sabemos que
  21. 1:09un byte son 8 bits por lo tanto una
  22. 1:13dirección IP Entonces estaría conformada
  23. 1:16por 4
  24. 1:18bytes cada uno de estos bytes
  25. 1:21eh se transforma a su notación decimal y
  26. 1:26se separa por puntos el primer B en el
  27. 1:29ejemplo que Tenemos aquí en pantalla 131
  28. 1:33108 122
  29. 1:35204
  30. 1:38131
  31. 1:41108.12 204 una vez que la dirección IP
  32. 1:44se ha dividido en byte y se transforma
  33. 1:47en decimal cada byte tenemos lo que se
  34. 1:51denomina la anotación decimal punteada
  35. 1:54esta dirección IP que se compone de 32
  36. 1:56bits está compuesta por un identificador
  37. 1:58de red y un identificador de Host cierta
  38. 2:02cantidad de bits en la dirección IP
  39. 2:04pertenecen al identificador de red y
  40. 2:07cierta cantidad de bits pertenecen el
  41. 2:10identificador de Host en este caso la
  42. 2:12división está en la mitad Pero eso puede
  43. 2:15variar como vamos a ver más
  44. 2:18adelante Aquí tenemos 16 bits de red y
  45. 2:22por supuesto los 16 bits restantes que
  46. 2:25son de Host qué es lo que define la
  47. 2:28cantidad de bits de red y de J bueno es
  48. 2:30la clase de la
  49. 2:31dirección en
  50. 2:341981 las direcciones IP versión 4 de
  51. 2:37internet se asignaban de acuerdo a un
  52. 2:39direccionamiento con clase lo que se
  53. 2:41llama clase antigua dependiendo de la
  54. 2:43dirección IP se asignaba una clase
  55. 2:45específica y se determinaba Cuántos bits
  56. 2:48pertenecían a red y cuántos bit
  57. 2:50pertenecían a Host Cuáles son las clases
  58. 2:53de direcciones y Bueno hay básicamente
  59. 2:55tres cinco clases pero vamos a estudiar
  60. 2:57solamente
  61. 2:58tres allí tenemos clase a clase b y
  62. 3:01clase C las clase d y clase e no las
  63. 3:04vamos a estudiar porque no son no son
  64. 3:06relevantes en este
  65. 3:09curso cuando se trata de direcciones
  66. 3:11clase a los primeros 8 bits representan
  67. 3:14la red los restantes 24 bits representan
  68. 3:17el Host cuando se trata de direcciones
  69. 3:20clase B los primeros 16 bits representan
  70. 3:23la red y los restantes 16 bits
  71. 3:26representan el Host y cuando se trata de
  72. 3:28direcciones clase C los primeros 24 bits
  73. 3:32representan la red y los restantes 8
  74. 3:34bits representan el
  75. 3:42Host ahora Cómo se determina la clase
  76. 3:46dada una dirección IP específica allí
  77. 3:48tenemos por ejemplo la dirección
  78. 3:5119218
  79. 3:5410050 Cómo podemos determinar la clase
  80. 3:56de esta dirección IP
  81. 4:01en este caso para poder determinar la
  82. 4:04clase de una dirección IP nos referimos
  83. 4:07al primer octeto Qué valor decimal tiene
  84. 4:11el primer octeto ahí tienen un cuadro
  85. 4:13donde pueden observar Cuáles son los
  86. 4:16rangos de valores para cada dirección IP
  87. 4:18dependiendo del valor que tenga en su
  88. 4:20primer objeto en este caso el primer
  89. 4:23obeto tiene un valor de
  90. 4:26192 por lo tanto está aprendido dentro
  91. 4:30del Rango de direcciones que pertenecen
  92. 4:32a clase
  93. 4:37C siempre se debe verificar es una buena
  94. 4:40práctica verificar el primer obeto en en
  95. 4:44cada dirección IP que veamos en cada
  96. 4:46dirección IP que estemos configurando en
  97. 4:48cada red que estemos eh estudiando
  98. 4:51siempre es bueno verificar el primer
  99. 4:53valor primer Ob Teto y saber eh la clase
  100. 4:58de la dirección
  101. 5:00este esquema de clases se utilizaba con
  102. 5:02la direcciones IP versión 4 ojo ya el
  103. 5:05esquema de clases no se utiliza porque
  104. 5:08el direccionamiento IP versión 6 no
  105. 5:11trabaja con clases esto solamente Aplica
  106. 5:13para el protocolo IP versión
  107. 5:214 allí tenemos por ejemplo la dirección
  108. 5:25200 100
  109. 5:28210 200
  110. 5:30por el conocimiento que ya
  111. 5:32tenemos sabemos que es una clase C por
  112. 5:36el rango en que está comprendido el
  113. 5:38valor del primer octeto que es 200
  114. 5:40entonces sabemos que una clase C su
  115. 5:45primer segundo y tercer
  116. 5:47obeto representan el identificador de
  117. 5:50red y el cuarto obeto representa el
  118. 5:54identificador de Host
  119. 6:02en este otro ejemplo tenemos la
  120. 6:04dirección 172 16
  121. 6:0825 sabemos por el valor que tiene su
  122. 6:12primer obeto que es una dirección clase
  123. 6:14B por lo tanto el identificador de red
  124. 6:18está comprendido en los dos primeros
  125. 6:19octetos es decir sus primeros 16 bits y
  126. 6:24el identificador de Host está
  127. 6:26comprendido en los dos últimos octetos
  128. 6:28es decir 16
  129. 6:32bits en este caso tenemos la dirección
  130. 6:35172 16 25 con su prefijo de red que es
  131. 6:3916 bits esto es una forma de
  132. 6:43expresar explícitamente de colocar
  133. 6:46explícitamente Cuáles son los bits que
  134. 6:49pertenecen a red en este otro ejemplo
  135. 6:51tenemos una dirección clase C verdad
  136. 6:55Donde colocamos un prefijo de red de 24
  137. 7:02bits el prefijo de red nos indica
  138. 7:06Entonces cuántos son los bits de la
  139. 7:09dirección IP que representan a la red y
  140. 7:11Por ende se sobreentiende que los bits
  141. 7:15restantes es decir los 8 bits restantes
  142. 7:19son de
  143. 7:21Host las máscaras y los prefijos no son
  144. 7:24más que dos formas distintas de
  145. 7:25representar lo mismo dos formas
  146. 7:27distintas de representar Cuántos bits de
  147. 7:30red y cuántos bits de Host posee una
  148. 7:33dirección IP si tomamos la dirección
  149. 7:37192.168.
  150. 7:39168.100 sabemos que son 24 bits de red
  151. 7:43aquí podemos representar una máscara
  152. 7:46colocando la cantidad de bits que
  153. 7:49pertenecen a red en unos y la cantidad
  154. 7:52de bits que pertenecen a Host en cero si
  155. 7:55denotamos este número en notación
  156. 7:58decimal Ada vamos a obtener un número
  157. 8:02como este
  158. 8:06255.255
  159. 8:08255.0 en el caso de clase B tenemos que
  160. 8:12son 16 bits podemos representar una
  161. 8:15máscara
  162. 8:17255
  163. 8:2125500 en el caso de clase a sabemos que
  164. 8:26son 8 bits de red podemos representar
  165. 8:29una máscara con 88 bits en uno y 24 bits
  166. 8:33en cer representada en notación decimal
  167. 8:36punteada obtenemos un número que es
  168. 8:4525.0.0 Estas son las máscaras de
  169. 8:51red podemos representar esta dirección
  170. 8:54IP con un prefijo de barra 24
  171. 8:59o podemos
  172. 9:02representarlo con una máscara de red son
  173. 9:06dos formas distintas de representar lo
  174. 9:11mismo si tomamos la dirección IP y su
  175. 9:14máscara y efectuamos una operación and
  176. 9:17con estos dos números en su valor
  177. 9:20binario vamos a obtener la dirección de
  178. 9:24la red a la que pertenece es IP una
  179. 9:27dirección de red siempre va a estar
  180. 9:30expresada en notación decimal punteada y
  181. 9:33la porción de Host siempre va a ser
  182. 9:40cero aquí tenemos un cuadro verdad con
  183. 9:43diferentes direcciones IP la clase a la
  184. 9:46que pertenecen la máscara por defecto y
  185. 9:49la dirección de red si podemos darnos
  186. 9:51cuenta en las direcciones de red la
  187. 9:54porción que pertenece al Host está en
  188. 9:57cero esa es una buena forma identificar
  189. 10:00Cuándo es una dirección de
  190. 10:02red ahora qué son las
  191. 10:05subredes aquí tenemos una dirección de
  192. 10:08red
  193. 10:1310.0.0.que
  194. 10:14y también está representada en binario
  195. 10:18Igualmente tenemos la máscara
  196. 10:20representada en su notación decimal
  197. 10:2425.0.0 y también representada en su
  198. 10:27notación binaria tenemos 24 bits de Host
  199. 10:31Qué sucede cuando yo tengo tanto
  200. 10:33direccionamiento de Host pero no voy a
  201. 10:36usar todas las direcciones Qué sucede
  202. 10:39con el otro espacio de direccionamiento
  203. 10:41simplemente se
  204. 10:43pierde una de las cosas que podemos
  205. 10:46hacer para ahorrar o no desperdiciar el
  206. 10:49espacio de direcciones es crear
  207. 10:53subredes una subred no es más que una
  208. 10:56división de una red más grande
  209. 11:00para crear sus redes hay que tomar bits
  210. 11:03de la porción de Host y reasignar losos
  211. 11:07a la porción de
  212. 11:08red los cambiamos en la máscara allí
  213. 11:12tenemos un ejemplo fíjense los 4 bits
  214. 11:16con los cuales comienza la porción de
  215. 11:19Host establecemos la máscara con cuatro
  216. 11:24bits adicionales inicialmente tiene ocho
  217. 11:29le colocamos 4 bits adicionales a la
  218. 11:33máscara y ya la máscara vendría a tener
  219. 11:35un prefijo de
  220. 11:3712 o una máscara en notación decimal
  221. 11:41punteada
  222. 11:44255.2
  223. 11:4840.00 si pedimos prestado 4
  224. 11:52bits hacemos una operación de 2 a la 4
  225. 11:57tenemos que podemos crear 16 subredes es
  226. 12:01decir que esta clase a la estamos
  227. 12:04dividiendo en 16 subredes por supuesto
  228. 12:08cada una de estas subredes es mucho más
  229. 12:11pequeña que la clase a
  230. 12:14inicial es importante darnos cuenta acá
  231. 12:18que es la
  232. 12:20máscara la que establece
  233. 12:23explícitamente Cuáles son los bits de
  234. 12:26red y subred que estoy
  235. 12:30Estableciendo en este ejemplo para una
  236. 12:33red clase C y una máscara por defecto de
  237. 12:40255.255
  238. 12:44255.0 el espacio de direccionamiento
  239. 12:46para Host es mucho más pequeño pero qué
  240. 12:50sucede si yo aquí solamente quiero
  241. 12:52utilizar 10
  242. 12:55dispositivos si utilizo
  243. 12:58estos 8 bits de Host con la máscara
  244. 13:01porque viene por defecto Yo estaría
  245. 13:03desperdiciando direcciones porque
  246. 13:05estaría utilizando solamente las 10 que
  247. 13:09necesito yo puedo cambiar la máscara
  248. 13:13para definir explícitamente Cuántos bits
  249. 13:16de subred voy a utilizar en este caso
  250. 13:20cambio la máscara para utilizar tres
  251. 13:24bits
  252. 13:25adicionales por lo tanto la máscara pasa
  253. 13:29ser de
  254. 13:3127 bits expresados en notación de
  255. 13:35prefijo de red o una
  256. 13:37máscara
  257. 13:39255
  258. 13:41255
  259. 13:42255 224 con 3 bits puedo crear ocho
  260. 13:49subredes 2 a la TR es igual ocho
  261. 13:54subredes
  262. 13:59aquí tenemos entonces las subredes
  263. 14:01creadas fíjense muy bien
  264. 14:04acá donde están los bits que estoy
  265. 14:08pidiendo prestados son tres bits que
  266. 14:11estoy pidiendo prestados para
  267. 14:13direccionar esas subredes entonces la
  268. 14:16primera
  269. 14:17subred vendría siendo la subred 192 168
  270. 14:23168.0 porque dentro de los 3 bits
  271. 14:27adicionales que estoy pidiendo
  272. 14:30prestado el valor inicial es 00 dentro
  273. 14:35de estos 3 bits Pero cuál sería la
  274. 14:37segunda red la que le sigue a esta Bueno
  275. 14:41si pueden darse cuenta estos tres
  276. 14:44bits adicionales
  277. 14:48cambian y el valor de la nueva subred el
  278. 14:52valor de la siguiente subred es 192 168
  279. 14:58168
  280. 15:0032 Por
  281. 15:02qué Porque la siguiente combinación de
  282. 15:06bits dentro de estos 3 bits es 001 y el
  283. 15:11valor del octeto en conjunto con los 5
  284. 15:15bits adicionales es
  285. 15:1832 la siguiente subred la subred
  286. 15:25192.168.
  287. 15:27168.6
  288. 15:30cu es la tercera red disponible para
  289. 15:34este rango de subredes creadas la cuarta
  290. 15:37subred vendría siendo la subred
  291. 15:4196 fíjense muy bien cómo cambian los
  292. 15:45bits que pedimos prestados a la porción
  293. 15:48de
  294. 15:50Host todas las combinaciones que pueden
  295. 15:53hacerse con estos tres bits son las
  296. 15:56subredes que hemos creado
  297. 16:07cada una de estas redes tiene 5 bits de
  298. 16:11Host si tomamos un
  299. 16:14ejemplo la red 192 168 168
  300. 16:20224 podemos ver que el primer Host es el
  301. 16:24Host 192 168 168 225
  302. 16:30fíjense muy bien el valor del octeto la
  303. 16:33subred es la
  304. 16:35111 pero el Host es el primero de esa
  305. 16:40subred
  306. 16:41posteriormente viene el Host 192 168 168
  307. 16:46226 podemos darnos cuenta de que la red
  308. 16:50es la 111 a nivel binario
  309. 16:53posteriormente
  310. 16:55viene el tercero el tercer Host que
  311. 16:59227 el cuarto Host que es
  312. 17:02228 y así sucesivamente hasta que
  313. 17:06llegamos al último Host que es el todos
  314. 17:10unos menos el último bit y la dirección
  315. 17:14de difusión que si es la última
  316. 17:16dirección dentro de ese
  317. 17:23[Música]
  318. 17:27Rango Oh
  319. 17:30[Música]
  320. 17:37[Música]

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