Direccionamiento IPv4 y Subredes (Explicado) — Transcript
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- 0:01[Música]
- 0:15buen día a todos Eh bueno vamos a
- 0:17comenzar hoy
- 0:19este video vamos a hacer este video eh
- 0:22para hablar un poquito sobre
- 0:24direccionamiento IP versión 4 y subredes
- 0:28mi nombre es Gabriel marcano soy
- 0:30instructor de la academia Cisco ucb de
- 0:33maracay est maragua Venezuela y bueno He
- 0:37decidido hacer este video porque es un
- 0:40tema eh bastante complicado de enseñar y
- 0:44de estudiar y bueno como apoyo al al al
- 0:48curso y a la clase de direccionamiento
- 0:51IP Qué es una dirección IP en primer
- 0:53lugar bueno una dirección IP no es más
- 0:55que un número binario de 32 bits tal
- 0:57como lo ven los computadores como lo ven
- 1:00los dispositivos electrónicos es
- 1:02simplemente un número de 32 bits estos
- 1:0532 bits se dividen en byte sabemos que
- 1:09un byte son 8 bits por lo tanto una
- 1:13dirección IP Entonces estaría conformada
- 1:16por 4
- 1:18bytes cada uno de estos bytes
- 1:21eh se transforma a su notación decimal y
- 1:26se separa por puntos el primer B en el
- 1:29ejemplo que Tenemos aquí en pantalla 131
- 1:33108 122
- 1:35204
- 1:38131
- 1:41108.12 204 una vez que la dirección IP
- 1:44se ha dividido en byte y se transforma
- 1:47en decimal cada byte tenemos lo que se
- 1:51denomina la anotación decimal punteada
- 1:54esta dirección IP que se compone de 32
- 1:56bits está compuesta por un identificador
- 1:58de red y un identificador de Host cierta
- 2:02cantidad de bits en la dirección IP
- 2:04pertenecen al identificador de red y
- 2:07cierta cantidad de bits pertenecen el
- 2:10identificador de Host en este caso la
- 2:12división está en la mitad Pero eso puede
- 2:15variar como vamos a ver más
- 2:18adelante Aquí tenemos 16 bits de red y
- 2:22por supuesto los 16 bits restantes que
- 2:25son de Host qué es lo que define la
- 2:28cantidad de bits de red y de J bueno es
- 2:30la clase de la
- 2:31dirección en
- 2:341981 las direcciones IP versión 4 de
- 2:37internet se asignaban de acuerdo a un
- 2:39direccionamiento con clase lo que se
- 2:41llama clase antigua dependiendo de la
- 2:43dirección IP se asignaba una clase
- 2:45específica y se determinaba Cuántos bits
- 2:48pertenecían a red y cuántos bit
- 2:50pertenecían a Host Cuáles son las clases
- 2:53de direcciones y Bueno hay básicamente
- 2:55tres cinco clases pero vamos a estudiar
- 2:57solamente
- 2:58tres allí tenemos clase a clase b y
- 3:01clase C las clase d y clase e no las
- 3:04vamos a estudiar porque no son no son
- 3:06relevantes en este
- 3:09curso cuando se trata de direcciones
- 3:11clase a los primeros 8 bits representan
- 3:14la red los restantes 24 bits representan
- 3:17el Host cuando se trata de direcciones
- 3:20clase B los primeros 16 bits representan
- 3:23la red y los restantes 16 bits
- 3:26representan el Host y cuando se trata de
- 3:28direcciones clase C los primeros 24 bits
- 3:32representan la red y los restantes 8
- 3:34bits representan el
- 3:42Host ahora Cómo se determina la clase
- 3:46dada una dirección IP específica allí
- 3:48tenemos por ejemplo la dirección
- 3:5119218
- 3:5410050 Cómo podemos determinar la clase
- 3:56de esta dirección IP
- 4:01en este caso para poder determinar la
- 4:04clase de una dirección IP nos referimos
- 4:07al primer octeto Qué valor decimal tiene
- 4:11el primer octeto ahí tienen un cuadro
- 4:13donde pueden observar Cuáles son los
- 4:16rangos de valores para cada dirección IP
- 4:18dependiendo del valor que tenga en su
- 4:20primer objeto en este caso el primer
- 4:23obeto tiene un valor de
- 4:26192 por lo tanto está aprendido dentro
- 4:30del Rango de direcciones que pertenecen
- 4:32a clase
- 4:37C siempre se debe verificar es una buena
- 4:40práctica verificar el primer obeto en en
- 4:44cada dirección IP que veamos en cada
- 4:46dirección IP que estemos configurando en
- 4:48cada red que estemos eh estudiando
- 4:51siempre es bueno verificar el primer
- 4:53valor primer Ob Teto y saber eh la clase
- 4:58de la dirección
- 5:00este esquema de clases se utilizaba con
- 5:02la direcciones IP versión 4 ojo ya el
- 5:05esquema de clases no se utiliza porque
- 5:08el direccionamiento IP versión 6 no
- 5:11trabaja con clases esto solamente Aplica
- 5:13para el protocolo IP versión
- 5:214 allí tenemos por ejemplo la dirección
- 5:25200 100
- 5:28210 200
- 5:30por el conocimiento que ya
- 5:32tenemos sabemos que es una clase C por
- 5:36el rango en que está comprendido el
- 5:38valor del primer octeto que es 200
- 5:40entonces sabemos que una clase C su
- 5:45primer segundo y tercer
- 5:47obeto representan el identificador de
- 5:50red y el cuarto obeto representa el
- 5:54identificador de Host
- 6:02en este otro ejemplo tenemos la
- 6:04dirección 172 16
- 6:0825 sabemos por el valor que tiene su
- 6:12primer obeto que es una dirección clase
- 6:14B por lo tanto el identificador de red
- 6:18está comprendido en los dos primeros
- 6:19octetos es decir sus primeros 16 bits y
- 6:24el identificador de Host está
- 6:26comprendido en los dos últimos octetos
- 6:28es decir 16
- 6:32bits en este caso tenemos la dirección
- 6:35172 16 25 con su prefijo de red que es
- 6:3916 bits esto es una forma de
- 6:43expresar explícitamente de colocar
- 6:46explícitamente Cuáles son los bits que
- 6:49pertenecen a red en este otro ejemplo
- 6:51tenemos una dirección clase C verdad
- 6:55Donde colocamos un prefijo de red de 24
- 7:02bits el prefijo de red nos indica
- 7:06Entonces cuántos son los bits de la
- 7:09dirección IP que representan a la red y
- 7:11Por ende se sobreentiende que los bits
- 7:15restantes es decir los 8 bits restantes
- 7:19son de
- 7:21Host las máscaras y los prefijos no son
- 7:24más que dos formas distintas de
- 7:25representar lo mismo dos formas
- 7:27distintas de representar Cuántos bits de
- 7:30red y cuántos bits de Host posee una
- 7:33dirección IP si tomamos la dirección
- 7:37192.168.
- 7:39168.100 sabemos que son 24 bits de red
- 7:43aquí podemos representar una máscara
- 7:46colocando la cantidad de bits que
- 7:49pertenecen a red en unos y la cantidad
- 7:52de bits que pertenecen a Host en cero si
- 7:55denotamos este número en notación
- 7:58decimal Ada vamos a obtener un número
- 8:02como este
- 8:06255.255
- 8:08255.0 en el caso de clase B tenemos que
- 8:12son 16 bits podemos representar una
- 8:15máscara
- 8:17255
- 8:2125500 en el caso de clase a sabemos que
- 8:26son 8 bits de red podemos representar
- 8:29una máscara con 88 bits en uno y 24 bits
- 8:33en cer representada en notación decimal
- 8:36punteada obtenemos un número que es
- 8:4525.0.0 Estas son las máscaras de
- 8:51red podemos representar esta dirección
- 8:54IP con un prefijo de barra 24
- 8:59o podemos
- 9:02representarlo con una máscara de red son
- 9:06dos formas distintas de representar lo
- 9:11mismo si tomamos la dirección IP y su
- 9:14máscara y efectuamos una operación and
- 9:17con estos dos números en su valor
- 9:20binario vamos a obtener la dirección de
- 9:24la red a la que pertenece es IP una
- 9:27dirección de red siempre va a estar
- 9:30expresada en notación decimal punteada y
- 9:33la porción de Host siempre va a ser
- 9:40cero aquí tenemos un cuadro verdad con
- 9:43diferentes direcciones IP la clase a la
- 9:46que pertenecen la máscara por defecto y
- 9:49la dirección de red si podemos darnos
- 9:51cuenta en las direcciones de red la
- 9:54porción que pertenece al Host está en
- 9:57cero esa es una buena forma identificar
- 10:00Cuándo es una dirección de
- 10:02red ahora qué son las
- 10:05subredes aquí tenemos una dirección de
- 10:08red
- 10:1310.0.0.que
- 10:14y también está representada en binario
- 10:18Igualmente tenemos la máscara
- 10:20representada en su notación decimal
- 10:2425.0.0 y también representada en su
- 10:27notación binaria tenemos 24 bits de Host
- 10:31Qué sucede cuando yo tengo tanto
- 10:33direccionamiento de Host pero no voy a
- 10:36usar todas las direcciones Qué sucede
- 10:39con el otro espacio de direccionamiento
- 10:41simplemente se
- 10:43pierde una de las cosas que podemos
- 10:46hacer para ahorrar o no desperdiciar el
- 10:49espacio de direcciones es crear
- 10:53subredes una subred no es más que una
- 10:56división de una red más grande
- 11:00para crear sus redes hay que tomar bits
- 11:03de la porción de Host y reasignar losos
- 11:07a la porción de
- 11:08red los cambiamos en la máscara allí
- 11:12tenemos un ejemplo fíjense los 4 bits
- 11:16con los cuales comienza la porción de
- 11:19Host establecemos la máscara con cuatro
- 11:24bits adicionales inicialmente tiene ocho
- 11:29le colocamos 4 bits adicionales a la
- 11:33máscara y ya la máscara vendría a tener
- 11:35un prefijo de
- 11:3712 o una máscara en notación decimal
- 11:41punteada
- 11:44255.2
- 11:4840.00 si pedimos prestado 4
- 11:52bits hacemos una operación de 2 a la 4
- 11:57tenemos que podemos crear 16 subredes es
- 12:01decir que esta clase a la estamos
- 12:04dividiendo en 16 subredes por supuesto
- 12:08cada una de estas subredes es mucho más
- 12:11pequeña que la clase a
- 12:14inicial es importante darnos cuenta acá
- 12:18que es la
- 12:20máscara la que establece
- 12:23explícitamente Cuáles son los bits de
- 12:26red y subred que estoy
- 12:30Estableciendo en este ejemplo para una
- 12:33red clase C y una máscara por defecto de
- 12:40255.255
- 12:44255.0 el espacio de direccionamiento
- 12:46para Host es mucho más pequeño pero qué
- 12:50sucede si yo aquí solamente quiero
- 12:52utilizar 10
- 12:55dispositivos si utilizo
- 12:58estos 8 bits de Host con la máscara
- 13:01porque viene por defecto Yo estaría
- 13:03desperdiciando direcciones porque
- 13:05estaría utilizando solamente las 10 que
- 13:09necesito yo puedo cambiar la máscara
- 13:13para definir explícitamente Cuántos bits
- 13:16de subred voy a utilizar en este caso
- 13:20cambio la máscara para utilizar tres
- 13:24bits
- 13:25adicionales por lo tanto la máscara pasa
- 13:29ser de
- 13:3127 bits expresados en notación de
- 13:35prefijo de red o una
- 13:37máscara
- 13:39255
- 13:41255
- 13:42255 224 con 3 bits puedo crear ocho
- 13:49subredes 2 a la TR es igual ocho
- 13:54subredes
- 13:59aquí tenemos entonces las subredes
- 14:01creadas fíjense muy bien
- 14:04acá donde están los bits que estoy
- 14:08pidiendo prestados son tres bits que
- 14:11estoy pidiendo prestados para
- 14:13direccionar esas subredes entonces la
- 14:16primera
- 14:17subred vendría siendo la subred 192 168
- 14:23168.0 porque dentro de los 3 bits
- 14:27adicionales que estoy pidiendo
- 14:30prestado el valor inicial es 00 dentro
- 14:35de estos 3 bits Pero cuál sería la
- 14:37segunda red la que le sigue a esta Bueno
- 14:41si pueden darse cuenta estos tres
- 14:44bits adicionales
- 14:48cambian y el valor de la nueva subred el
- 14:52valor de la siguiente subred es 192 168
- 14:58168
- 15:0032 Por
- 15:02qué Porque la siguiente combinación de
- 15:06bits dentro de estos 3 bits es 001 y el
- 15:11valor del octeto en conjunto con los 5
- 15:15bits adicionales es
- 15:1832 la siguiente subred la subred
- 15:25192.168.
- 15:27168.6
- 15:30cu es la tercera red disponible para
- 15:34este rango de subredes creadas la cuarta
- 15:37subred vendría siendo la subred
- 15:4196 fíjense muy bien cómo cambian los
- 15:45bits que pedimos prestados a la porción
- 15:48de
- 15:50Host todas las combinaciones que pueden
- 15:53hacerse con estos tres bits son las
- 15:56subredes que hemos creado
- 16:07cada una de estas redes tiene 5 bits de
- 16:11Host si tomamos un
- 16:14ejemplo la red 192 168 168
- 16:20224 podemos ver que el primer Host es el
- 16:24Host 192 168 168 225
- 16:30fíjense muy bien el valor del octeto la
- 16:33subred es la
- 16:35111 pero el Host es el primero de esa
- 16:40subred
- 16:41posteriormente viene el Host 192 168 168
- 16:46226 podemos darnos cuenta de que la red
- 16:50es la 111 a nivel binario
- 16:53posteriormente
- 16:55viene el tercero el tercer Host que
- 16:59227 el cuarto Host que es
- 17:02228 y así sucesivamente hasta que
- 17:06llegamos al último Host que es el todos
- 17:10unos menos el último bit y la dirección
- 17:14de difusión que si es la última
- 17:16dirección dentro de ese
- 17:23[Música]
- 17:27Rango Oh
- 17:30[Música]
- 17:37[Música]
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