1 00:00:02,160 --> 00:00:23,390 Vale, perfecto. Sí, lo voy a dejar, va a quedar grabada por dos partes para que, por si acaso no funciona con el bipopulado, como que puede pasar, quedaría también aparte y la subiría a la mediateca y desde esa mediateca dejaría un enlace ahí para que vosotros lo podáis ver, ¿vale? 2 00:00:23,390 --> 00:00:45,490 Bueno, pues soy Pedro José Martínez y soy vuestro profesor del módulo de PAR, de Planificación y Administración de Redes, y este módulo es uno de los más difíciles, yo creo, probablemente de primero, porque es un poquito abstracto. 3 00:00:45,490 --> 00:01:00,609 Cuando hablamos de, por ejemplo, de fundamentos del hardware, más o menos podemos ver las piezas de los ordenadores o es muy fácil ver las instalaciones en ISO de los sistemas operativos, consiguiente, siguiente, y tenemos algo más tangible. 4 00:01:00,609 --> 00:01:17,709 Pero el tema de las redes, un poquito nos tenemos que imaginar cómo funcionan por dentro de un switch o un router y cómo van estas comunicaciones por dentro de los cableados y es un poquito más abstracto. 5 00:01:17,709 --> 00:01:45,829 Además, para hacer cosas como que se harán durante este curso, como subnetear, que es, digamos, dividir redes, etc., hay que hacer cuentas. Entonces, esto lo hace un poquito más abstracto y, bueno, depende de cada persona, porque hay personas que se les puede dar mejor memorizar cosas y otras personas se les puede dar mejor entender el funcionamiento. 6 00:01:45,829 --> 00:01:56,510 Entonces aquí hay como que entender las cosas con un poquito más de profundidad y bueno yo creo que es un módulo que lo hace especialmente difícil dentro de primero. 7 00:01:57,510 --> 00:02:10,590 Entonces sobre todo hay que empezar practicando sistemas de numeración y ejercicios para digamos tener un poquito sueltura con eso y poder hacer las cosas. 8 00:02:10,590 --> 00:02:17,550 Ya lo iremos viendo. De momento vamos a empezar con la presentación del módulo y vamos a ver qué vamos a ver y cómo. 9 00:02:20,969 --> 00:02:27,229 ¿Cuál es este módulo? Este módulo es el de planificación y administración de redes. 10 00:02:28,770 --> 00:02:33,189 Y en este módulo, ¿has donado a alguien? No sé si es que se han conectado más gente. 11 00:02:33,189 --> 00:02:54,310 Y en este módulo, planificar una red consiste en decidir cómo conectar los equipos y qué recursos necesitan compartir. Sin administrarla, lo que consiste es en configurarla, mantenerla y resolver problemas de comunicación. 12 00:02:54,310 --> 00:03:05,389 Durante este curso vamos a trabajar con redes locales, con conmutadores, que serían lo que son los suites con routers y conexiones entre redes. 13 00:03:05,750 --> 00:03:17,930 Y vamos a aprender a planificarlas, es decir, saber cómo ponerlas y después administrarlas para la configuración, mantener y resolver problemas. 14 00:03:17,930 --> 00:03:35,139 En este primer tema que vamos a empezar a ver, vamos a aportar vocabularios y fundamentos necesarios para empezar simplemente. No vamos a hacer cosas prácticas nada más que a nivel de sistemas de numeración. 15 00:03:36,960 --> 00:03:42,400 El calendario para este curso. Tenemos siete módulos, aquí tenemos los cuatro primeros, ¿vale? 16 00:03:42,620 --> 00:03:49,360 ¿Y qué vamos a trabajar? Pues en el par 0-1, que es este módulo, el primero de las unidades, ¿vale? 17 00:03:49,539 --> 00:03:54,759 Vamos a ver elementos de una red, modelos y protocolos de red. 18 00:03:55,120 --> 00:04:00,060 Y nos va a ocupar aproximadamente un mes hasta el 6 de noviembre, que todavía lo tenemos. 19 00:04:00,479 --> 00:04:11,680 Después vamos a ver par 2. En este módulo vamos a ver más bien la integración de los equipos, el cableado que hay y direccionamiento IP de manera más profunda. 20 00:04:11,819 --> 00:04:16,300 Aunque hay algo de este direccionamiento IP que vamos a conocer ahora en este módulo. 21 00:04:16,980 --> 00:04:21,339 Y nos va a durar otro mes aproximadamente, como veis, del 9 al 11 de diciembre. 22 00:04:21,920 --> 00:04:27,379 Después tenemos par 3, donde aquí vamos a hablar de administración de computadores. 23 00:04:27,379 --> 00:04:32,120 este digamos que ya empezarían a venir comandos que se meten en los switches 24 00:04:32,120 --> 00:04:36,180 que son los aparatos que normalmente en un aula 25 00:04:36,180 --> 00:04:38,180 cuando hay un aula y hay varios ordenadores 26 00:04:38,180 --> 00:04:40,660 todos los ordenadores van a un switch 27 00:04:40,660 --> 00:04:42,819 a este tipo de computador 28 00:04:42,819 --> 00:04:46,120 y pues nos va a durar como un mes también, un poquito más 29 00:04:46,120 --> 00:04:48,000 hasta el 22 de enero 30 00:04:48,000 --> 00:04:50,600 y después hablaremos de los routers 31 00:04:50,600 --> 00:04:52,620 de este aparato que tenemos todos en casa 32 00:04:52,620 --> 00:04:55,819 pero bueno, más complicados porque van a conectar varias redes 33 00:04:55,819 --> 00:05:03,920 y no solo el LAN y la red de área local, la red de nuestra casa interior o la red externa, ¿vale? 34 00:05:04,019 --> 00:05:07,839 Y vamos a hablar ahí de los routers y de las routers estáticas. 35 00:05:08,240 --> 00:05:14,060 Vamos a tener dos temas dedicados a conmutadores y dos temas dedicados a routers. 36 00:05:15,100 --> 00:05:21,779 Ahora vemos, en la unidad 5, vamos a hablar de las redes virtuales y la comunicación entre ellas. 37 00:05:21,779 --> 00:05:50,480 Estas redes virtuales se configuran también en los conmutadores. Entonces este tema va a estar otra vez basado en los conmutadores o en los switches. Después va a haber otro tema que va a hablar del enrutamiento basado en los routers otra vez, pero mientras que en el anterior estábamos hablando de rutas estáticas, aquí vamos a aprender un enrutamiento dinámico y la planificación IP de un sistema. 38 00:05:50,480 --> 00:06:02,720 Nos va a durar otro mesecito. Y por último, el par 7 es un tema de cierre en el que nos habla más bien de la conexión a Internet y la traducción de direcciones, que nos duraría otro mesecito. 39 00:06:02,720 --> 00:06:17,339 En este tema, a pesar de que pone que se cierra el 14 de mayo porque después empezamos los exámenes, el periodo de exámenes, vamos a cerrar un poquito antes la tarea. 40 00:06:17,600 --> 00:06:31,279 Normalmente siempre cerraré la tarea al final del periodo de cada tema, pero este tema lo vamos a cerrar una semana antes para que me dé tiempo a corregirla, a que tengáis los resultados y que podáis estudiar sobre eso para el examen. 41 00:06:31,279 --> 00:06:41,420 Bueno, aquí tengo puesto exactamente esto, que la entrega prevista es para el 7 de mayo. 42 00:06:43,879 --> 00:06:48,100 Y así se queda más exactamente en la página y lo podéis ver todo de una a una. 43 00:06:50,259 --> 00:06:53,540 Entonces va a haber una serie de compideconferencias en Parle 1. 44 00:06:53,639 --> 00:06:57,319 La primera aquí es el 9 de octubre, que es esta que estamos viendo. 45 00:06:57,319 --> 00:07:01,060 En esta vamos a hablar de la presentación del curso en los apartados 1 y 2, 46 00:07:01,060 --> 00:07:06,180 que son más bien la terminología y la numeración, aparte de la presentación del curso. 47 00:07:06,639 --> 00:07:12,279 Vamos a tener otra el 16 de octubre, donde vamos a hablar ya de capas, servicios y encapsulación. 48 00:07:12,720 --> 00:07:15,959 Todavía no tenéis que conocer estos conceptos, a no ser que os hayáis leído el tema, 49 00:07:16,600 --> 00:07:19,939 o sea que no os preocupéis si hablamos de cosas que no entendéis todavía. 50 00:07:20,480 --> 00:07:25,560 El 23 de octubre sobre IPv4, TCP, UDP y primeras comprobaciones. 51 00:07:25,560 --> 00:07:30,540 Y el 30 de octubre sobre Ethernet, medios y cableado. 52 00:07:31,040 --> 00:07:39,939 Después tenemos por último el 6 de noviembre, que ya es cuando se cierra la unidad, en la que habría una integración un poquito de todo, repaso y dudas del cierre. 53 00:07:40,339 --> 00:07:45,199 Entonces todas estas bico conferencias son las que nos vamos a tener durante la unidad. 54 00:07:46,600 --> 00:08:00,439 Yo soy bastante partidario de que preguntéis todas las dudas que tengáis por el foro, lo máximo posible, y que sea el foro un elemento de comunicación entre todos los alumnos para un poquito hablar de cada una de las temáticas. 55 00:08:00,540 --> 00:08:14,600 Creo que si participáis en el foro, preguntéis vuestras dudas y resolvemos ejercicios ahí, pues nos sirve para aprender a todos, nos sirve también para saber qué dudas tenéis, etc. 56 00:08:15,779 --> 00:08:27,939 Entonces cuando haya cualquier duda, no dudéis en preguntar por el foro y si hay algo que queráis que veamos específicamente en una videoconferencia, podéis preguntarlo por el foro y se prepara para la videoconferencia. 57 00:08:27,939 --> 00:08:47,279 En la evaluación del módulo tendría una prueba presencial, porque hay algunos que tienen muchos módulos, hay otros que he visto que tengo alumnos aquí que solo tienen un módulo o dos, entonces a lo mejor lo habéis visto en otros o en todos es igual. 58 00:08:47,279 --> 00:09:03,159 Vamos a tener una prueba presencial y en esta prueba presencial vamos a tener el 80% de teoría o tipo test. Cuando dice teoría, podrían ser preguntas prácticas que tengan una resolución, que hay que hacer unas cuentas y pasarlas a tipo test. 59 00:09:03,159 --> 00:09:16,399 Entonces podría ser también práctico el tipo test. Y después el 20% de práctica o desarrollo en el que habría que escribir. Hay veces que puede ser práctica, pero también puede ser una pregunta teórica que haya que escribir y explicar todo. 60 00:09:16,399 --> 00:09:33,519 Para superar el módulo hay que sacar al menos el 50% en el conjunto de la prueba, es decir, un 5. Tenemos unos resultados de aprendizaje que corresponden a cada tema. De par 1 a par 7 son los 7 resultados de aprendizaje. 61 00:09:33,519 --> 00:09:39,379 Pero esto va a ser transparente para vosotros porque para aprobar hay que sacar un 5, no hace falta aprobar todos. 62 00:09:39,519 --> 00:09:46,419 En los ciclos presenciales normalmente hace falta cada uno de ellos aprobarlos por separados. 63 00:09:46,419 --> 00:09:49,720 No se puede tener uno un 10 y otro un 0, por ejemplo. 64 00:09:50,039 --> 00:09:56,740 Pero aquí, como hacemos una prueba única final, se suma todo y con que saquéis un 5, basta. 65 00:09:57,059 --> 00:09:57,980 Pero hay que sacar un 5. 66 00:09:58,679 --> 00:10:03,340 Las tareas que tenemos se suman después de aprobar la prueba de presencial. 67 00:10:03,519 --> 00:10:23,000 Siempre, ¿vale? No antes. Es decir, si tenemos un 4,8, un 4,9, un 4,7, ¿vale? No habría manera de sumar el punto que nos pueden sumar las tareas. Es decir, las tareas nos pueden valer hasta un punto como máximo. 68 00:10:23,000 --> 00:10:27,440 si tuviéramos 10 en todas, si tuviéramos un 8 en todas 69 00:10:27,440 --> 00:10:31,159 por ejemplo, 0,8, si tuviéramos todas un 0,7, si tuviéramos 70 00:10:31,159 --> 00:10:35,299 5 en todas, un 0,5, no hace falta hacer todas, podemos hacer unas y unas 71 00:10:35,299 --> 00:10:38,659 no, si tenemos un 10 y otro un 0, pues daría la media de 5 72 00:10:38,659 --> 00:10:43,059 y, o sea, si hacemos la mitad, aunque la mitad exactamente 73 00:10:43,059 --> 00:10:46,600 es imposible de hacerla, pero si tuviéramos 3 con un 10 74 00:10:46,600 --> 00:10:50,779 3 con un 0 y una con un 5, pues nos sumaría como un 5 al final 75 00:10:50,779 --> 00:11:17,320 Se hace una media de todas y un 5 sería como un 0,5 del punto que se puede sumar. Un ejemplo de calificación, por ejemplo, si tuviéramos en la prueba presencial un 6,20 y la suma de las 7 tareas diera 49 puntos de 70 posibles, poniendo con un 10, se divide entre 7 y la percepción de las tareas sería 0,70. 76 00:11:17,320 --> 00:11:42,379 Entonces al sumar sería un 6,9 y la calificación final quedaría con un 7. Siempre se hace cuando si sacamos más de un 6,5 y en adelante pasaría al 7. Si sacamos por ejemplo cualquier numeración y si sacamos 6,4 o menos ya pasaría al 6 la media. 77 00:11:42,379 --> 00:11:59,159 Y esto es siempre en todas las numeraciones excepto con el 4. Aunque saquemos un 4,5, un 4,6, un 4,7, un 4,8, un 4,9, no pasa a 5. Es decir, necesitamos aprobar para que esto pase a la nota superior. 78 00:11:59,159 --> 00:12:21,200 Si no aprobamos, en el 4 no pasa al 5. Es decir, cualquier nota del 4 al 4,9 pasaría a ser un 4 siempre. En el resto de las notas, si de la mitad para arriba, tendremos una nota final del 6,5 o del 7,5 o del 8,5 en adelante hacia la calificación superior. 79 00:12:21,200 --> 00:12:25,299 tenéis una tarea 80 00:12:25,299 --> 00:12:28,279 para uno que no tenéis que empezar a hacer desde el principio 81 00:12:28,279 --> 00:12:30,240 sino que lo que tenéis que hacer es 82 00:12:30,240 --> 00:12:31,019 leer el temario 83 00:12:31,019 --> 00:12:33,480 ir viéndolo y después 84 00:12:33,480 --> 00:12:35,159 se puede hacer la tarea 85 00:12:35,159 --> 00:12:37,759 y este es un cuestionario 86 00:12:37,759 --> 00:12:39,639 este cuestionario tiene 87 00:12:39,639 --> 00:12:42,440 20 situaciones prácticas y 40 preguntas 88 00:12:42,440 --> 00:12:44,399 dos de cada una de las situaciones 89 00:12:44,399 --> 00:12:44,980 prácticas 90 00:12:44,980 --> 00:12:48,059 en cada pregunta va a ofreceros cuatro 91 00:12:48,059 --> 00:12:49,679 soluciones y tenéis que 92 00:12:49,679 --> 00:12:52,360 tener una 93 00:12:52,360 --> 00:12:56,399 respuesta válida. Hay un intento y se permite 94 00:12:56,399 --> 00:13:00,139 consultar los contenidos a la hora de hacerlo, es decir, lo podéis hacer todo el rato 95 00:13:00,139 --> 00:13:04,299 consultando los contenidos. La calificación y las implicaciones de la respuesta se van a 96 00:13:04,299 --> 00:13:07,820 mostrar después del cierre, es decir, esto es la tarea, ¿vale? 97 00:13:08,220 --> 00:13:12,080 Después también tenéis una autoevaluación que podéis hacer, pero esa no aporta puntuación, 98 00:13:12,200 --> 00:13:16,100 simplemente es como repaso para saber si entendéis las cosas, etcétera, ¿vale? 99 00:13:16,100 --> 00:13:19,659 Y el cierre de la unidad es el viernes 6 de noviembre. 100 00:13:19,659 --> 00:13:23,460 muchas veces, lo iréis viendo 101 00:13:23,460 --> 00:13:25,600 a pesar de que sea el viernes 6 de noviembre 102 00:13:25,600 --> 00:13:28,460 a lo mejor pongo el mismo domingo el cierre de la tarea 103 00:13:28,460 --> 00:13:30,000 para que también tengáis el fin de semana 104 00:13:30,000 --> 00:13:34,019 puesto que la siguiente unidad normalmente se abre el lunes 105 00:13:34,019 --> 00:13:36,879 entonces muchas veces os pondré 106 00:13:36,879 --> 00:13:38,960 para poder hacerla hasta el domingo 107 00:13:38,960 --> 00:13:40,600 lo vais a ver en la plataforma 108 00:13:40,600 --> 00:13:45,200 y la tarea, la unidad aunque diga que se cierre 109 00:13:45,200 --> 00:13:47,659 lo que se cierra normalmente es la tarea 110 00:13:47,659 --> 00:14:09,620 Las unidades quedan abiertas y, bueno, cuando queráis podéis hacer cualquier pregunta de los temas ya pasados. Lo vais a seguir teniendo disponible, no se va a cerrar y, bueno, no se puede hacer la tarea para, digamos, valorarla. Eso no vais a tener posibilidad, pero sí podéis hacer preguntas de lo que queráis de esos temas anteriores. 111 00:14:09,620 --> 00:14:13,899 lo preguntáis por el foro, siempre intentar poner lo máximo posible 112 00:14:13,899 --> 00:14:17,100 de información para poder 113 00:14:17,100 --> 00:14:21,179 respondeos, es decir, dar un poquito de contexto, estamos hablando de 114 00:14:21,179 --> 00:14:25,419 y siempre intentar ponerlo en el foro de la unidad la pregunta, alguien preguntó ya 115 00:14:25,419 --> 00:14:29,659 y preguntó en el foro general, si estamos hablando de una cosa 116 00:14:29,659 --> 00:14:32,919 de sistemas de numeración, por ejemplo, preguntar en 117 00:14:32,919 --> 00:14:37,039 lo cambie, porque se pueden mover los mensajes, lo cambia al foro 118 00:14:37,039 --> 00:14:40,840 de par 01, entonces preguntar 119 00:14:40,840 --> 00:14:44,740 la pregunta en cada tema, porque si no queda desorganizado. Además, las preguntas 120 00:14:44,740 --> 00:14:48,779 en el foro también pueden valer para el estudio, porque cuando nos han respondido 121 00:14:48,779 --> 00:14:52,860 y si os respondo por correo y tal, al final del curso no sabéis dónde tenéis 122 00:14:52,860 --> 00:14:57,159 la respuesta, pero si están en el foro, ahí están las dudas de otras 123 00:14:57,159 --> 00:15:01,100 personas también, las nuestras, se pueden hacer ahí diálogos 124 00:15:01,100 --> 00:15:04,440 y al final del curso, cuando estamos estudiando un tema, 125 00:15:04,440 --> 00:15:17,700 Si nos surge una duda de ese tema, podemos volver al foro y ver lo que se había hablado previamente y nos puede servir a todos para estudiar. O sea que utilizar los foros para preguntar y además siempre poner la pregunta en el foro específico de ese tema. 126 00:15:17,700 --> 00:15:28,700 Bueno, si hay cuestiones personales tenemos mensajería, pero mejor al correo porque en la mensajería no permite escribir muchos caracteres. 127 00:15:29,600 --> 00:15:46,899 Pero bueno, esto para cuestiones yo creo más bien personales. Yo creo que si hay preguntas del temario y no son cosas muy personales, lo mejor es ponerlas en el foro porque genera este diálogo que digo y vale para el aprendizaje de todos. 128 00:15:47,700 --> 00:15:59,100 En cuanto a las tutorías y periodos de examen, este es el tiempo que nosotros tenemos para responderos a las preguntas. 129 00:15:59,100 --> 00:16:16,259 Yo de todas maneras me suelo conectar en otros horarios, a veces por las tardes, porque cada profesor es libre de eso, pero digamos el tiempo específico que tenemos para responderos las preguntas dentro de los lunes y los martes de 10 y 10 a 11.05. 130 00:16:16,259 --> 00:16:21,539 y de ahí normalmente estaré para responderos en los foros o correos 131 00:16:21,539 --> 00:16:30,600 los miércoles de 10 y 10 a 11 y de 12 y 25 a 14 y 15 132 00:16:30,600 --> 00:16:35,419 y los jueves y viernes de 12 a 25 a 14 y 15 133 00:16:35,419 --> 00:16:42,460 y los viernes específicamente es el día que normalmente vamos a tener la videoconferencia de la unidad 134 00:16:42,460 --> 00:16:58,500 Si hay alguna cosa para la videoconferencia que queréis que tratemos específicamente de dudas, preguntadla antes por el foro o enviadmela por privado y podemos un poquito tratar un tema de manera más extenso, a pesar de que como veis yo ya tengo una planificación de lo que vamos a ver cada día. 135 00:16:58,500 --> 00:17:17,380 Si hay algo específicamente que necesitéis, que hablemos aquí, vais a conectaros o aunque no os conectéis, si hay un tema específico, si este tema me cuesta, pues podemos tratarlo con un poco más de profundidad en esa videoconferencia. 136 00:17:17,380 --> 00:17:22,380 me lo decís, lo dejo grabado y después lo podéis ver cuando vosotros necesitéis. 137 00:17:23,900 --> 00:17:29,720 Intentamos utilizar el tiempo de las videoconferencias también para, a lo mejor, cosas que es concreta que necesitéis. 138 00:17:30,579 --> 00:17:39,000 La evaluación ordinaria sería del 17 al 21 de mayo y la extraordinaria del 14 al 18 de junio. 139 00:17:39,660 --> 00:17:43,079 El conocimiento va a comunicar el día, la hora y el aula de cada prueba. 140 00:17:43,079 --> 00:17:48,440 Y lo tenéis hecho en internet ya los horarios. 141 00:17:49,900 --> 00:17:53,660 Entonces, una vez visto esto vamos a empezar un poquito a hablar del tema. 142 00:17:54,119 --> 00:17:57,359 Tengo unas diapositivas que empezamos a hablar de las primeras partes del tema. 143 00:17:58,420 --> 00:18:01,160 Y lo primero vamos a empezar con la terminología. 144 00:18:01,960 --> 00:18:08,400 Una red conecta dispositivos para intercambiar datos y utilizar recursos compartidos. 145 00:18:08,400 --> 00:18:24,039 Entonces los enlaces pueden utilizar cable, fibra óptica, un medio inalámbrico y un ejemplo serían dos ordenadores que se conectan a un switch o a un computador que es lo mismo y acceden a internet mediante un router. 146 00:18:24,039 --> 00:18:38,500 Aquí tendríamos un ejemplo de equipos. Este sería el switch, en el cual están conectados los dos equipos y el switch está conectado también al router y el router hacia internet. 147 00:18:39,140 --> 00:18:43,920 Entonces, este sería un ejemplo de un esquema de este tipo. 148 00:18:48,339 --> 00:18:51,000 Vamos a ver qué son cada una de las cosas. 149 00:18:51,000 --> 00:18:56,559 Tenemos un nodo, un nodo es un dispositivo que va a participar en la red 150 00:18:56,559 --> 00:19:01,279 Y un ejemplo de un nodo podría ser un ordenador o una impresora 151 00:19:01,279 --> 00:19:07,119 Todos los ordenadores que tuviéramos, impresoras y cosas parecidas van a ser nodos 152 00:19:07,119 --> 00:19:09,859 Después tenemos lo que es una interfaz de red 153 00:19:09,859 --> 00:19:14,619 Una interfaz de red es la conexión de un dispositivo a una red 154 00:19:14,619 --> 00:19:17,799 Y puede ser Ethernet o Wi-Fi 155 00:19:17,799 --> 00:19:38,680 Nosotros podemos tener una tarjeta de red, que sería una interfaz, que se conecta por un RJ45, por cableado, que sería Ethernet, o Wi-Fi, que también hay que tener una tarjeta, una interfaz de red, un adaptador de red, son términos parecidos que nos van a conectar de manera inalámbrica a Wi-Fi. 156 00:19:38,680 --> 00:19:58,440 Después tenemos un enlace. Un enlace va a ser la conexión que va a permitir conectar dos nodos, ¿vale? Y el enlace puede ser un enlace Wi-Fi, ¿vale? O un enlace cableado, ¿vale? Y dentro de los cableados pueden ser diferentes tipos de cableados. 157 00:19:58,440 --> 00:20:17,319 El medio de transmisión va a ser este soporte final en el que se propagan las señales. Hay medios de transmisión alámbricos como fibra óptica, cable Ethernet, por ahora no los tienes que conocer, simplemente estamos viendo el concepto. 158 00:20:17,319 --> 00:20:31,200 Y también hay medios de transmisión inalámbricos, es decir, está el aire, que es un medio de transmisión por el que se transmiten ondas y, pues bueno, esto quedaría este concepto. 159 00:20:31,200 --> 00:20:46,019 Y después tenemos un concepto muy importante, que es la dirección IP, ¿vale? Y este va a identificar una interfaz dentro de una red IP, ¿vale? Es decir, la interfaz de red, la tarjeta de red, está identificada por una IP. 160 00:20:52,490 --> 00:20:56,390 Dentro de los elementos de una comunicación, que es el siguiente punto. 161 00:20:56,890 --> 00:21:01,970 Vamos a ver que siempre en los elementos de la comunicación vamos a necesitar un origen y un destino. 162 00:21:02,829 --> 00:21:07,849 Por ejemplo, un ordenador nos envía un documento a una impresora, 163 00:21:08,349 --> 00:21:13,730 o un ordenador envía y comparte un documento a otro a través de una carpeta compartida. 164 00:21:14,210 --> 00:21:19,490 Entonces, siempre vamos a necesitar para que haya una comunicación, un origen y un destino. 165 00:21:19,490 --> 00:21:35,109 Esto parece también como en el lenguaje emisor-receptor, una cosa parecida. En una conexión hay adaptadores y un medio cable inalámbrico, o alámbrico o inalámbrico. 166 00:21:35,109 --> 00:21:49,190 Y hay unas reglas compatibles, por ejemplo, una forma común de construir e interpretar mensajes que serían los protocolos. Esto existe en las redes como existe en el lenguaje humano. 167 00:21:49,190 --> 00:22:05,670 Nosotros tenemos una serie de protocolos y hay unos protocolos de comunicación con la administración, etcétera, o depende de en qué lugar estés, hay una serie de protocolos, pues los protocolos se basan en el orden, mucho más importante a nivel de redes. 168 00:22:05,670 --> 00:22:21,670 Pero nosotros hay veces que nos saltamos los protocolos de comunicación y no nos hacemos entender. Pues esto pasaría dentro también de los lenguajes de arquitectura. Entonces se necesitan esas reglas compatibles o protocolos para que se puedan comunicar los dispositivos. 169 00:22:21,670 --> 00:22:37,730 Y tenemos la configuración y servicio, que es la identificación de los equipos y el servicio disponible en concreto. Eso se ve más profundamente en servicios en red de internet, que es de ASIR. 170 00:22:37,730 --> 00:22:42,390 entonces más terminología 171 00:22:42,390 --> 00:22:44,490 dispositivos dentro de una red 172 00:22:44,490 --> 00:22:47,009 bajándolo un poquito más a tierra 173 00:22:47,009 --> 00:22:49,529 antes estábamos hablando más abstracto 174 00:22:49,529 --> 00:22:51,549 aunque he dicho a veces términos 175 00:22:51,549 --> 00:22:53,089 y ahora lo vamos a bajar más a tierra 176 00:22:53,089 --> 00:22:54,529 los dispositivos de una red 177 00:22:54,529 --> 00:22:56,630 echarían el adaptador o tarjeta de red 178 00:22:56,630 --> 00:22:59,490 va a ser el equipo que permite 179 00:22:59,490 --> 00:23:02,789 que los equipos envíen o reciban 180 00:23:02,789 --> 00:23:03,710 por el medio 181 00:23:03,710 --> 00:23:05,289 que son esas tarjetas de red 182 00:23:05,289 --> 00:23:06,990 el switch o conmutador 183 00:23:06,990 --> 00:23:11,890 que va a ser un equipo que interconecta equipos de una LAN, ¿vale? 184 00:23:12,789 --> 00:23:16,349 Dentro de una red de área local, veremos más adelante. 185 00:23:17,150 --> 00:23:22,890 Normalmente, por ejemplo, una red de área local podría ser un aula, por ejemplo, 186 00:23:23,369 --> 00:23:26,690 un punto de acceso, que son los que conectan clientes Wi-Fi con la LAN, 187 00:23:27,250 --> 00:23:30,930 un router que comunican redes IP diferentes 188 00:23:30,930 --> 00:23:36,230 y dos servidores que ofrecen un servicio a otros equipos, ¿vale? 189 00:23:36,230 --> 00:23:57,490 Un cliente normal puede hacerse servidor, nuestro ordenador, si levantamos un programa que levante un servicio en concreto. Esto, como digo, se ve en la parte de servidores en otros módulos como servicios en red de internet, que es uno de los últimos que se suele coger dentro de esta asignatura. 190 00:23:57,490 --> 00:24:12,069 Como vemos, estas tecnologías son bastante sencillas porque estamos bastante habituados, aunque no sabemos cómo funcionan, a router, punto de acceso, un switch, una tarjeta de red, servidor, está en el lenguaje del día a día de la mayoría de nosotros. 191 00:24:12,069 --> 00:24:16,710 el suizo conmutador, vamos a empezar un poquito a ver 192 00:24:16,710 --> 00:24:21,230 que es más profundo, cada cable de un equipo ocupa un puerto físico 193 00:24:21,230 --> 00:24:24,930 del switch, el switch aprende 194 00:24:24,930 --> 00:24:29,029 que direcciones MAC, vale, aprende direcciones MAC usadas en la red 195 00:24:29,029 --> 00:24:32,950 local alcanzadas por sus puertos, entonces no os preocupéis 196 00:24:32,950 --> 00:24:37,210 si no sabéis lo que son direcciones MAC todavía, pero es un aparato que aprende 197 00:24:37,210 --> 00:24:40,670 direcciones digamos físicas, hay dos tipos de direcciones 198 00:24:40,670 --> 00:25:02,369 Las MAC son unas direcciones más abajo que veremos en profundidad más adelante y son direcciones físicas que tienen siempre la misma tarjeta. Sin embargo, las IPs son direcciones que se pueden modificar. No la tiene un equipo siempre la misma. Sin embargo, una MAC, un equipo o un adaptador de red porque tiene siempre una misma dirección de este tipo. 199 00:25:02,369 --> 00:25:16,190 Si se conoce el destino, ese switch va a reenviar la trama por el puerto correspondiente. Es decir, el switch facilita la comunicación porque sabe qué equipos tiene conectados gracias a esas direcciones MAC en cada uno de los puertos. 200 00:25:16,190 --> 00:25:19,869 Esto lo vamos a ver muy profundamente en el tema de los suites 201 00:25:19,869 --> 00:25:21,170 Pero por ahora por encima 202 00:25:21,170 --> 00:25:24,470 Entonces el suite puede reenviar por varios puertos 203 00:25:24,470 --> 00:25:28,349 Las tramas que serían mensajes de difusión 204 00:25:28,349 --> 00:25:35,029 Que se refiere a mensajes que envía a todos los equipos de una red 205 00:25:35,029 --> 00:25:37,410 Con un destino a Mac desconocido 206 00:25:37,410 --> 00:25:39,809 Es decir, si no sabe dónde lo va a enviar 207 00:25:39,809 --> 00:25:41,369 El suite lo que hace es enviarlo a todos 208 00:25:41,369 --> 00:25:44,730 Esto es un poquito más profundo de lo que se necesita ahora 209 00:25:44,730 --> 00:25:48,849 pero para ir entendiendo lo que es el switch. Es decir, si sabe 210 00:25:48,849 --> 00:25:52,950 a qué destino tiene para no llenar la red, solo lo envía a un equipo 211 00:25:52,950 --> 00:25:56,569 en concreto. Si no sabe cuál es el destino porque no lo ha aprendido 212 00:25:56,569 --> 00:26:01,049 es decir, el destino está en una MAC que él no conoce 213 00:26:01,049 --> 00:26:04,789 lo que hace es enviarla por todos los puertos para 214 00:26:04,789 --> 00:26:08,230 intentar que llegue por si acaso está en alguno o en alguna parte. 215 00:26:09,589 --> 00:26:12,130 El puerto físico entonces es una toma de condición. 216 00:26:12,130 --> 00:26:17,849 pasamos a ver un poquito lo que es un router más profundamente 217 00:26:17,849 --> 00:26:22,690 aunque tenemos temas enteros que sólo hablan del switch y sólo hablan del router 218 00:26:22,690 --> 00:26:26,710 y de lo que hacen, o sea que son aparatos muy complicados que hacen muchas cosas 219 00:26:26,710 --> 00:26:28,289 pero por ahora a nivel básico 220 00:26:28,289 --> 00:26:31,670 el router y la puerta de enlace 221 00:26:31,670 --> 00:26:37,089 normalmente un router es la puerta de enlace que configuramos en un ordenador 222 00:26:37,089 --> 00:26:39,869 también veremos qué significa la puerta de enlace 223 00:26:39,869 --> 00:26:41,869 pero es el sitio que nos lleva 224 00:26:41,869 --> 00:26:43,890 hacia afuera, hacia otra 225 00:26:43,890 --> 00:26:45,750 red, por eso se llama puerta 226 00:26:45,750 --> 00:26:48,190 porque por una puerta salimos 227 00:26:48,190 --> 00:26:48,950 o entramos 228 00:26:48,950 --> 00:26:52,009 a un sitio, pues en las redes 229 00:26:52,009 --> 00:26:54,049 también las puertas 230 00:26:54,049 --> 00:26:55,970 de enlace nos hacen salir y entrar y son 231 00:26:55,970 --> 00:26:57,829 las direcciones IP que tiene configurada 232 00:26:57,829 --> 00:26:59,970 normalmente un router, esto si hacemos 233 00:26:59,970 --> 00:27:02,190 un IP Confidence en nuestro ordenador, que es un comando 234 00:27:02,190 --> 00:27:03,730 que habréis visto 235 00:27:03,730 --> 00:27:06,289 en otros módulos o tendréis 236 00:27:06,289 --> 00:27:06,809 que verlo 237 00:27:06,809 --> 00:27:09,809 como en ISO, etc 238 00:27:09,809 --> 00:27:13,170 podéis ver la puerta 239 00:27:13,170 --> 00:27:15,069 la dirección IP que tenéis y la puerta 240 00:27:15,069 --> 00:27:15,710 de enlace también 241 00:27:15,710 --> 00:27:18,289 entonces 242 00:27:18,289 --> 00:27:21,029 un equipo entrega 243 00:27:21,029 --> 00:27:22,990 al router tráfico que va destinado 244 00:27:22,990 --> 00:27:24,829 a otra red y el router 245 00:27:24,829 --> 00:27:27,069 lo que hace es consultar las rutas 246 00:27:27,069 --> 00:27:29,029 ¿vale? es como una, tiene como una especie 247 00:27:29,029 --> 00:27:31,009 de GPS interior y 248 00:27:31,009 --> 00:27:33,049 va a decidir cuál es el siguiente paso 249 00:27:33,049 --> 00:27:35,089 a qué red se lo va a enviar para llegar a ese destino 250 00:27:35,089 --> 00:27:36,650 es decir, el router puede tener 251 00:27:36,650 --> 00:27:38,250 muchas redes conectadas, varias 252 00:27:38,250 --> 00:27:46,170 y puede ver cuál es el destino óptimo y puede ser que lo envíe por una vez por un camino y otra por otro. 253 00:27:46,630 --> 00:27:53,730 Esto es como un GPS. Un GPS lo que nos hace cuando nosotros lo abrimos es cuando nosotros queremos ir de un sitio a otro 254 00:27:53,730 --> 00:28:01,289 y transportarnos en coche, nos aparecen, no son unas rutas, sino hay veces varias rutas y estas rutas pueden variar a veces 255 00:28:01,289 --> 00:28:07,210 por el tráfico que haya, es decir, si ve que hay un atasco en un punto te dice esta es la ruta más rápida y te aparece por aquí 256 00:28:07,210 --> 00:28:10,789 cinco minutos más, por aquí cinco minutos menos, pues esto es lo que hace el router 257 00:28:10,789 --> 00:28:15,089 digamos que tiene una configuración que ve cómo están 258 00:28:15,089 --> 00:28:19,269 los nodos de red, el resto de los nodos de red y permite 259 00:28:19,269 --> 00:28:23,150 elegir una ruta muchas veces más rápida para llegar 260 00:28:23,150 --> 00:28:27,029 a otro destino, hay veces que puede dar una vuelta más grande pero 261 00:28:27,029 --> 00:28:31,509 son enlaces que digamos tienen más ancho de banda y permiten 262 00:28:31,509 --> 00:28:35,369 llegar más rápidamente 263 00:28:35,369 --> 00:28:39,210 y por ejemplo los pueden mandar por ahí. Todo va a depender de los protocolos 264 00:28:39,210 --> 00:28:43,269 que tenga configurados ese router. Lo veremos con más detenimiento 265 00:28:43,269 --> 00:28:46,710 más adelante. La puerta de enlace habitual de los equipos 266 00:28:46,710 --> 00:28:50,150 es que tienen los equipos, como digo, es una interfaz del router. 267 00:28:50,470 --> 00:28:54,789 Porque los routers pueden tener direcciones IP diferentes para cada red 268 00:28:54,789 --> 00:28:57,470 que van a tener conectada y 269 00:28:57,470 --> 00:29:02,970 los ordenadores tienen que saber que para ir de una red a otra 270 00:29:02,970 --> 00:29:11,660 tienen que tener con él esa interfaz configurada. Terminología también, el punto de acceso 271 00:29:11,660 --> 00:29:15,799 Wi-Fi, esto también lo conocemos casi todos y los clientes inalámbricos se asocian a 272 00:29:15,799 --> 00:29:21,140 un punto de acceso. En el punto de acceso conecta este acceso inalámbrico con una LAN, 273 00:29:21,140 --> 00:29:32,440 una red de área local. En nuestro caso, su cable ocupa un puerto del switch, es decir, 274 00:29:32,440 --> 00:29:44,720 Este punto de acceso se tiene que conectar al switch para intercambiar los datos. Y los clientes Wi-Fi también necesitan su propia configuración IP. 275 00:29:44,720 --> 00:30:03,180 Sí, toda esta terminología estamos dándola un poquito más profunda aquí para hacernos una idea más adelante. No es exactamente lo mismo del PDF, pero sí que está dentro del PDF un apartado que pone terminología. 276 00:30:03,180 --> 00:30:13,660 bueno, en una sola carcasa pueden convivir 277 00:30:13,660 --> 00:30:15,700 router, switch y punto de acceso 278 00:30:15,700 --> 00:30:19,900 esto es lo que pasa en nuestra casa 279 00:30:19,900 --> 00:30:22,519 nuestra casa, el aparato que tenemos, el típico aparato 280 00:30:22,519 --> 00:30:24,980 es muy chiquitito, pero a la vez es un router 281 00:30:24,980 --> 00:30:28,759 es decir, comunica nuestra red LAN, la interior de nuestra casa 282 00:30:28,759 --> 00:30:31,480 con la red exterior, es un switch 283 00:30:31,480 --> 00:30:34,859 porque tiene varias bocas donde se pueden enchufar 284 00:30:34,859 --> 00:30:40,220 Normalmente tienen cuatro bocas donde se pueden enchufar cables de red 285 00:30:40,220 --> 00:30:44,039 Y es un punto de acceso porque tiene esta parte inalámbrica 286 00:30:44,039 --> 00:30:47,220 Entonces en un solo aparato pueden estar las tres cosas 287 00:30:47,220 --> 00:30:52,400 Nosotros vamos a hablar de aparatos más grandes y más complejos que este router de casa 288 00:30:52,400 --> 00:30:55,279 Y no tienen por qué a veces tener todas las funciones 289 00:30:55,279 --> 00:30:57,319 Sino simplemente ser router 290 00:30:57,319 --> 00:31:02,000 Pero sí que hay routers como los de casa que conviven en él todas las funciones 291 00:31:02,579 --> 00:31:06,180 Es decir, en el de casa normalmente tenemos un router, un switch y un punto de acceso a la web. 292 00:31:10,369 --> 00:31:12,549 ¿Qué es LAN, Wi-Fi, Internet y Web? 293 00:31:12,650 --> 00:31:15,630 Una LAN es una red de área en un mito local. 294 00:31:16,049 --> 00:31:20,329 Las siglas de Local Area Network o en español Red de Área Local. 295 00:31:20,930 --> 00:31:23,789 Y un ejemplo que tenemos son los equipos del aula. 296 00:31:24,470 --> 00:31:27,930 El Wi-Fi es una forma inalámbrica de acceso local. 297 00:31:27,930 --> 00:31:32,750 Por ejemplo, un portátil se puede conectar mediante Wi-Fi a un punto de acceso. 298 00:31:32,750 --> 00:31:40,730 Internet es una interconexión de muchas redes y entonces lo que hace es acceder a un servidor externo. 299 00:31:40,730 --> 00:31:50,009 Después tenemos un concepto que es el web, que es un servicio que funciona sobre redes. Por ejemplo, consultar una página en un navegador. 300 00:31:50,009 --> 00:32:05,990 En una LAN puede seguir funcionando si falla su salida a Internet, por ejemplo, es decir, podemos en una red interna estar funcionando y que el router no esté funcionando hacia la salida a Internet, pero la comunicación entre los ordenadores sí. 301 00:32:05,990 --> 00:32:12,269 vamos a ver que es una conexión y que es un servicio 302 00:32:12,269 --> 00:32:17,430 el portátil se asocia a un punto de acceso 303 00:32:17,430 --> 00:32:21,910 entonces esto nos permite afirmar que existe una asociación inalámbrica 304 00:32:21,910 --> 00:32:25,269 si estamos conectados, como estábamos hablando antes 305 00:32:25,269 --> 00:32:29,670 y habría que configurar la configuración IP y el acceso al servicio 306 00:32:29,670 --> 00:32:33,650 un portátil puede abrir un recurso local 307 00:32:33,650 --> 00:32:38,130 es decir, se puede conectar y abrir un otro recurso 308 00:32:38,130 --> 00:32:43,230 dentro de la misma red. Esto nos permite afirmar que funciona ese acceso dentro de la LAN 309 00:32:43,230 --> 00:32:49,230 y que hay salidas hacia las redes. Y después también podemos ver que una web concreta 310 00:32:49,230 --> 00:32:55,369 esté fallando, entonces el acceso ha fallado y tenemos que saber si el problema afecta 311 00:32:55,369 --> 00:33:01,130 a otros destinos, es decir, si solo es a web concreta o varias. Entonces aquí podemos 312 00:33:01,690 --> 00:33:07,609 observar diferentes cosas que nos permiten afirmar ciertas cosas y nos faltarían comprobar. 313 00:33:07,609 --> 00:33:29,930 Cuando hay problemas en redes, en el futuro, vamos a tener que intentar comprobar cuál es el problema. Entonces, digamos que hay que hacer una cosa que se llama travel shooting o se suele llamar en inglés travel shooting, que es como tirar el problema y vamos a intentar ir descartando cuáles son los problemas poco a poco. 314 00:33:29,930 --> 00:33:47,829 Es decir, hacemos una especie de chequeo y vemos si algo funciona y eso quiere decir que ciertas cosas siempre tienen que funcionar y si hay algo que no funciona nos va a determinar que de ahí para arriba ya no va a funcionar nada. 315 00:33:47,829 --> 00:34:04,039 Entonces tenemos que ver dónde empieza el problema para intentar solucionarlo. Vamos buscando y acotando. Vamos a hablar de la clasificación de las redes. La clasificación de las redes se hace por diferentes criterios. 316 00:34:04,039 --> 00:34:17,800 Tenemos un criterio que es el criterio de transmisión, que es cómo utiliza el medio los nodos. Y en este criterio tenemos ejemplos como son difusión o enlaces punto a punto. 317 00:34:17,800 --> 00:34:45,739 Después tenemos otro que sería la extensión, el ámbito geográfico que ocupan. Y aquí tenemos las redes LAN, MAN o WAN. Las redes LAN son la local área network, redes de área local, que serían las redes que hay dentro de una empresa, por ejemplo, un instituto, una casa. 318 00:34:45,739 --> 00:35:04,519 Todo eso serían redes de área local. Las MAN, que serían Metropolitan Area Network o redes de área metropolitana, que se refieren a una ciudad. Y después tenemos las WAN, que son las Wide Area Network o redes de área amplia, que serían, por ejemplo, una Vodafone. 319 00:35:04,519 --> 00:35:16,619 Tiene una red amplia, telefónica, digamos, empresas que tienen redes amplias y que ocupan varias ciudades, un país, y que gestionan mucha infraestructura. 320 00:35:17,940 --> 00:35:30,659 Y después estaría en Internet, que se le llama la red de redes o la ones and ones, que digamos que lo que está gestionando es las comunicaciones entre todas estas redes. 321 00:35:30,659 --> 00:35:54,199 Entre la red de teléfono, la de telefónica, la de diferentes países y la interconexión entre todos. Y eso es descentralizado. Luego tenemos la topología. La topología es la organización, la forma que tienen. Una cosa era la extensión y otra cosa es la organización. 322 00:35:54,199 --> 00:36:22,079 Entonces, aquí vemos cómo están organizadas las extensiones de manera física y tenemos diferentes ejemplos. Estrella, porque se conecta todo a un nodo central como un switch, esas redes se llaman estrellas, es decir, si tenemos todos los ordenadores conectados a un punto en concreto, aunque todo se pueda poner como cables directos, lo podemos separar como un punto central, todos los cableados hacia arriba y hacia abajo y eso se le llama estrella. 323 00:36:22,619 --> 00:36:32,800 Cuando tenemos conectado todo a una línea y digamos que en esa línea están conectados los diferentes ordenadores, eso se llama bus. 324 00:36:32,800 --> 00:36:40,280 Luego tenemos otra que se llama anillo, que forma un anillo de manera circular y también hay anillo doble. 325 00:36:40,659 --> 00:36:51,300 Y después hay otras que son malladas, que es que todos pueden estar conectados con todos o varios de tal manera que establecen como una especie de malla. 326 00:36:51,300 --> 00:36:54,780 Entonces, esos son diferentes tipos de topologías. 327 00:36:55,900 --> 00:37:02,719 Después, otro criterio de clasificación es entre aplicaciones. 328 00:37:02,920 --> 00:37:05,780 ¿Quién va a solicitar y quién va a ofrecer servicios? 329 00:37:06,239 --> 00:37:09,820 Y esto sería cliente-servidor o entre iguales como el P2P. 330 00:37:10,119 --> 00:37:17,420 Hay diferentes tipos de aplicaciones que funcionan de una manera y de otra con este tipo de redes. 331 00:37:17,420 --> 00:37:25,639 El cliente servidor, uno solicita y otro va a prestar el servicio y en P2P los participantes pueden hacer ambas cosas. 332 00:37:26,019 --> 00:37:31,519 Pueden ambos solicitar servicios y prestarlos. 333 00:37:35,650 --> 00:37:40,949 Y digamos, puede haber una estrella en un amplio, se pueden mezclar todos estos criterios. 334 00:37:41,110 --> 00:37:45,130 Es decir, es un poco confuso a veces porque todos estos criterios se pueden mezclar. 335 00:37:45,130 --> 00:37:54,230 Entonces, según la tecnología de transmisión, la primera, ¿vale? Enlaces o punto a punto, vamos a profundizar en eso 336 00:37:54,230 --> 00:38:01,909 Entonces, hay redes de difusión, en estas redes de difusión varios nodos comparten un mismo medio de comunicación, ¿vale? 337 00:38:01,909 --> 00:38:12,190 Si el medio es compartido, ¿vale? Son redes de difusión, se va a difundir a todos los dispositivos la información 338 00:38:12,190 --> 00:38:16,610 porque comparten el medio, ¿vale? Entonces 339 00:38:16,610 --> 00:38:20,550 les va a llegar todo. Por ejemplo, si yo estoy hablando y me estáis 340 00:38:20,550 --> 00:38:24,710 escuchando todos, estamos haciendo una difusión porque no estoy haciendo una conversación 341 00:38:24,710 --> 00:38:28,889 uno a uno. Sin embargo, por ejemplo, el chat podría enviar un mensaje 342 00:38:28,889 --> 00:38:32,710 directamente a una persona y que el resto no me 343 00:38:32,710 --> 00:38:36,710 escucharan. Digamos que sería un ejemplo más bien como de punto a punto, intentando 344 00:38:36,710 --> 00:38:42,639 relacionarlo con... ¿se me escucha? 345 00:38:42,639 --> 00:38:54,960 intentando relacionarlo con con lo que estamos viendo vale en el 346 00:38:54,960 --> 00:38:58,760 enlace punto a punto va a conectar dos nodos una red puede combinar muchos 347 00:38:58,760 --> 00:39:02,639 enlaces vale diferentes entonces ejemplo sería un pc conectado a un switch o un 348 00:39:02,639 --> 00:39:06,760 enlace entre dos routers vale luego también tenemos otra cosa que llama 349 00:39:06,760 --> 00:39:23,079 unicats, que uni, uno, vale, cas, es que va a un solo destinatario, y broad, que significa amplio en inglés, cas, que es una difusión dentro de un ámbito donde se está enviando. 350 00:39:23,079 --> 00:39:49,420 Perfecto. Según las áreas de extensión de la red, tenemos LAN, redes de área local, como un edificio, un campus, ¿vale? Ya hemos dicho lo que es local área network y un ejemplo sería la red de área o de una oficina, la MAN, ¿vale? 351 00:39:49,420 --> 00:40:09,480 Que es ámbito metropolitano, por ejemplo, sedes conectadas dentro de una ciudad. Tenemos varias sedes conectadas con un cableado que pedimos a una empresa en concreto. Sería una MAN o hay empresas que también daban televisión por cable dentro de una ciudad en concreto. 352 00:40:09,480 --> 00:40:12,579 solo, esas son MAM, y WAN 353 00:40:12,579 --> 00:40:17,500 son cosas que son geográficamente más amplias 354 00:40:17,500 --> 00:40:21,599 oficinas de varias regiones, o por ejemplo 355 00:40:21,599 --> 00:40:25,099 empresas como Telefónica o Vodafone, podríamos decir que tienen 356 00:40:25,099 --> 00:40:30,800 estas WAN. Hay un proyecto del que nos 357 00:40:30,800 --> 00:40:34,619 hablan los PDFs, que se llama el proyecto 358 00:40:34,619 --> 00:40:38,739 Opte, y representa visualmente las partes de la conectividad 359 00:40:38,739 --> 00:40:42,679 de Internet. Los nodos y los enlaces muestran las relaciones observadas 360 00:40:42,679 --> 00:40:46,719 entre los datos implicados, como se ven aquí, y aparecería, como 361 00:40:46,719 --> 00:40:50,199 veis, como una red neuronal, ¿vale? 362 00:40:50,420 --> 00:40:54,039 Este es un mapa parcial del 2005, que es el que os aparece dentro de 363 00:40:54,039 --> 00:40:58,559 los apuntes y permite apreciar cómo se interconectan muchas 364 00:40:58,559 --> 00:41:01,900 redes. Vamos a ver ahora 365 00:41:01,900 --> 00:41:06,579 las topologías, ¿vale? Dentro de... Hemos visto los criterios 366 00:41:06,579 --> 00:41:10,900 por medios de transmisión y ahora vamos a ver por topologías, las arquitecturas 367 00:41:10,900 --> 00:41:14,780 y protocolos. Y como hemos dicho, la topología describe cómo se organizan 368 00:41:14,780 --> 00:41:18,599 los nodos y sus conexiones y en bus, que sería este, todos 369 00:41:18,599 --> 00:41:22,440 están compartiendo un medio. Este es un sistema bastante antiguo, antiguamente 370 00:41:22,440 --> 00:41:26,000 yo recuerdo de verlo cuando 371 00:41:26,000 --> 00:41:30,400 era pequeño en el instituto, ponían un cable con unos conectores BCN 372 00:41:30,400 --> 00:41:34,619 que se parece mucho al cable de televisión, al cable de la tele 373 00:41:34,619 --> 00:41:39,059 que tenía un alambre en medio y se conectaba todo a un bus 374 00:41:39,059 --> 00:41:43,320 y pues esto tenía una serie de problemas, que si se rompía 375 00:41:43,320 --> 00:41:45,699 este cable, todos quedaban 376 00:41:45,699 --> 00:41:51,179 o había cualquier problema y todos quedaban desconectados 377 00:41:51,179 --> 00:41:54,500 después tenemos en la estrella 378 00:41:54,500 --> 00:41:59,260 que los nodos se conectan a un elemento central, esta es la más típica 379 00:41:59,260 --> 00:42:02,960 hoy en día, en la mayoría de los lugares, a través de un switch 380 00:42:02,960 --> 00:42:30,760 las mixtas que pueden mezclar todo, los anillos que forman un recorrido cerrado como veis aquí, anillo y doble anillo y normalmente aquí hay como una especie de testigo que se van pasando los ordenadores y van, digamos ese testigo le van metiendo la información y se la pasan al ordenador y ponen la dirección de donde quieren que se vaya, pero eso ya sería otra parte más lógica. 381 00:42:30,760 --> 00:42:40,619 Ahora solo estamos viendo la topología, digamos, la forma física y tenemos la red en árbol, la red en malla o la que está totalmente con esa. 382 00:42:43,460 --> 00:42:54,360 Entonces vamos a ver que hay dos tipos de topologías, una la física y esto que vemos en la física es esa forma que hemos visto que tenía, ¿vale? 383 00:42:54,500 --> 00:43:00,659 Y observa los equipos, interfaces y enlaces y permite explicar dónde conectar y qué enlace puede fallar. 384 00:43:00,659 --> 00:43:18,760 Y después tenemos la lógica, que va a ser cómo circula la información. Y esto nos permite explicar quién puede comunicarse y por qué camino. Hay que saber estas diferencias porque hay veces que los dos tipos de topologías, la física y la lógica, se pueden confundir. 385 00:43:18,760 --> 00:43:34,239 Y de hecho leeréis cosas y hay veces que leéis por internet y no sabemos muy bien si están refiriéndose a la lógica o a la física porque no hay un contexto. Entonces hace falta saber el contexto para saber de qué están hablando. 386 00:43:34,239 --> 00:43:39,800 Entonces, fallos en una red en estrella, lo vemos porque es la más típica, como digo 387 00:43:39,800 --> 00:43:42,460 Por ejemplo, que se desconecte un cable en el ordenador 388 00:43:42,460 --> 00:43:47,920 ¿Qué ocurre? Ese ordenador pierde el enlace, pero los demás van a poder seguir comunicándose 389 00:43:47,920 --> 00:43:49,820 Por eso es bastante buena 390 00:43:49,820 --> 00:43:54,019 Si un ordenador pierde el enlace, solo se queda él sin enlace 391 00:43:54,019 --> 00:43:55,920 Sin embargo, ¿qué pasaría en un anillo? 392 00:43:55,920 --> 00:44:02,840 Si tenemos una red circular en la cual la información va haciéndose de manera circular en un anillo 393 00:44:02,840 --> 00:44:05,900 si uno de los nodos falla el enlace 394 00:44:05,900 --> 00:44:08,500 podría quedar romperse toda la comunicación 395 00:44:08,500 --> 00:44:11,260 a no ser que en redes anís o modernas 396 00:44:11,260 --> 00:44:14,360 están preparadas para que eso no pase puenteándose 397 00:44:14,360 --> 00:44:18,119 pero digamos cualquier corte en un cableado 398 00:44:18,119 --> 00:44:23,400 entre medias sí que fastidiaría toda la comunicación 399 00:44:23,400 --> 00:44:27,380 y en este caso solo falla toda la comunicación 400 00:44:27,380 --> 00:44:28,440 si falla el nodo central 401 00:44:28,440 --> 00:44:30,099 si se apaga el switch central 402 00:44:30,099 --> 00:44:32,039 pues los equipos que dependen de ese switch 403 00:44:32,039 --> 00:44:41,880 van a perder ya sí su comunicación. Y si pasa solo en Internet, los servicios locales pueden seguir disponibles, es decir, todo lo que está conectado al switch 404 00:44:41,880 --> 00:44:50,460 y los servicios locales y la comunicación entre los ordenadores va a seguir existiendo, pero no van a poder salir hacia Internet, hacia afuera. 405 00:44:50,460 --> 00:44:55,019 pasamos a arquitectura y protocolos 406 00:44:55,019 --> 00:44:59,159 la arquitectura va a ser lo que va a organizar las funciones necesarias 407 00:44:59,159 --> 00:45:02,159 para comunicar los diferentes equipos 408 00:45:02,159 --> 00:45:07,000 un protocolo, sin embargo, este va a establecer las reglas que hemos visto antes 409 00:45:07,000 --> 00:45:10,739 para construir, enviar, interpretar mensajes, tiene que haber unas reglas 410 00:45:10,739 --> 00:45:15,139 más comunes entre todos los ordenadores para que sepan interpretar esa información 411 00:45:15,139 --> 00:45:18,880 eso va a ser el protocolo, y por ejemplo HTTP 412 00:45:18,880 --> 00:45:36,719 HTTP, que sería un protocolo, este va a definir las peticiones y respuestas para acceder a recursos de la web. Todos conocemos el HTTP, supongo, porque es lo que aparece en la barra del navegador al principio del todo y este va a definir esas peticiones, ¿vale? 413 00:45:36,719 --> 00:46:00,380 Por ejemplo, IP se ocupa del envío entre redes. Ethernet, que es otro tipo de protocolo, organiza la comunicación de enlaces de una red local. No tenéis que conocer estos protocolos todavía, pero simplemente para que os vayan sonando los nombres porque van a ir viniendo más adelante y de repente saber aprender el nombre, pues ya van sonando. Son protocolos que van a organizar diferentes cosas. 414 00:46:00,380 --> 00:46:04,579 Las funciones y los protocolos se van a estudiar por capas en el apartado 3. 415 00:46:06,559 --> 00:46:15,360 Estándares y compatibilidad. Tenemos aquí algunos como los del IEE, Ingenieros Electrónicos. 416 00:46:15,699 --> 00:46:24,159 Esta es una familia de estándares que empiezan casi todos por el 802 y va cambiando después del punto 802.3, 8011, hay diferentes. 417 00:46:24,159 --> 00:46:44,440 Por ejemplo, el 802.3 son estándares de Ethernet, 802.11 de redes locales inalámbricas. El IETF y la serie RFC, veremos RFCs que lo que van haciendo es dar especificaciones de Internet, por ejemplo, incluidas las de la IP y TCP. 418 00:46:44,440 --> 00:46:48,400 nos funcionará mucho el TCPIP aunque no lo conozcamos 419 00:46:48,400 --> 00:46:52,800 porque son dos protocolos y estos están especificados 420 00:46:52,800 --> 00:46:55,380 dentro de los RFCs normalmente 421 00:46:55,380 --> 00:46:59,679 y después tenemos las ISOs que también suenan bastante y los IEC 422 00:46:59,679 --> 00:47:03,860 que son, la ISO son modelos 423 00:47:03,860 --> 00:47:07,559 de referencia y en este caso la ISO hizo uno que se llama 424 00:47:07,559 --> 00:47:12,380 modelo de referencia OSI, entre otras normas 425 00:47:12,380 --> 00:47:28,400 Las ISO son normas ejecutivas de calidad y en muchos sitios veréis, esto ha pasado a la ISO, no sé cuándo, si es que está con respecto a eso. Un estándar, entonces son reglas comunes para que equipos de diferentes fabricantes sean compatibles. 426 00:47:29,039 --> 00:47:34,940 Antiguamente no había muchos estándares y todo era muy difícil de compartir. 427 00:47:35,139 --> 00:47:44,400 Hoy en día todo se rige por estándares en Internet y por eso tanto Mac como Windows se pueden comunicar de una manera correcta y concreta. 428 00:47:45,400 --> 00:47:54,400 Hubo momentos en los que se hicieron diferentes tipos de redes que no estaban establecidas en los estándares y al final pocas han sobrevivido. 429 00:47:54,400 --> 00:48:02,860 sobrevivido y, por ejemplo, todo lo que ha estado dentro de los estándares se ha tirado 430 00:48:02,860 --> 00:48:09,800 para adelante porque ha sido compatible. Un ejemplo, un inventario de una LAN que tenemos 431 00:48:09,800 --> 00:48:17,119 ahí en el PDF. Por ejemplo, en un inventario podemos ver los PCs que habría 8 PCs cableados, 432 00:48:17,639 --> 00:48:22,179 en una LAN concreta puede haber una impresora de red y un servidor. Son cosas que nos podemos 433 00:48:22,179 --> 00:48:27,320 encontrar dentro de una red de ala local. Un punto de acceso y la interfaz de un router. 434 00:48:27,900 --> 00:48:34,159 Por ejemplo, cada elemento de los indicados, de aquí arriba, utilizaría un IPv4 en la 435 00:48:34,159 --> 00:48:41,900 ala para comunicarse. Y un switch no gestionable conecta todos esos cables. Si el switch no 436 00:48:41,900 --> 00:48:46,360 es gestionable, un switch no gestionable significa que es un switch tonto, es decir, no tiene 437 00:48:46,360 --> 00:48:48,019 un software y no 438 00:48:48,019 --> 00:48:50,420 y dentro 439 00:48:50,420 --> 00:48:52,260 vale, que muchas veces los switches 440 00:48:52,260 --> 00:48:54,199 tienen un software dentro como una página web 441 00:48:54,199 --> 00:48:56,380 o un servidor al que nos podemos conectar 442 00:48:56,380 --> 00:48:58,420 para poder conectarnos ese switch tendría 443 00:48:58,420 --> 00:49:00,460 que tener una IP, en este caso 444 00:49:00,460 --> 00:49:02,059 al no ser gestionable, ese 445 00:49:02,059 --> 00:49:04,119 switch no tiene por qué consumir 446 00:49:04,119 --> 00:49:05,880 ninguna IP, es decir, puede 447 00:49:05,880 --> 00:49:08,019 necesitar una IP o un equipo 448 00:49:08,019 --> 00:49:10,219 siempre que tenga una página de 449 00:49:10,219 --> 00:49:12,219 configuración o 450 00:49:12,219 --> 00:49:14,199 que necesite algo 451 00:49:14,199 --> 00:49:15,920 a lo que nos basamos 452 00:49:15,920 --> 00:49:20,000 a conectar. Si el switch no es gestionable, entonces no necesita liga. 453 00:49:20,440 --> 00:49:24,179 Entonces, vamos a calcular las direcciones IP y puertos del switch 454 00:49:24,179 --> 00:49:28,320 que van a necesitar. Los PCs con cableados, todos necesitan 455 00:49:28,320 --> 00:49:32,679 una IP. Entonces, IPv4 456 00:49:32,679 --> 00:49:36,119 de la LAN son 8 y 457 00:49:36,119 --> 00:49:40,260 van a consumir 8 puertos del switch, porque cada PC va a necesitar 458 00:49:40,260 --> 00:49:44,119 un puerto en el switch para conectarse. La impresora de red va a necesitar 459 00:49:44,119 --> 00:49:51,260 un IP, va a ser un IPv4 y va a consumir otro puerto del switch. El servidor necesita también 460 00:49:51,260 --> 00:49:59,260 un IP con una tarjeta de red, que le ponemos un IPv4 y un puerto del switch. El punto de 461 00:49:59,260 --> 00:50:05,579 acceso también va a necesitar un IP porque consideramos que este punto de acceso es gestionable. 462 00:50:05,840 --> 00:50:10,539 ¿Por qué? Porque en él le podemos cambiar cosas como el nombre de red, le podemos cambiar 463 00:50:10,539 --> 00:50:14,739 la contraseña, entonces debe tener un software al que nos podamos 464 00:50:14,739 --> 00:50:18,820 conectar y gestionar esos datos 465 00:50:18,820 --> 00:50:22,539 probablemente casi todo el mundo ha entrado en el router de su casa 466 00:50:22,539 --> 00:50:25,599 y a lo mejor ha cambiado la clave a veces o cosas así 467 00:50:25,599 --> 00:50:30,900 es porque ese punto de acceso o el router tiene un software 468 00:50:30,900 --> 00:50:34,400 y necesitaría otra IP 469 00:50:34,400 --> 00:50:38,119 la interfaz del router necesitaría otra IP, la interfaz interna 470 00:50:38,119 --> 00:50:51,760 Entonces, sabemos que la suma de todo esto sería 12 y necesitaríamos 12 puertos del switch y 12 IPs para trabajar con todo esto. 471 00:50:53,199 --> 00:51:03,219 Entonces, si incorporamos clientes Wi-Fi, nos pone que vamos a incorporar 6 clientes inalámbricos adicionales. 472 00:51:03,219 --> 00:51:10,940 Este es un ejemplo que tenemos en el PDF y si queremos agregar 6, cada uno de estos va a necesitar un IP. 473 00:51:11,440 --> 00:51:17,300 Sin embargo, no va a necesitar más puertos en el SWITCH. ¿Por qué? Porque se conectan y se mantienen los mismos. 474 00:51:17,300 --> 00:51:23,619 ¿Por qué? Porque se conectan a través del punto de acceso. Pero sí vamos a necesitar 6 IPs más. 475 00:51:23,619 --> 00:51:35,559 Entonces, 12 más 6, 18 IPs necesarias. Entonces, en este caso, necesitaríamos 18 IPs, pero solo 12 puertos del switch ocupados. 476 00:51:35,559 --> 00:51:58,170 Si vamos a ampliar y queremos ver los puertos que tenemos ocupados y libres, la LAN con 6 clientes Wi-Fi pasaría de 12 puertos ocupados con 18 IPs necesarias. 477 00:51:58,170 --> 00:52:23,329 Si añadimos dos PCs cableados se van a necesitar tanto dos puertos ocupados como dos IPs, si se añaden tres clientes Wi-Fi van a necesitarse cero puertos porque no se van a conectar y tres IPs y total después de la ampliación otra vez 23 y 14, ¿vale? 14 porque hemos hecho 12 y 2, 14 y hemos sumado las IPs, ¿vale? 478 00:52:23,329 --> 00:52:50,989 Entonces, siempre debemos de llevar cuando vamos a poner equipos, debemos saber cuántas IPs vamos a necesitar para la red, ¿vale? Por si acaso nos quedamos sin IPs dentro de la red que tenemos, ¿vale? Para meter equipos, porque las IPs son limitadas dentro de la subred que tenemos, ya lo explicaremos eso después por qué, pero tenemos que contar por una parte IPs y por otra parte los puertos necesarios y libres para saber si podemos ampliar esa red, ¿vale? 479 00:52:50,989 --> 00:53:08,269 Entonces, ¿qué es lo que cuenta este inventario? Si metemos un switch gestionable, porque lo queremos mejorar, por ejemplo, con un IPv4, entonces habría que añadirlo también. El anterior switch que teníamos no era gestionable. 480 00:53:08,269 --> 00:53:24,610 Eso va a necesitar una IP. Un equipo que utiliza dos interfaces IP cuenta las interfaces que es configurada según el puerto. Y un router con una interfaz LAN y otra exterior incluye cada interfaz en el inventario de su red. 481 00:53:24,610 --> 00:53:46,789 ¿Qué quiere decir? Nosotros no nos tenemos que preocupar normalmente por la exterior, a no ser que sea interior, porque un router puede conectar dos redes interiores. La exterior nos la va a dar, por ejemplo, Telefónica o Vodafone o Orange o la empresa que sea que nos dé la red, pero la interior tenemos que contabilizarla como puerta de acceso. 482 00:53:46,789 --> 00:54:05,769 Es decir, mientras que un switch como mucho tiene una sola IP que sería la gestionable porque los puertos, digamos, no hace falta configurar las IPs a esos aparatos, los routers, si cada puerto que tenga un router necesita una IP asociada a una red concreta. 483 00:54:05,769 --> 00:54:17,019 Pasamos al punto 2, que es un poco rollo, que son los sistemas de numeración porque hay que hacer cuentas aquí 484 00:54:17,019 --> 00:54:25,139 Entonces, los sistemas de esto lo tenéis que repasar, hacer ejercicios para ver si lo entendéis 485 00:54:25,139 --> 00:54:29,679 Los equipos representan una información mediante una secuencia de bytes 486 00:54:29,679 --> 00:54:54,159 las algoritmos de informática, todos son ceros y unos, y esos ceros y unos van viajando por los cables en forma de tensión eléctrica, en los CDs eran, bueno, en el cableado es, por ejemplo, son ondas y según van subiendo o bajando esas ondas tienen una cierta amplitud que van determinando si van habiendo o se interpretan eso como ceros o como unos. 487 00:54:54,159 --> 00:54:57,760 en las ondas también se van interpretando de otra manera 488 00:54:57,760 --> 00:55:02,159 en los CDs se interpretaban de otra manera cuando había CDs 489 00:55:02,159 --> 00:55:06,519 en los discos duros se ve si hay un 011 490 00:55:06,519 --> 00:55:10,380 si está algo magnetizado o desmagnetizado porque eran 491 00:55:10,380 --> 00:55:13,440 discos magnéticos antiguamente 492 00:55:13,440 --> 00:55:18,780 entonces hay diferentes maneras de interpretar esos 011 que viajan en los cableados 493 00:55:18,780 --> 00:55:22,019 o que están en diferentes partes 494 00:55:22,019 --> 00:55:49,380 Entonces, un bit puede tomar dos valores, un 0 y un 1. Un byte contiene 8 bits. Cuando hablamos de bit, es uno de esos solo que puede tomar una forma de un 0 y 1 y 8 posiciones pueden tomar esa posición de 0 y 1 y 8 bits hacen un byte. 495 00:55:49,380 --> 00:56:03,079 Un sistema de numeración permite escribir cantidades con símbolos y reglas. Entonces, este formato código indica cómo interpretar los bits de un dato. 496 00:56:04,059 --> 00:56:11,440 Esto sería un sistema de numeración binario, 0, 1, porque solo tiene dos dígitos. 497 00:56:11,559 --> 00:56:20,400 Nosotros utilizamos el decimal porque tenemos 10, por eso se llama decimal, que va del 0 al 9 y con combinaciones del 0 al 9 lo hacemos todo. 498 00:56:21,900 --> 00:56:25,760 Entonces, los códigos numéricos más usados dentro de la informática. 499 00:56:25,760 --> 00:56:48,119 Y el decimal, que es el que utilizamos nosotros, que es en base 10, que tiene los símbolos del 0 al 9, y un ejemplo sería, por ejemplo, el número 23, cuando normalmente nosotros no escribimos la base, porque todo lo que solemos leer lo solemos leer en decimal, pero cuando estamos hablando de informática, ponemos la base aquí al ladito para saber que estamos en base 10. 500 00:56:48,119 --> 00:56:57,900 En binario tiene entonces una base 2, porque tiene dos símbolos emitidos, el 0 y el 1, y este sería un número decimal y aquí pondríamos su base. 501 00:56:58,780 --> 00:57:04,659 En octal es de base 8 y van del 0 al 7 las numeraciones. 502 00:57:05,300 --> 00:57:12,019 Aquí tenemos un número en octal que no es el 27 normal, sino es otro número porque está en base 8. 503 00:57:12,019 --> 00:57:19,079 y el hexadecimal que tiene 16, en el cual van los números de 0 al 9 504 00:57:19,079 --> 00:57:26,880 y para complementar el resto, detrás de la A la F, A, B, C, D, E, F, ¿vale? 505 00:57:27,079 --> 00:57:35,360 Y con eso hacemos la densidad de 10, de 11 y así hasta la F, hasta llegar al 15, 506 00:57:35,519 --> 00:57:40,659 que es la F que complementaría al 15, y como van del 0 al 15, pues son todas las posiciones. 507 00:57:40,659 --> 00:57:56,099 Y esto podría ser un número en esa decimal, ¿vale? Y que podría tener menos letras y ahí está su indicación. Por ejemplo, aquí nos aparece que el 23 en base 10 es igual a esto en base 2, es igual a esto en base 8 y es igual a esto en base 16. 508 00:57:56,099 --> 00:58:12,800 Es decir, cambia la escritura, pero el valor que tienen todas esas cosas es el mismo. Entonces hay que saber intercambiar entre bases. Las que realmente necesitamos, ¿vale? Es la decimal y la de binario, ¿vale? 509 00:58:12,800 --> 00:58:27,500 La hexadecimal es la siguiente que más se usa. Y por último, la de octal, que bueno, no es importante conocerla, no es tan importante, aunque es una también de las que se utiliza en la informática. 510 00:58:30,679 --> 00:58:37,559 Entonces, los sistemas de numeración dan un valor según la posición de la cifra. 511 00:58:37,559 --> 00:58:50,280 Por ejemplo, en decimal, ¿vale? Nosotros sabemos que cuando decimos esto decimos tres cientos. ¿Por qué? Porque estamos en la posición de los cientos, ¿vale? Sabemos que es la tercera posición. 512 00:58:50,739 --> 00:59:00,119 Entonces, esto es tres, es igual a tres por diez a la dos. Si veis que es la posición, empieza desde aquí, la izquierda, la primera posición sería la cero. 513 00:59:00,119 --> 00:59:16,920 Esta es las unidades decenas y centenas. Nosotros lo tenemos así estructurado. Entonces esto sería igual a 7, 10 a la 0 es 1, ¿vale? Siempre la primera posición, la 0, 10 a la 0 es 1. 514 00:59:16,920 --> 00:59:34,179 Entonces nos quedaría el mismo 7 más 4 por 10 a la 1, 10 a la 1 siempre es 10, ¿vale? O la base que hay aquí, lo que quiere decirnos que 10 por 4, 40, que lo pasamos a las decenas, 47 ya tendríamos. 515 00:59:34,179 --> 00:59:45,780 Y por último en la tendena sería 10 a la 2, que 10 a la 2 es 10 por 10, que es 100, y eso lo sumaríamos, entonces 3 por 100 son 300, y lo pondríamos aquí. 516 00:59:46,179 --> 00:59:59,320 Así hemos, digamos, sabido en qué se divide esto decimal, que no solemos pensarlo, pues lo mismo pasa en esa decimal o pasa en binario. 517 00:59:59,320 --> 01:00:03,500 Hay una serie de posiciones y si queremos transformarlo tenemos que hacer algo parecido. 518 01:00:04,179 --> 01:00:25,099 Entonces, las posiciones se cuentan desde la derecha, empezando por el 0, como hemos hecho, posición 0, posición 1 y posición 2. Si veis, cada cifra se multiplica por la base elevada a su posición. Por ejemplo, aquí hemos visto cómo da cada una ya y da 347. Y esta misma regla sirve para las otras bases. 519 01:00:25,099 --> 01:00:42,440 Por ejemplo, en binario, los pesos de un osteto. El primero, la posición 0 vale 1. ¿Por qué? Porque en binario sería 2 a la 0. 2 a la 0 siempre es 1. 520 01:00:42,440 --> 01:00:45,619 La posicoducción 2 vale 2, ¿por qué? 521 01:00:45,920 --> 01:00:51,840 Porque 2 a la 1 es 2, ¿vale? 522 01:00:51,920 --> 01:00:52,420 La misma 523 01:00:52,420 --> 01:00:55,659 2 a la 2, ¿cuánto es? 524 01:00:56,280 --> 01:00:56,760 4 525 01:00:56,760 --> 01:00:59,159 2 a la 3, 8 526 01:00:59,159 --> 01:01:02,320 2 por 2, 4 por 2, 8 527 01:01:02,320 --> 01:01:05,139 2 a la 4, 16 528 01:01:05,139 --> 01:01:08,039 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 529 01:01:08,039 --> 01:01:08,860 Ya lo tenemos 530 01:01:08,860 --> 01:01:12,460 2 a la 5, 32 531 01:01:12,460 --> 01:01:14,880 16 por 2, para hacer uno más, 32 532 01:01:14,880 --> 01:01:34,460 Si veis, siempre se multiplica por 2. 2 a la 6, que es 64, y 2 a la 7, que es 128. Es muy fácil hacerlo de derecha a izquierda. Esto sería, si juntamos todas las posiciones, sería lo que puede tener un byte, porque son 8 posiciones. 533 01:01:34,460 --> 01:01:54,440 Por eso vemos los pesos hasta aquí y no más adelante. Porque vemos que esta sería la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Vale? La posición 8. Cada una, si veis, siempre es el doble si venimos desde aquí y siempre vale la mitad si venimos desde aquí. 534 01:01:54,440 --> 01:01:57,880 128 entre 2, 64, 32, 16, 8 535 01:01:57,880 --> 01:02:02,340 esta es la manera de aprenderse las posiciones más fácil 536 01:02:02,340 --> 01:02:06,179 pero lo que hay que saber es que es 2 a la 0, 2 a la 1 537 01:02:06,179 --> 01:02:09,679 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7 538 01:02:09,679 --> 01:02:14,119 pero eso hay que aprendérselo 539 01:02:14,119 --> 01:02:17,800 y que de memoria es la última posición de la izquierda 540 01:02:17,800 --> 01:02:22,059 128 y la primera es 1, entonces siempre es el doble y la mitad 541 01:02:22,059 --> 01:02:26,440 esto nos va a hacer resultar muy fácil hacer las cuentas 542 01:02:26,440 --> 01:02:30,940 si no lo aprendemos así, a la izquierda cada peso se duplica 543 01:02:30,940 --> 01:02:34,159 y a la derecha al contrario, se divide por la mitad 544 01:02:34,159 --> 01:02:38,239 entonces los valores representables con 8 bits 545 01:02:38,239 --> 01:02:43,539 son 2 a la 8, sería 256 valores 546 01:02:43,539 --> 01:02:46,219 si sumáramos todo esto 547 01:02:46,219 --> 01:02:50,639 sin embargo daría 255 548 01:02:50,639 --> 01:02:54,960 ¿por qué? porque también cuenta el 0, del 0 al 255 va 549 01:02:54,960 --> 01:03:00,039 256, el menor valor sin signo es 550 01:03:00,039 --> 01:03:04,559 los 8 bitas 0 y ese valdría 0 y el mayor 551 01:03:04,559 --> 01:03:09,059 sería todo a unos que vale 255 552 01:03:09,059 --> 01:03:12,539 ¿vale? si lo sumáramos, si nosotros sumábamos 553 01:03:12,539 --> 01:03:17,119 128 más 64 más 72 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 554 01:03:17,119 --> 01:03:20,760 es igual a 255 ¿vale? entonces 555 01:03:20,760 --> 01:03:25,480 si sabemos que todos los bits están a 1, ya sabemos que es 255 556 01:03:25,480 --> 01:03:28,739 si vemos que nos falta 1 y que este por ejemplo 557 01:03:28,739 --> 01:03:33,039 fuera un 0 el primero, pues nos vamos a la posición, ¿cuánto vale la primera 558 01:03:33,039 --> 01:03:36,679 posición? la primera posición vale 1, ¿qué quiere decir? que 559 01:03:36,679 --> 01:03:39,460 si encontramos con este, que es un 0 560 01:03:39,460 --> 01:03:44,679 eso valdría 254, si en vez de este 561 01:03:44,679 --> 01:03:48,239 nos faltara este 562 01:03:48,239 --> 01:03:51,860 esa posición ¿cuánto vale? el doble, el primero 1 y el segundo 2 563 01:03:51,860 --> 01:03:56,000 ¿qué significaría? 255 menos 2, 253 564 01:03:56,000 --> 01:04:00,440 ¿vale? entonces podemos hacer las cuentas muy fácil si solo nos faltan 565 01:04:00,440 --> 01:04:04,599 1 o 2 porque podemos restar los que faltan, si no nos faltara 566 01:04:04,599 --> 01:04:08,539 este, 255 menos 128 567 01:04:08,539 --> 01:04:11,679 y nos daría cuál es el número que hay 568 01:04:11,679 --> 01:04:16,639 ¿vale? y sin tener que estar haciendo toda la suma del resto, si cuando solo nos faltan 1 o 2 569 01:04:16,639 --> 01:04:21,900 Es decir, tenemos formas de hacerlo y saber cuánto vale la numeración 570 01:04:21,900 --> 01:04:27,500 Tanto sumando como restando si sabemos el valor que tiene cada una de las posiciones 571 01:04:27,500 --> 01:04:31,619 Este número, como hemos dicho, empieza en la posición 0 aquí 572 01:04:31,619 --> 01:04:33,880 Y aquí sería la última, que sería la 7 573 01:04:33,880 --> 01:04:40,500 Entonces, contar desde el 0 explica la diferencia entre 256 y 255, como os he dicho ya antes 574 01:04:40,500 --> 01:04:44,519 Esta decimal, pasamos a esa decimal 575 01:04:44,519 --> 01:04:47,019 Símbolos y valores 576 01:04:47,019 --> 01:04:51,820 el 0 al 9 está claro, y después tenemos el 10 que es la A 577 01:04:51,820 --> 01:04:55,380 el 11 que es la B, el 12 que es la C, el 13 que es la D 578 01:04:55,380 --> 01:04:59,559 el 14 que es la E y el 15 que es la F, y esto es en binario 579 01:04:59,559 --> 01:05:03,519 es bueno saber cómo se hacen, se puede hacer también 580 01:05:03,519 --> 01:05:07,159 del 1 al 9 en binario, con estas cosas que hemos visto 581 01:05:07,159 --> 01:05:11,059 pero en binario, ¿cuál sería la A? la A sería 10, pues entonces sería 582 01:05:11,059 --> 01:05:15,559 el primer bit vale 0, y no sumamos nada 583 01:05:15,559 --> 01:05:22,199 porque no tiene valor, pero cuando vale 1 sería 2 a la 1, entonces ya sabemos que tenemos un 2, ¿vale? 584 01:05:23,159 --> 01:05:32,440 Este vale 4, no lo sumamos porque está vacío, y este vale 8, que es el doble, entonces 8, que sería, un momento, 585 01:05:33,260 --> 01:05:43,079 lo voy a poner aquí, así, tenemos este que vale 8 y este que vale 2, ¿vale? 586 01:05:43,079 --> 01:06:08,599 Y los otros dos no los sumamos porque tienen valor 0. 8 más 2 igual a 10. En este de aquí, ¿cuáles tienen valor? Este tiene 1, ¿vale? Pues este nos vale 1. El siguiente nos vale 2. Este nos va a valer 0 porque tiene 0. Solo suman los que tienen el valor a 1. 587 01:06:08,599 --> 01:06:22,980 Y este nos vale 8. Entonces, 8 más 2 más 1 es igual a 11. Aquí, ¿qué nos pasa? Tenemos el primero que vale 0 y el segundo que vale 0. Entonces, el 1 y el 2 no hacemos nada. 588 01:06:22,980 --> 01:06:43,739 ¿Qué sumamos? El 4 y el 8. 8 más 2 es igual a 12. El 13, tenemos aquí este que vale 8, este que vale 4, me da igual hacerlo de la izquierda a la derecha porque sabemos según la posición, y este que vale 1. 589 01:06:43,739 --> 01:06:47,619 ¿Pues qué va a ser? 13, la suma de los 3 590 01:06:47,619 --> 01:06:52,280 ¿Vale? El siguiente, pues es lo mismo 591 01:06:52,280 --> 01:06:56,699 8, 4 y 2 592 01:06:56,699 --> 01:07:00,079 que es 14, así repasamos el binario que es el más importante 593 01:07:00,079 --> 01:07:03,260 y todos a 1, 8 más 4 más 2 más 1 594 01:07:03,260 --> 01:07:11,250 8 más 4 más 2 más 1 595 01:07:11,250 --> 01:07:14,469 que sería igual a 15 596 01:07:14,469 --> 01:07:18,130 entonces tendríamos cada una de las posiciones ahí 597 01:07:18,130 --> 01:07:23,380 lo mismo podemos hacer con los símbolos del 0 al 9 598 01:07:23,380 --> 01:07:28,639 el primero 0 sería todo ceros, el 1 sería 0, 0, 0, 1 599 01:07:28,639 --> 01:07:32,460 etcétera, entonces un dígito 600 01:07:32,460 --> 01:07:36,039 subdecimal tenemos que ver que equivale a 4 bits 601 01:07:36,039 --> 01:07:39,920 tanto del 0 hasta 602 01:07:39,920 --> 01:07:43,360 la f, todos tienen 4 bits, y en este caso 603 01:07:43,360 --> 01:07:47,639 no se quitan los bits de la izquierda, ¿vale? Cada esa decimal son 4 bits. 604 01:07:53,219 --> 01:08:04,469 Equivalencia entre códigos. Aquí vemos otra vez todos los códigos, 128, 0, 164, por ejemplo, 605 01:08:04,570 --> 01:08:11,210 si tenemos este en activo, pues nos va a valer 64, que tenemos este, 32, que es la mitad, ¿vale? 606 01:08:11,530 --> 01:08:16,829 Que tenemos este activo, 4, que tenemos este activo, 1, entonces sumamos todos, ¿vale? 607 01:08:16,829 --> 01:08:40,229 Y nos da el resultado de 101, que es lo que tendría, que es lo que vale este número en base decimal, ¿vale? Entonces, para asegurar que, y esto puede provocar confusión porque vemos aquí otra vez, 101, como son números, ahí está a propósito de eso, como son números, 101 podemos pensar que es en binario, pero no, es en decimal. 608 01:08:40,229 --> 01:09:03,210 Entonces es el 101, no es el 101 de binario. ¿Vale? Vemos esto. Es importante porque hay veces que relacionamos y podemos ver de repente el número 10.001 o 100.111 y podemos imaginar que es en binario cuando es un número en decimal. 609 01:09:03,210 --> 01:09:15,729 Lo que pasa es que ha dado la casualidad, aunque lo hemos hecho a posta aquí para ver el ejemplo, de que parecen números binarios pero es un decimal y tenemos que poner, cuando estamos trabajando con bases, de qué estamos hablando. 610 01:09:15,869 --> 01:09:23,829 Si no, no vemos la referencia de que esto es un binario y esto, el resultado, es un decimal, a pesar de que solo tenga estos unos. 611 01:09:23,829 --> 01:09:28,979 ¿vale? entonces, de decimal a binario 612 01:09:28,979 --> 01:09:31,680 queremos representar, por ejemplo, 150 con 8 bits 613 01:09:31,680 --> 01:09:35,199 entonces podríamos probar con pesos desde 128 hasta 1 614 01:09:35,199 --> 01:09:38,039 ¿cómo lo hacemos? si el peso cabe en lo que queda 615 01:09:38,039 --> 01:09:40,279 escribimos 1 y lo restamos, si no cabe 616 01:09:40,279 --> 01:09:42,560 escribimos peso en 0 y lo continuamos 617 01:09:42,560 --> 01:09:45,739 y los bits se escriben en el mismo orden que los pesos, vamos a verlo 618 01:09:45,739 --> 01:09:47,800 el 150, entonces 619 01:09:47,800 --> 01:09:51,859 150, tenemos aquí el 128 620 01:09:51,859 --> 01:09:55,199 ¿nos cabe? sí, pues entonces ponemos el bit a 1 621 01:09:55,199 --> 01:10:14,479 ¿Y cuánto nos quedan? 150 menos 128 nos quedan 22. ¿22 nos cabe en 64? No nos cabe, es más grande. Entonces, ¿qué ponemos? Un 0 y nos siguen quedando 22. ¿32 nos cabe? No, es más grande de 32, con lo cual no podemos cogerlo. 622 01:10:14,479 --> 01:10:19,220 y ponemos un 0 y nos siguen quedando los 22 623 01:10:19,220 --> 01:10:22,020 ahora el 16, ya si nos cabe, es más pequeño 624 01:10:22,020 --> 01:10:25,380 como es menor, vamos a restarle 625 01:10:25,380 --> 01:10:28,239 ¿y qué tenemos que hacer? poner un 1 626 01:10:28,239 --> 01:10:33,399 y nos queda 22 menos 16, son 6 627 01:10:33,399 --> 01:10:38,699 el 8, entonces cabe 628 01:10:38,699 --> 01:10:42,800 no cabe, como no cabe, ponemos un 0 629 01:10:42,800 --> 01:10:46,100 el 4 si cabe, entonces ¿qué hacemos? 630 01:10:46,199 --> 01:10:48,500 ponemos un 1, 6 menos 4, 2 631 01:10:48,500 --> 01:10:52,420 ¿vale? el 2 cabe, si cabe 632 01:10:52,420 --> 01:10:55,600 es exactamente lo que hay, hay un 1 y nos queda un 0 633 01:10:55,600 --> 01:10:57,760 y ya todo el resto serían ceros, en este caso como es el último 634 01:10:57,760 --> 01:11:01,300 pues ya va a ser cero, pero si ya tenemos lo que queda es cero 635 01:11:01,300 --> 01:11:03,079 todo el resto van a ser ceros hasta el final 636 01:11:03,079 --> 01:11:06,720 en este caso podemos saber entonces que este número 637 01:11:06,720 --> 01:11:09,800 es igual a esto 638 01:11:09,800 --> 01:11:12,779 ¿vale? que es igual a 150 639 01:11:12,779 --> 01:11:39,760 ¿De dónde hemos sacado este número? De aquí. Y al traspasarlo, ¿qué hacemos? La primera posición es 128. Y hemos dicho que nos da igual ponerlos de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. El último sabemos que vale 128 y el primero vale 1. 128, ¿por qué tenemos 1? Este valdría 64. Este valdría 32. Y este valdría 16. Lo ponemos. Aquí tenemos el 16. Este valdría 8. No lo ponemos. 640 01:11:39,760 --> 01:11:50,739 Este valdría 4. 4 lo ponemos. Y este valdría 2. 2 lo ponemos. Y la suma de todo esto va a dar 150 y en base 10. 641 01:11:53,789 --> 01:12:05,569 En un contexto real, ¿dónde ponemos enfrentarnos a estos? No sé si me explico. Pues en el contexto real lo vamos a ver en el cálculo de UPV4, como están comentándote tus compañeros. 642 01:12:05,569 --> 01:12:27,329 Es decir, esto es una de las cosas que estaba diciendo al principio. Esto es un poquito abstracto y no lo vemos hasta más adelante. No sé si has escuchado la parte cuando hemos estado hablando de las IPs. Las IPs realmente el ordenador las maneja en binario y se formulan en octetos. 643 01:12:27,329 --> 01:12:55,949 Entonces todos estos números que estamos viendo aquí se van a transformar esto a IPs. Entonces las IPs se organizan en 8 bits de seguido, exactamente como esto de aquí, por eso tenemos esos 8 bits que estamos viendo y seguramente que has escuchado alguna vez una máscara de subred que es 255.255.255.0 o una IP 192.168.1.1, es la típica que tenemos en la casa. 644 01:12:55,949 --> 01:12:59,609 son números que van del 0 al 255 645 01:12:59,609 --> 01:13:00,149 una IP 646 01:13:00,149 --> 01:13:03,289 y si vemos la suma de todos estos 647 01:13:03,289 --> 01:13:04,850 hemos dicho que daba como máximo 648 01:13:04,850 --> 01:13:06,449 ¿cuánto anteriormente? 649 01:13:06,890 --> 01:13:08,569 hemos dicho por aquí arriba estaba 650 01:13:08,569 --> 01:13:09,329 en alguna parte 651 01:13:09,329 --> 01:13:12,029 como máximo da 255 652 01:13:12,029 --> 01:13:14,409 que son 256 caracteres 653 01:13:14,409 --> 01:13:15,710 del 0 al 255 654 01:13:15,710 --> 01:13:20,069 por eso después cuando vamos trabajando con IPs 655 01:13:20,069 --> 01:13:23,229 todas las numeraciones van del 0 al 255 656 01:13:23,229 --> 01:13:28,600 no sé si queda claro 657 01:13:28,600 --> 01:13:32,500 el 192, eso es, exactamente 658 01:13:32,500 --> 01:13:35,939 y si ves el 192, vamos a poner ese ejemplo 659 01:13:35,939 --> 01:13:37,640 ¿cómo podríamos sacar el 192? 660 01:13:37,840 --> 01:13:41,739 el 192, ¿el 128 nos cabe? 661 01:13:42,079 --> 01:13:43,640 pues tendría un 1 662 01:13:43,640 --> 01:13:46,979 ¿y cuánto nos queda del 198 al 192? 663 01:13:47,119 --> 01:13:47,699 ¿cuánto nos queda? 664 01:13:50,000 --> 01:13:50,739 bueno, lo entiendes 665 01:13:50,739 --> 01:13:53,420 vale, si lo que tendríamos que ver es 666 01:13:53,420 --> 01:13:58,000 si 128 más 64, ¿cuánto da? 667 01:13:58,000 --> 01:14:01,500 y si por ejemplo nos cabe a 0 668 01:14:01,500 --> 01:14:02,819 podemos tener un número que es 669 01:14:02,819 --> 01:14:04,039 110000 670 01:14:04,039 --> 01:14:06,420 y ahí estamos sacando el 192 671 01:14:06,420 --> 01:14:09,199 vale, perfecto 672 01:14:09,199 --> 01:14:10,279 perfecto 673 01:14:10,279 --> 01:14:12,720 exactamente, lo has entendido, lo has pillado 674 01:14:12,720 --> 01:14:15,560 y de ahí se va sacando todas esas numeraciones 675 01:14:15,560 --> 01:14:16,819 y eso lo vamos a necesitar 676 01:14:16,819 --> 01:14:19,000 para las IPs 677 01:14:19,000 --> 01:14:20,300 y para las máscaras de subred 678 01:14:20,300 --> 01:14:22,460 porque las máscaras de subred, que es otra cosa 679 01:14:22,460 --> 01:14:24,760 si hacéis un IP config en vuestro ordenador 680 01:14:24,760 --> 01:14:26,420 os van a aparecer tres cosas 681 01:14:26,420 --> 01:14:29,720 IP, máscara de subred y puerta de enlace 682 01:14:29,720 --> 01:14:33,079 y hay una parte en común en la red que siempre va a ser 683 01:14:33,079 --> 01:14:35,439 la puerta de enlace y 684 01:14:35,439 --> 01:14:38,739 eso es una barra, en barra 24 sería 685 01:14:38,739 --> 01:14:39,920 la puerta de enlace y la 686 01:14:39,920 --> 01:14:44,579 y nuestra IP tiene una parte 687 01:14:44,579 --> 01:14:47,579 que es muy parecida normalmente 688 01:14:47,579 --> 01:14:50,859 y esa parte parecida es la parte de la red 689 01:14:50,859 --> 01:14:54,079 y se tiene que diferenciar en la parte que identifica 690 01:14:54,079 --> 01:14:57,119 cada máquina concreta. Son cosas que vamos a ir viendo más adelante. 691 01:15:00,039 --> 01:15:04,520 Y luego de información me puede dar saber el código binario de una IP. 692 01:15:05,520 --> 01:15:08,899 Pues eso me va a permitir saber si dos equipos están en la misma red 693 01:15:08,899 --> 01:15:11,819 y eso lo necesitamos para que se puedan comunicar. 694 01:15:11,819 --> 01:15:17,100 Si dos equipos no están en la misma red, a pesar de que tú tengas puestas IPs 695 01:15:17,100 --> 01:15:21,840 y están en un mismo lugar, pueden no tener comunicación. 696 01:15:22,560 --> 01:15:25,180 Como digo, son cosas que vienen bastante más adelante 697 01:15:25,180 --> 01:15:34,079 porque tiene mucha profundidad que ahora no tenemos, solo estamos estudiando los sistemas de numeración y esto es lo que se estudia siempre primero en todos los sistemas 698 01:15:34,079 --> 01:15:45,520 cuando vas a estudiar desde el CCMA a lo que sea, necesitamos estudiar los sistemas de numeración para entender eso en profundidad. 699 01:15:45,520 --> 01:15:47,039 entonces 700 01:15:47,039 --> 01:15:49,500 me estoy quedando sin tiempo 701 01:15:49,500 --> 01:15:51,880 voy a ir un poquito más rápido en lo que queda 702 01:15:51,880 --> 01:15:54,460 de decimal a binario 703 01:15:54,460 --> 01:15:55,800 por divisiones, por ejemplo 704 01:15:55,800 --> 01:15:57,319 45 entre 2 705 01:15:57,319 --> 01:16:00,319 nos va un coeficiente y nos va quedando un resto 706 01:16:00,319 --> 01:16:02,100 y es lo que va a hacer 707 01:16:02,100 --> 01:16:04,100 que esta, como lo hemos dicho 708 01:16:04,100 --> 01:16:05,680 en bastante detalle, aquí lo vamos a dejar 709 01:16:05,680 --> 01:16:08,079 así, y es lo que va a dar esta 710 01:16:08,079 --> 01:16:09,779 numeración, lo importante es que hagáis 711 01:16:09,779 --> 01:16:12,020 ejercicios en casa y que veáis 712 01:16:12,020 --> 01:16:14,060 lo que hay en los apuntes 713 01:16:14,060 --> 01:16:18,460 que lo intentáis hacer vosotros mismos, ¿vale? Para ver lo que os da, etcétera, ¿vale? 714 01:16:18,800 --> 01:16:24,979 Entonces, los restos de abajo a arriba, como dicen, se van, se colocan y se quedaría en esto 715 01:16:24,979 --> 01:16:32,260 si en un octeto se añaden las dos primeras posiciones, ¿vale? Para saber exactamente cuál es el número concreto 716 01:16:32,260 --> 01:16:39,220 porque necesitamos los ocho, en un octeto siempre necesitamos los ocho para hacer un byte en la información 717 01:16:39,220 --> 01:16:42,699 cuando va, se va poniendo todos los bytes de seguido y necesitan 718 01:16:42,699 --> 01:16:46,840 cuadrar los espacios. Es un poco como el DNI, muchas veces 719 01:16:46,840 --> 01:16:50,979 vas a rellenar un DNI y si no te los tiene puestos 720 01:16:50,979 --> 01:16:55,100 delante de los ceros, porque es un DNI más corto, que hay veces que pasa, tienes que poner los ceros delante 721 01:16:55,100 --> 01:16:58,960 pues necesitamos todos los espacios. Entonces 722 01:16:58,960 --> 01:17:00,939 de binario y esta decimal, pues lo que hemos visto. 723 01:17:03,060 --> 01:17:06,939 4 y 4 que son 8, estos 4 serían una A porque es 724 01:17:06,939 --> 01:17:26,760 Entonces este que hemos dicho que es la posición 8 y esta posición vale 2, 8 y 2, 10. El 10 establece la A y este que tiene a todos unos es la suma de todos y la suma de todos es el más grande que es la 15 que sería la F y esto sería en esa decimal y de esa decimal a decimal también podemos pasar. 725 01:17:26,760 --> 01:17:45,140 ¿Vale? Entonces, aquí tenemos como este representa el 10 y este representa el 15, que es la f, y en decimal deberíamos poner a por 16 más f, que sería 10 por 16 más 15, que es igual a 175. 726 01:17:45,140 --> 01:18:10,279 Esto es menos importante. Lo más importante es binario a decimal. Desadecimal a decimal no tiene tanta importancia. Es bueno saber convertir entre bases, pero imprescindible de todo lo que se ve binario a decimal y decimal a binario para saber esas transformaciones porque eso tiene mucha utilidad práctica. 727 01:18:10,960 --> 01:18:18,020 Después, de binario a esta decimal, también, porque vamos a ver las MAC y en las MAC, por ejemplo, son números en esta decimal. 728 01:18:18,800 --> 01:18:23,720 Y después, el resto, ya os digo, la de octal o tal, no son tan importantes. 729 01:18:24,300 --> 01:18:29,760 De binario a octal, es lo mismo, pero con símbolos del 0 al 7. 730 01:18:29,760 --> 01:18:34,359 Entonces, agrupamos por la derecha y completamos por 0 con la izquierda al final. 731 01:18:34,779 --> 01:18:36,899 Pero es el mismo sistema. 732 01:18:36,899 --> 01:18:47,000 Ya os digo que el octal no os entretengáis tanto con él, aparte de por curiosidad, porque digamos que no lo vamos a utilizar nosotros en el día a día. 733 01:18:47,600 --> 01:18:49,380 Binario a decimal imprescindible. 734 01:18:52,060 --> 01:18:57,579 Agrupación de ceros y de relleno, pues como va haciendo en esa decimal, pues por la izquierda, ¿vale? 735 01:18:57,640 --> 01:19:05,840 Esta conversión, ¿cómo se hace? Pues diríamos aquí que tenemos que rellenar estos dos ceritos que hemos puesto aquí, ¿vale? 736 01:19:05,840 --> 01:19:18,319 ¿Y cuál sería el resultado? En octal se organizan de 3 en 3. ¿Por qué? Porque 1 más 2 más 4 es igual a las posiciones que tenemos del 0 al 7. 737 01:19:19,279 --> 01:19:27,739 Si sumamos todo, da 7 del 0 al 7. Con 3 posiciones tenemos un número en octal. Sin embargo, necesitamos 4 para esa decimal. 738 01:19:27,739 --> 01:19:54,380 Y en decimal, pues, digamos que ya lo conocemos de toda la vida. Entonces, el relleno siempre se mete por la izquierda, ¿vale? Los de relleno. Porque no cuentan. Si lo metiéramos por la derecha, estamos trasladando la información y tendría más valor los de la izquierda. Pero los de la izquierda, pues exactamente igual que en decimal. Es lo mismo un 16 que 0.16, tiene el mismo valor. 739 01:19:54,380 --> 01:20:00,479 Conversión a otras bases, pues también se puede hacer, se utiliza el mismo sistema, ¿vale? 740 01:20:00,479 --> 01:20:09,500 Si es a base 5, pues va a utilizar el 5 como base, pero el resultado es el mismo 741 01:20:09,500 --> 01:20:19,779 La primera posición, como vemos, es un 4, porque siempre es elevado a 0, siempre es el mismo valor 742 01:20:19,779 --> 01:20:23,279 el segundo valor en este caso no lo tenemos y no lo multiplicamos 743 01:20:23,279 --> 01:20:27,800 y el segundo 0, 1, 2, 25, ¿por qué? porque sería 5 por 5 744 01:20:27,800 --> 01:20:31,079 que sería esta posición, la posición de 2 sería el nivel de la base 745 01:20:31,079 --> 01:20:35,960 y así nos salen las cosas, es exactamente el mismo 746 01:20:35,960 --> 01:20:39,439 sistema pero cada uno con su base, esto 747 01:20:39,439 --> 01:20:43,579 miradlo despacio en los apuntes, ya digo, no vamos a utilizar 748 01:20:43,579 --> 01:20:47,880 otras bases en el día a día, es algo para que entendáis la curiosidad 749 01:20:47,880 --> 01:21:14,140 ¿Vale? Aplicación en una dirección IP. Aquí tenemos ya el caso que estábamos viendo. Por ejemplo, una IP tiene este formato. Normalmente se ha separado por puntos y sería 192, 168, 1, 10. Por ejemplo, una IP típica de clase C. Ya veremos lo que son las clases también y cómo se organizan esas IPs. ¿Vale? Pues 192 tendría los dos primeros. 128 y 64 da 192. 750 01:21:14,140 --> 01:21:29,720 Y ha cabido en los dos primeros, ¿qué significa? Todo el resto a ceros. 568, pues la primera la ponemos a 128 y vemos cuánto nos sobra. Como 64 no cabe en lo que nos sobra, lo ponemos a cero. 751 01:21:29,720 --> 01:21:33,579 32 si cabe, y lo ponemos a 1 752 01:21:33,579 --> 01:21:37,380 16 no cabe, y lo ponemos a 0, ¿cuánto nos queda? 753 01:21:37,479 --> 01:21:40,659 nos quedan solo 8, porque hemos dicho que tenemos 128 más 754 01:21:40,659 --> 01:21:45,680 32, que son 160, nos quedan 8 para llegar, que aquí los 755 01:21:45,680 --> 01:21:49,060 completamos, ¿vale? 168 y el resto a 0 756 01:21:49,060 --> 01:21:53,680 este es súper fácil, ¿no? porque cogemos el primer número a 1 y el resto ya todo 757 01:21:53,680 --> 01:21:57,600 a 0, empezamos desde la derecha, y aquí también lo estamos viendo 758 01:21:57,600 --> 01:22:01,600 que el A es la 10 y hemos hecho varios en los cuales 1, 0, 1, 0 759 01:22:01,600 --> 01:22:05,739 que al final nos los hagamos saliendo casi de memoria. En cuanto un poquito empezamos 760 01:22:05,739 --> 01:22:09,619 a tal, sabemos que la posición 4 es 761 01:22:09,619 --> 01:22:13,500 el 8 y esta es 2, que lo hemos visto varias veces en estos de ahí arriba 762 01:22:13,500 --> 01:22:17,319 y 4 y 2 nos dan 10 y 763 01:22:17,319 --> 01:22:21,800 tenemos esa posición. Y esto sería en binario 764 01:22:21,800 --> 01:22:24,140 un IP que podemos ver en nuestro ordenador 765 01:22:24,140 --> 01:22:29,600 bastante fácilmente, porque muchas veces empiezan a dar a partir de la 10 766 01:22:29,600 --> 01:22:31,979 puede ser la IP de un ordenador 767 01:22:31,979 --> 01:22:39,720 entonces, después vamos a ver también muy rápidamente, porque esto yo creo que lo conocéis 768 01:22:39,720 --> 01:22:43,960 las unidades, que son los kilobytes 769 01:22:43,960 --> 01:22:47,720 y los megabytes, etcétera, y todo esto 770 01:22:47,720 --> 01:22:51,840 y a qué equivalencia tienen, esto simplemente es aprendérselo prácticamente 771 01:22:51,840 --> 01:22:54,760 de memoria, y depende de cuál es 772 01:22:54,760 --> 01:22:58,439 equivale a 1000 bytes o a 1024, ¿vale? 773 01:23:00,609 --> 01:23:05,010 Entonces la aplicación que estábamos viendo, en la cual un bit 774 01:23:05,010 --> 01:23:09,050 son 8 bytes, ¿vale? Y para ver en 775 01:23:09,050 --> 01:23:13,270 siglas la B mayúscula, ¿vale? Y la B minúscula. La B minúscula 776 01:23:13,270 --> 01:23:17,010 equivale a bit, es decir, solo a un 0 o 1, y la B mayúscula 777 01:23:17,010 --> 01:23:20,829 equivale a 8 bits, ¿vale? 778 01:23:20,890 --> 01:23:24,489 Para saberlo, que sería el byte. 779 01:23:24,489 --> 01:23:28,430 Entonces, un megabit, ¿vale? 780 01:23:28,689 --> 01:23:30,710 Son los millones de bits por segundo 781 01:23:30,710 --> 01:23:34,609 Y, sin embargo, esto es megabytes por segundo 782 01:23:34,609 --> 01:23:37,270 Por ejemplo, en sistemas de almacenamiento 783 01:23:37,270 --> 01:23:39,489 Normalmente se ve a nivel de megabytes 784 01:23:39,489 --> 01:23:42,069 Porque los sistemas de almacenamiento son grandes 785 01:23:42,069 --> 01:23:45,529 Pero a nivel de comunicaciones 786 01:23:45,529 --> 01:23:47,590 Cuando tú compras un disco duro 787 01:23:47,590 --> 01:23:50,189 Te va a salir probablemente en megabytes 788 01:23:50,189 --> 01:23:53,810 Y a nivel de comunicaciones se ve en megabit 789 01:23:53,810 --> 01:23:57,670 la información porque no tiene 790 01:23:57,670 --> 01:24:01,250 la misma tasa de transferencia y digamos que las unidades que se utilizan 791 01:24:01,250 --> 01:24:05,850 son menores. Es como yo mido mi cuerpo 792 01:24:05,850 --> 01:24:09,270 en centímetros y 793 01:24:09,270 --> 01:24:13,689 mido la distancia desde Madrid a Aranjuez 794 01:24:13,689 --> 01:24:17,529 en kilómetros. No voy a decirlo en centímetros porque 795 01:24:17,529 --> 01:24:21,569 digamos que adaptamos. Entonces para pasar de megabits 796 01:24:21,569 --> 01:24:26,510 de megabytes a megabits o multiplicamos por 8 o dividimos entre 8 797 01:24:26,510 --> 01:24:31,229 aquí tenemos la aplicación 798 01:24:31,229 --> 01:24:36,470 de lo que sería cada cosa, dentro del megabyte 799 01:24:36,470 --> 01:24:40,069 el gigabyte, y aquí podemos ver que 800 01:24:40,069 --> 01:24:41,869 100 megabytes dividido entre 8 son 801 01:24:41,869 --> 01:24:48,390 100 megabits por segundo 802 01:24:48,390 --> 01:24:51,649 son 12,5 megabytes por segundo, esa transferencia 803 01:24:51,649 --> 01:24:58,329 aunque ya os digo, suele usarse más el bit en la hora de las comunicaciones. 804 01:24:59,050 --> 01:25:03,770 Y 1 gigabit por segundo serían 1000 megabits por segundo, 805 01:25:03,869 --> 01:25:08,550 si al dividir entre 8 tenemos 100 megabits por segundo, 125 megabits por segundo. 806 01:25:14,279 --> 01:25:19,699 Esto más bien simplemente es saber el tema de los bits y los bytes y cómo se transfieren. 807 01:25:19,699 --> 01:25:43,680 Por ejemplo, 400 MB lo dividimos entre 40 MBs y nos da que tenemos que tardar 10 segundos en transferir esa información, ¿vale? Para saber cuánto tiempo necesitaríamos en un canal que tiene una velocidad en concreto, cuando estamos hablando de MBs, en transferir esa información, ¿vale? 808 01:25:43,680 --> 01:26:00,760 Si tienes un archivo de 400 MB, entonces, suponiendo que vas a tener todo el canal de 40 MB por segundo, vamos a necesitar 10 segundos en transferirla y así podemos operar y saber. 809 01:26:00,760 --> 01:26:03,079 entonces 810 01:26:03,079 --> 01:26:06,600 esto es en aplicación final 811 01:26:06,600 --> 01:26:08,939 en un enlace total de 1 gigabit segundo 812 01:26:08,939 --> 01:26:10,319 la equivalencia teórica 813 01:26:10,319 --> 01:26:11,460 es de 814 01:26:11,460 --> 01:26:14,640 125 megabytes segundo 815 01:26:14,640 --> 01:26:17,100 la aplicación de copia 816 01:26:17,100 --> 01:26:18,800 a 40 megabytes segundo 817 01:26:18,800 --> 01:26:20,779 tendría una tasa útil observada 818 01:26:20,779 --> 01:26:23,239 de 320 megabits segundo 819 01:26:23,239 --> 01:26:23,779 ¿vale? 820 01:26:23,779 --> 01:26:25,659 y un disco 821 01:26:25,659 --> 01:26:27,079 enlace intermedio 822 01:26:27,079 --> 01:26:29,680 o un enlace intermedio 823 01:26:29,680 --> 01:26:42,600 la puede limitar. Es decir, puede ser que tengamos un canal muy grande, pero que la capacidad de recepción sea más pequeña que ese canal. 824 01:26:42,880 --> 01:26:49,399 No es lo normal, pero podría ser entonces, aunque nos quepa más información o podamos transferir más por segundo, 825 01:26:49,399 --> 01:26:54,000 no podemos ir más rápido que hay un cuello de botella 826 01:26:54,000 --> 01:26:58,060 y puede ser perfectamente algo 827 01:26:58,060 --> 01:27:02,239 intermedio que elimine ese canal y por eso se llama cuello de botella 828 01:27:02,239 --> 01:27:06,239 es decir, nosotros tenemos un... y en el tráfico 829 01:27:06,239 --> 01:27:09,520 también pasa, pasamos de varios carriles a menos carriles y de repente 830 01:27:09,520 --> 01:27:13,619 se forma el atasco y no puede pasar más rápido de lo que puede pasar por ahí 831 01:27:13,619 --> 01:27:17,380 ¿vale? pero no duda 832 01:27:17,380 --> 01:27:19,239 entiendo que la equivalencia de tabla de bytes 833 01:27:19,239 --> 01:27:21,340 es en el sistema 834 01:27:21,340 --> 01:27:23,479 decimal, es decir, para nosotros 835 01:27:23,479 --> 01:27:24,060 tendría 836 01:27:24,060 --> 01:27:27,340 tenía entendido que a nivel de sistemas operativos 837 01:27:27,340 --> 01:27:28,220 tengo equivalencia 838 01:27:28,220 --> 01:27:29,380 un kilo 839 01:27:29,380 --> 01:27:32,979 un kilo, sí, sí 840 01:27:32,979 --> 01:27:35,140 igualmente me gustaría saber cuál es la diferencia 841 01:27:35,140 --> 01:27:37,060 y por qué esta 842 01:27:37,060 --> 01:27:38,300 clasificación es 843 01:27:38,300 --> 01:27:39,720 sistema 844 01:27:39,720 --> 01:27:42,720 es 845 01:27:42,720 --> 01:27:45,579 las diferencias 846 01:27:45,579 --> 01:27:46,579 es porque 847 01:27:46,579 --> 01:28:07,039 Porque dentro del sistema de transferencia se utilizan unidades diferentes porque digamos que ahí normalmente las tasas han sido menores de recepción. 848 01:28:07,039 --> 01:28:15,479 Es decir, cuando nosotros hablamos de enlaces y sobre todo enlaces de internet, históricamente han sido más lentos. 849 01:28:15,479 --> 01:28:37,460 Entonces se utiliza un sistema de unidad diferente, distinto. Y también hay diferentes sistemas de numeración que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, dentro de las distancias podemos utilizar millas y podemos utilizar kilómetros. 850 01:28:37,460 --> 01:29:06,399 Se refiere al mismo o dentro de los pesos se utilizan onzas y se utilizan kilogramos. Es decir, aunque intentemos utilizar estándares, no es lo mismo los sistemas hay veces que se utilizan en unos países que en otros o digamos las formas que se dan dentro de, por digamos un protocolo que se ha dado. 851 01:29:06,399 --> 01:29:23,800 Pero sí podemos hacer unas equivalencias como estamos haciendo, es decir, podemos saber cuáles es, no sé si quede entendido, o sea, podemos decir un kilómetro, ahora mismo no sé, me estoy inventando, podemos decir 1,2 millas, no, perdona, 1,2 kilómetros es una milla, ¿no? 852 01:29:23,800 --> 01:29:40,180 Y estamos hablando de la misma distancia. O podemos decir, tantos onzas, no sé si era en volúmenes, ¿no? Son tantos mililitros, creo que las onzas es en volúmenes. 853 01:29:40,180 --> 01:29:58,140 Y hay veces que coser botes de estos de batidos te pone mililitros y por otro lado te pone onzas. O en un metro, también más pequeño, de estos de costurero, te mide la cintura y son centímetros y por el otro lado no sé cuál es la medida que hay. 854 01:29:58,140 --> 01:30:21,060 Entonces, existen varios sistemas de referencia a veces que sirven para la misma cosa, pero por acuerdos diferentes, pues son las medidas que se suelen utilizar en un sitio o en otro, aunque hay veces que hay una predilección internacional, pero bueno, depende del sitio donde estés. 855 01:30:21,060 --> 01:30:49,479 Y después también dentro de ese sistema de medidas utilizas los centímetros cuando mides la cintura o lo que sea a nivel pequeño que no se utiliza, lo que tienen los metros por detrás estos de costurero que tienen las dos medidas o los metros normales a veces o puedes utilizar millas o kilómetros o centímetros y el otro tipo de medida, no sé, una correspondencia con la vida real. 856 01:30:51,060 --> 01:31:16,720 Y bueno, pues tanto se termina la hora, he llegado justo a tiempo. Pensaba que no me iba a dar tiempo. Entonces, ¿qué hemos visto? A ver, la idea era empezar simplemente con lo que es, pero quería daros esto porque es una cosa un poquito complicada, que necesitáis tiempo para el intercambio, sobre todo de decimal a binario. 857 01:31:16,720 --> 01:31:21,500 y porque es base un poquito para todo y un poquito de tener los nombres 858 01:31:21,500 --> 01:31:25,699 y para que nos vaya sonando y que cuando leáis el temario 859 01:31:25,699 --> 01:31:29,439 que ya vayáis teniendo un poquito 860 01:31:29,439 --> 01:31:33,300 todos estos nombres ahí frescos 861 01:31:33,300 --> 01:31:36,739 para que no se os haga un poco muy a tu luce 862 01:31:36,739 --> 01:31:40,479 porque es verdad que empezamos con mucho vocabulario aquí 863 01:31:40,479 --> 01:31:42,539 de cosas que no sabéis 864 01:31:42,539 --> 01:31:50,760 de hecho no sé si has visto que había la key 865 01:31:50,760 --> 01:31:55,060 la key en algunos de los que había mostrado 866 01:31:55,060 --> 01:32:05,270 aquí delante, que es eso que estás comentando 867 01:32:05,270 --> 01:32:07,989 del kibibyte, ¿vale? 868 01:32:11,619 --> 01:32:16,420 y justo, no sé si habrá alguna otra cosa 869 01:32:16,420 --> 01:32:18,979 ya os digo, lo más importante 870 01:32:18,979 --> 01:32:24,520 lo más importante es que os quedéis con esto 871 01:32:24,520 --> 01:32:26,579 del binario al decimal, que os vais quedando 872 01:32:26,579 --> 01:32:28,739 con estos conceptos y nombres 873 01:32:28,739 --> 01:32:30,880 router, switch 874 01:32:30,880 --> 01:32:34,300 ethernet 875 01:32:34,300 --> 01:32:36,479 aunque todavía no entendamos muy bien 876 01:32:36,479 --> 01:32:37,380 qué es lo que hace 877 01:32:37,380 --> 01:32:39,640 y ya está 878 01:32:39,640 --> 01:32:42,619 de todo esto que vayáis leyendo 879 01:32:42,619 --> 01:32:44,180 y bueno, si hay cualquier duda 880 01:32:44,180 --> 01:32:46,460 la ponéis en el foro 881 01:32:46,460 --> 01:32:48,680 y os intento 882 01:32:48,680 --> 01:32:50,460 responder sobre la marcha, si vemos 883 01:32:50,460 --> 01:32:52,659 que es algo que se puede en el mismo 884 01:32:52,659 --> 01:32:54,500 momento ver 885 01:32:54,500 --> 01:32:58,460 y responder en el foro, lo tratamos ahí. Si es algo que se necesita 886 01:32:58,460 --> 01:33:02,579 llevar a una videoconferencia de estas, lo tratamos en una videoconferencia, 887 01:33:02,680 --> 01:33:05,380 etc. Ha levantado la mano Pablo César. 888 01:33:06,199 --> 01:33:16,640 Si quieres hablar o escribir. Nos queda un minutito. Sí, se está grabando. 889 01:33:16,640 --> 01:33:20,359 Cuando quieras la puedes ver. Bueno, la tengo grabada aquí, 890 01:33:20,539 --> 01:33:24,600 que no sé si saldrá. Y también la estoy grabando por dos partes para que 891 01:33:24,600 --> 01:33:28,560 se quede seguro. Si no aparece directamente, a lo mejor 892 01:33:28,560 --> 01:33:30,260 está tardando unas horas a veces en aparecer 893 01:33:30,260 --> 01:33:32,619 la colgaré yo durante la 894 01:33:32,619 --> 01:33:34,819 semana que viene, el martes o así 895 01:33:34,819 --> 01:33:36,439 Hola, buenas, mira 896 01:33:36,439 --> 01:33:38,579 te quería preguntar porque he llegado a 20.000 personas 897 01:33:38,579 --> 01:33:40,479 no sé si has hablado 898 01:33:40,479 --> 01:33:42,119 de este tema, ¿esto se va a grabar? 899 01:33:42,380 --> 01:33:44,140 ¿estas clases se están grabando? 900 01:33:44,960 --> 01:33:45,720 No pasa nada 901 01:33:45,720 --> 01:33:50,149 Sí, yo las voy a dejar grabadas 902 01:33:50,149 --> 01:33:52,090 si hay algo concreto que queráis 903 01:33:52,090 --> 01:33:54,170 tratar, o sea yo 904 01:33:54,170 --> 01:33:55,949 además voy a tener un esquema que lo he puesto 905 01:33:55,949 --> 01:33:58,050 al principio, de lo que vamos a ir viendo en cada 906 01:33:58,050 --> 01:34:00,010 una más o menos, pues a veces que 907 01:34:00,010 --> 01:34:01,850 se pueden apretar más o menos, he dejado la última 908 01:34:01,850 --> 01:34:03,470 así como un poquito más repaso 909 01:34:03,470 --> 01:34:05,930 si alguna no se pudiera 910 01:34:05,930 --> 01:34:07,149 dar algo hay que extender 911 01:34:07,149 --> 01:34:09,409 porque hay veces que si surge algo 912 01:34:09,409 --> 01:34:11,750 o decís algo en un foro que tenemos que tratar 913 01:34:11,750 --> 01:34:13,890 se trata y a lo mejor 914 01:34:13,890 --> 01:34:15,529 no corresponde exactamente 915 01:34:15,529 --> 01:34:17,850 a lo planificado pero más o menos 916 01:34:17,850 --> 01:34:19,170 hay un sistema de videoconferencias 917 01:34:19,170 --> 01:34:21,909 yo voy a poner mi máxima intención en grabarlo 918 01:34:21,909 --> 01:34:23,970 es decir, se supone 919 01:34:23,970 --> 01:34:25,869 que este sistema graba directamente 920 01:34:25,869 --> 01:34:27,630 la videoconferencia pero no el 921 01:34:27,630 --> 01:34:29,149 Vibublaton y dentro de la misma 922 01:34:29,149 --> 01:34:30,529 Podréis entrar y verla 923 01:34:30,529 --> 01:34:31,949 Si no se ve 924 01:34:31,949 --> 01:34:35,310 Yo he hecho una grabación aparte 925 01:34:35,310 --> 01:34:37,029 Que tengo aquí, de hecho la voy a parar ahora mismo