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arquitecturas de red 2 - Contenido educativo

Ajuste de pantalla

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Subido el 1 de octubre de 2026 por Stefano C.

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Voy a grabar esta clase, por lo tanto, si hacéis alguna pregunta o habláis, me dais la autorización a grabar vuestro. 00:00:00
Entonces, una vez que hayamos entendido que es una arquitectura de red y que vamos a utilizar arquitectura por niveles, vamos a ver tres distintas arquitecturas. 00:00:08
La primera que vamos a ver es la arquitectura OSI, luego veremos la arquitectura TPPIP y luego la arquitectura IECU8111. 00:00:20
Estas son las tres arquitecturas que nos interesan. 00:00:28
La primera es el modelo OSI. 00:00:33
El modelo OSI es un modelo principalmente teórico. 00:00:35
Es el más nuevo de los tres. 00:00:39
Es el que ha venido después. 00:00:42
Y es el mejor de los tres. 00:00:44
Por esto no se usa. 00:00:46
El concepto es que cuando se creó OSI, 00:00:49
los otros modelos ya existían 00:00:54
y ya estaban implementados 00:00:57
Ozzy nació como un 00:00:59
mira como hay un poco de caos 00:01:01
intentamos hacer algo mejor 00:01:02
algo más estructurado 00:01:05
una arquitectura de red mejor 00:01:06
pero los productores dijeron 00:01:08
oye porque tengo que cambiar ahora 00:01:11
todos mis métodos 00:01:13
de producción y cosas por el estilo 00:01:14
si ya tengo algo que funciona 00:01:16
en hacer algo distinto 00:01:18
que hace lo mismo 00:01:21
Entonces, al final, OSI no consiguió llegar a la provincia. 00:01:22
Pero es un modelo que si lo entiendes, entiendes cómo funciona la red. 00:01:28
Por eso lo usamos como base, ¿vale? 00:01:34
Como base teórica para construir luego. 00:01:36
Una vez que hemos entendido esto, vemos cómo TCP y IP, 00:01:38
que es como el 802, que en vez de se usan, pues se mapean sobre este modelo. 00:01:41
¿Vale? 00:01:47
Tiene siete capas. 00:01:47
Cada capa tiene su función 00:01:49
Estas son las siete capas del modelo 00:01:52
Divididas en tres partes 00:01:55
Las capas orientadas al usuario, la conexión red-usuario 00:01:58
Y las capas orientadas al usuario 00:02:02
Estas crean la infraestructura de red 00:02:03
Esto hace de fuente entre la infraestructura de red 00:02:07
Y el usuario 00:02:12
Y estas mejoran la experiencia del usuario 00:02:13
Vamos a ver qué son rápidamente cada uno. Nivel de aplicación, ahí están las aplicaciones, los programas, el correo electrónico, el DNS, los servicios que está estudiando en servicios, que no sé qué estudiar ahora mismo, los juegos, ¿vale? 00:02:17
el navegador, los servicios web, todo está 00:02:43
a este nivel de aquí. Al nivel más alto 00:02:47
de una arquitectura de por niveles, ¿qué estaba? 00:02:51
¿Qué había? ¿Os acordáis? 00:02:55
Estaba la semántica 00:03:02
de todo lo que hacemos. O sea, que todo este servicio 00:03:04
aquí, toda esta arquitectura sirve para que aplicaciones 00:03:09
puedan comunicarse entre ellas 00:03:13
por internet o correo. 00:03:15
Esta es 00:03:18
la razón de por qué hacemos todo 00:03:19
esto son las aplicaciones 00:03:21
que usamos nosotros. El usuario 00:03:23
estaría por arriba. 00:03:25
El usuario es el que usa 00:03:27
la interfaz de la aplicación 00:03:29
para luego acceder. Vosotros usáis 00:03:31
la interfaz del WhatsApp para 00:03:32
mandar informaciones a otro WhatsApp. 00:03:35
La aplicación 00:03:38
es el WhatsApp, vosotros 00:03:39
sois quien usáis el WhatsApp. 00:03:40
Nivel de presentación es, vale, yo tengo unos datos, estos datos los tengo que mandar, en qué formato los mando, cómo los codifico, los cifro, los comprimo, hago algo para que se entiendan mejor estos datos. 00:03:43
todas estas cosas de, tengo unos datos raw, unos datos crudos, unos datos iniciales, 00:04:02
los mejoros para que sea más eficiente el envío, o más seguro el envío, 00:04:09
o añado alguna funcionalidad de este tipo al envío, es la capa de presentación. 00:04:14
Típicamente, cifrar los datos y comprimir los datos. 00:04:19
Si yo en vez de mandar los datos enteros, los comprimo antes, 00:04:24
por internet tengo que mandar menos datos, y por lo tanto la transmisión es más clara. 00:04:28
Nivel de sesión. El nivel de sesión me sirve para mantener una sesión de comunicación activa. 00:04:32
Por ejemplo, ¿habéis bajado alguna vez un fichero grande? ¿Qué pasa si a mitad de bajar el fichero grande se os va a internet? 00:04:42
Se pausa. Normalmente cuando reinicia, él dice no lo he conseguido y reinicia desde cero. 00:04:53
Si no tiene sesión, reinicia desde cero. 00:04:59
Pero cuando vosotros bajáis un parche de Diablo 4, 00:05:03
¿a qué jugáis? 00:05:12
¿A qué jugáis? 00:05:18
Nada, nada. 00:05:20
¿A qué formario sois? 00:05:21
Cuando vosotros bajáis algo, un parche de Windows, ¿vale? 00:05:24
Si a mitad se os va a internet, allí sí hay una sesión. Él dice, vale, lo que he bajado hasta ahora me lo guardo. Cuando luego empiezas a bajar más, no empiezo desde cero, empiezo desde donde había llegado. Esa es una sesión. 00:05:31
claramente la sesión tiene un coste 00:05:47
tengo que recordarme 00:05:51
quién soy 00:05:53
hasta dónde he llegado 00:05:55
qué tipo de conexión había 00:05:56
por qué no ha acabado 00:05:58
todo esto es un coste computacional 00:06:00
tengo que hacer cosas 00:06:03
si quiero 00:06:04
puedo no hacer sesión 00:06:07
entonces este nivel hará muy poco trabajo 00:06:08
si en vez creo una sesión 00:06:11
pues este trabajo 00:06:13
este nivel hará mucho trabajo 00:06:14
Sí, no es magia. Y a menos que no estéis haciendo cosas raras en una pantalla negra, lo que me daría hasta más miedo, habéis encendido otra vez la pantalla. Puedes apagar la pantalla. A la tercera es parte de los dos. 00:06:17
nivel de transporte 00:06:40
el nivel de transporte es el que hace la 00:06:47
multiplicación, os acordáis 00:06:49
aquí es donde están los puertos 00:06:50
para definir, oiga, esta información a quién va 00:06:53
al navegador, al 00:06:55
no sé, al sistema 00:06:57
operativo mismo 00:06:59
va a un juego, va a la música 00:07:00
va a un vídeo 00:07:03
no lo sé, ¿vale? aquí 00:07:04
esto es el policía que 00:07:06
gestiona el tráfico diciendo, aquí ha llegado 00:07:08
información, este es para ti, este 00:07:11
para ti está para ti y luego empiezan las capas orientadas a la red lo que crean la 00:07:13
infraestructura de la red vale nuestra capa favorita el nivel de red es donde 00:07:22
estudiaremos nosotros que hay aquí que problemas se resuelven aquí que pensáis 00:07:28
la de ver 00:07:36
Es lo mismo, el enrutamiento y el caminamiento es lo mismo, siempre lo mismo, lo que querías decir debe ser así, los dos que os habíamos dicho que estaremos mucho tiempo están aquí, el nivel de red es el que se encarga de identificar los dispositivos y de encontrar un camino entre ellos. 00:07:43
nivel de enlace 00:08:03
hace cosas como 00:08:05
control de acceso al medio 00:08:07
control de errores 00:08:09
evitar la saturación 00:08:11
etc, etc, etc 00:08:13
lo hace este señor 00:08:14
y finalmente el nivel físico 00:08:15
es todo lo que es 00:08:18
que se puede tocar 00:08:20
de la red, el cableado 00:08:22
la tarjeta de red 00:08:24
como se codifican las señales 00:08:25
dentro del cableado 00:08:28
o sea, esto es un cable que manda 00:08:30
pulsos eléctricos. Sí, pero ¿cuántos voltios tiene que ser el pulso eléctrico para 00:08:32
representar un 1? ¿Y cuántos voltios tiene que ser este pulso eléctrico 00:08:36
para representar un 0? ¿Vale? Y aquí el físico me lo dice. 00:08:40
Ah, no, ma, es un Wi-Fi. Vale, entonces son ondas, microondas, ¿vale? 00:08:44
Son ondas a 2,4 gigahercios. Vale, perfecto. Pero ¿qué tipo 00:08:48
de ondas tengo que mandar para representar un 0? ¿Y qué tipo de ondas tengo que mandar para representar 00:08:52
un 1? Pues me lo dice el físico. ¿Sí? 00:08:56
¿Dudas? Vale, concepto de PDU, Packet Data Unit, o mejor, según otras fórmulas, Protocol Data Unit, unidad de datos de un protocolo, unidad de datos de un paquete. 00:09:00
¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de mando un paquete de información, siempre tengo dos partes, una parte que son datos de control y una parte que son datos reales. 00:09:20
Los datos de control me sirven para hacer esas funcionalidades que resuelven estos problemas. 00:09:34
Son datos. Cuando yo escribo hola, ¿qué tal? a mi madre por WhatsApp, los datos reales, la información es hola, ¿qué tal? Eso es lo que quiero enviar. 00:09:44
Pero tendré que añadir un montón de datos de control para poder solucionar estos problemas y que el mensaje salga de mi móvil y llegue hasta el móvil de mi madre. 00:09:53
¿Entiendes? 00:10:06
Entonces, estos son los datos reales. 00:10:09
Aquí está hola, ¿qué tal? 00:10:12
Y estos son datos adicionales que se añaden en cada una de las capas. 00:10:13
La capa 7, que es la capa de aplicación, usará unos datos que son los datos que tiene que enviar y le añade una cabecera donde se ponen los datos de control del nivel 7. 00:10:19
Por ejemplo, si es el WhatsApp, el WhatsApp aquí escribirá hola, ¿qué tal? Y aquí escribirá quién es el usuario origen, quién es el usuario destino, la hora en que se han mandado, si el destino lo ha recibido o no, eso de las cosas azules o verdes o cosas por destino, etc. 00:10:38
etcétera. Todos estos datos 00:11:02
son datos de controlos 00:11:03
propios de la aplicación. 00:11:05
¿Se entiende? 00:11:10
A este punto, cuando 00:11:11
WhatsApp ha dicho, vale, el mensaje es esto, 00:11:13
he rellenado la cabecera 00:11:16
con los datos importantes 00:11:17
para mi WhatsApp, 00:11:19
la capa 7, ¿qué hace 00:11:21
con la capa 6? 00:11:23
Me cuida un servicio. 00:11:25
Me dice, capa 6, 00:11:28
¿quieres capa de presentación de datos? 00:11:29
Hazme una cosa, 00:11:32
Estos datos que te paso, estos, que para ti son todas informaciones porque tú no hablas el nivel 7, tú no hablas el protocolo 7, ¿vale? Te paso estos datos y tú, por favor, envíamelos cifrados y comprimidos. 00:11:33
te pido estos dos servicios 00:11:52
vale, todo esto 00:11:54
pasa abajo, esta es 00:11:56
información, esta es 00:11:58
la cabecera, los datos de control 00:12:00
extra que añade 00:12:03
la capa 6 para decir 00:12:05
vale, estos datos que llevo aquí 00:12:06
en realidad son cifrados 00:12:08
con el método de cifrado 00:12:10
AS, con esta contraseña 00:12:12
que he pillado del almacén 00:12:14
seguro del ordenador 00:12:15
y también son comprimidos 00:12:18
con el protocolo LZ 00:12:20
por lo tanto, quien lo lee 00:12:22
tendrá que descomprimirlos usando 00:12:24
no sé qué otro. 00:12:26
Y lo apunta todo aquí. 00:12:27
Después, la capa 6, ¿qué hace? 00:12:30
Habla con la capa 5 00:12:34
y le pide un servicio. 00:12:36
¿Qué hace la capa 5? 00:12:38
De sesión. Eso que crea la sesión. 00:12:39
Él le dice, oye, mira, capa 5, 00:12:42
yo tengo unos datos 00:12:44
que quiero enviar. 00:12:45
¿Me los envías, por favor? 00:12:47
Y, para hacerlo sencillo, le dice, 00:12:49
no quiero sesión 00:12:51
vale, la capa 5 recibe 00:12:53
esta información y dice 00:12:56
esta para mí es información, no la entiendo 00:12:57
porque yo no hablo ni en protocolo 6 00:13:00
ni en protocolo 7 00:13:02
pero añado una cabecera de nivel 5 00:13:03
donde pongo 00:13:06
no se hace nada, porque me ha dicho 00:13:07
que no hace sesión 00:13:09
vale, perfecto, y luego la capa 5 00:13:10
habla con la capa 4 y dice, capa 4 00:13:13
mira, mándame estos datos 00:13:15
te pido que me los mandes 00:13:17
Oye, mira, vale, perfecto. Lo que hago es pillar los datos tuyos como datos y le añado delante la multiplexación. O sea, ¿a quién van estos datos? ¿A qué aplicación van estos datos? Y apuntaré aquí que van al puerto 9400. Me lo invento. Que es el puerto donde escucha WhatsApp. Vale, perfecto. Está aquí 9400. 00:13:19
¿Qué hace esto? Lo mandaba. 00:13:41
Oye, Patricio, mira, quiero mandar estos datos. 00:13:43
Ah, perfecto. Yo sé cómo se encuentra el origen del destino, 00:13:46
porque sé hacer direccionamiento, 00:13:51
y además sé cómo encontrar el mejor camino para llegar allí. 00:13:53
Vámbelos. Vale. Esto para mí son datos. 00:13:57
Y aquí me apunto que vienen desde esta IP, van a esta IP destino, 00:14:00
y que el mejor camino es no sé cuál. 00:14:05
Vale. Oye, capa dos, tengo estos dados para mandar, ¿vale? Necesito que me los mandes y tú sabes cómo acceder al medio, porque tú haces acceso al medio, control de errores y evitar la saturación. 00:14:07
Por lo tanto, por favor, cuando puedes y como sabes tú, me mandas estos mensajes en el medio de comunicación. Vale. Y la capa 2, primera cosa distinta, añade un inicio y un final. 00:14:23
marca el paquete de comunicación 00:14:39
diciendo aquí empieza y aquí acaba, esta es mi información 00:14:43
y a este punto 00:14:46
habla con la capa 1 diciendo mándame este conjunto de ceros 00:14:50
y unos, entonces la capa 1 00:14:55
recibe un cero, lo transforma en un pulso de luz 00:14:58
porque es fibra óptica y manda el cero, recibe un uno 00:15:03
lo transforma en un pulso de luz y lo manda. 00:15:06
Y así, así, así. 00:15:09
Esto es el primer momento en el que la información se mueve, se viaja. 00:15:11
¿Os acordáis, no? Lo vimos. 00:15:19
Arriba es donde está la semántica, abajo es donde se mueve de verdad la información. 00:15:21
Hasta ahora he estado siempre en el mismo ordenador, 00:15:26
bajando de capas, añadiendo información de control. 00:15:30
Fijaos, estos son los datos que quería mandar 00:15:33
y estas son todas las cabeceras que hay en el libro. 00:15:35
Normalmente, estos datos son mucho más grandes 00:15:39
de lo que hace aquí, de la cabeza, ¿cierto? 00:15:42
Cuanto más datos mande, más eficiente es la información 00:15:45
porque le añado poca cabecera. 00:15:50
Si añado mucha cabecera a un mensaje muy corto, 00:15:52
pues esto es muy ineficiente. 00:15:56
¿Sí? 00:15:58
¿Qué pasa en reflexión? 00:15:59
Que la capa que está aquí empieza a recibir unos y ceros. 00:16:01
Uy, mira, ha llegado un 0. Uy, mira, ha llegado un 1. Los pongo y se lo paso a la capa 2. La capa 2 solo entiende la cabecera 2 y el final 2, pero le permiten saber dónde empieza y dónde acaba el paquete de información. 00:16:05
Entonces, cuando reciben esta cosa aquí, dicen, uy, está llegando un nuevo paquete de información. 00:16:24
Leo, leo, leo, leo, leo, leo, y cuando recibo este código de aquí, digo, uy, aquí se ha acabado. 00:16:30
Ya está, tengo el paquete de información. 00:16:35
Hago lo que se ha querido, que es control de errores y cosas por el estilo. 00:16:39
Vale, no hay errores. 00:16:43
Pues lo desempaqueto, lo encapsulo, quito la parte 2 y paso al nivel 3 el resto de información. 00:16:44
El nivel 3 va a leer la cabecera del nivel 3 que sí entiende porque todo el resto no lo entiende. 00:16:56
Y allí está escrito, por ejemplo, si este paquete es para mí. 00:17:02
Porque allí está escrito la IP destino. 00:17:06
Y yo que soy este ordenador puedo decir, oye, la IP destino es la mía. 00:17:08
Si es lo igual, pues este paquete es para mí. Lo voy a procesar. Lo desempaqueto, tiro la cabecera 3 y voy por arriba. La capa 4 va a leer la cabecera 4. 00:17:12
¿Qué había escrito en la presencia 4? 00:17:32
Derecha es el 3. 00:17:37
4 es transporte. 00:17:38
¿Y qué habíamos escrito aquí? 00:17:40
¿No? 00:17:42
Más arriba. 00:17:43
¿Se acuerdan? 00:17:45
Es el 9400, 9400, 00:17:46
que era a qué aplicación va esta información. 00:17:48
Y en el puerto 9400 está escuchando el WhatsApp. 00:17:51
¿Vale? 00:17:56
Por lo tanto, oye, mira, 00:17:56
he recibido información para WhatsApp. 00:17:57
Toma. 00:17:59
Y le paso la información. 00:18:00
¿Qué había escrito aquí? 00:18:02
Esta es la capa de sesión. 00:18:04
¿Qué habíamos escrito en la cabecera de la cinta? 00:18:06
Nada. 00:18:08
Habíamos dicho, no queremos sesión. 00:18:09
Vale, perfecto. 00:18:11
Si no hay sesión, fuera. 00:18:12
Pilla esta de aquí y la pasa aquí. 00:18:14
¿Qué había escrito en la capa 6? 00:18:16
Que es de presentación. 00:18:19
Estos datos iban cifrados y comprimidos. 00:18:22
Pues entonces los descomprimo, los descifro. 00:18:25
y a este punto tengo esta información, la paso arriba 00:18:28
y el WhatsApp recibe 00:18:31
su información que dice quién la ha enviado, 00:18:32
cuándo la ha enviado, el caso por el estilo 00:18:35
y hola, ¿qué tal? 00:18:36
Esto es cómo funciona la red. 00:18:40
¿Vale? Cuando vosotros estáis 00:18:43
haciendo cualquier cosa en red, 00:18:44
estáis haciendo esta cosa de aquí 00:18:46
constantemente. 00:18:48
¿Cómo? 00:18:52
Yo creo que eso pasa en 00:18:54
milisegundos. 00:18:54
Varias 00:18:57
en las centenas 00:18:58
de veces por milisegundo. 00:19:00
O millones de veces por milisegundo. 00:19:03
Entonces, 00:19:15
en realidad, 00:19:16
no todos los dispositivos 00:19:17
tienen siete capas 00:19:20
como es aquí. 00:19:22
Solo los 00:19:25
terminales, los ordenadores 00:19:26
finales, mi móvil, 00:19:28
El móvil de mi madre es nuestro ejemplo, este ordenador y otro ordenador con el que comunico, o un servidor, tienen siete capas. 00:19:30
En el medio, los elementos de interconexión, ¿os acordáis? Router, switch, hub, cosas por el estilo, no tienen todas las capas, suelen tener menos. 00:19:37
Dependiendo de cuántas capas tienes, eres un dispositivo u otro. 00:19:50
Si tienes solo la capa física, eres un repetidor o un range extender. 00:19:55
¿Sabéis estos cacharros de no me llega la PC al salón, entonces meto una cosa y replica la información? 00:20:01
Eso funciona solo a nivel físico. Recibo un 0, mando un 0. Recibo un 1, mando un 1. No sé qué es. 00:20:09
Pero lo que recibo lo envío. Un repetidor. Nivel 1. Tienes solo capa física. 00:20:15
Física y enlace son app y switch. 00:20:22
Los switches, que son los que usamos nosotros hoy en día para hacer el centro de la estrella, 00:20:25
trabajan a nivel de enlace. 00:20:30
Entonces tienen físico y enlace. 00:20:33
No son capaces de enrojar información fuera de una red. 00:20:36
Esos sirven para redes locales, para comunicación entre este ordenador y ese ordenador, 00:20:41
pero no para navegar en Internet. 00:20:46
Si tienes tres capas, o sea, llegas hasta la capa de red, eres un router. 00:20:49
Eres capaz de conectar entre ellas redes distintas. 00:20:58
Necesitas la información que está aquí, en esta cabecera de aquí, para saber cuál es la red destino a la que quieres llegar. 00:21:04
si tú te paras a nivel 2 00:21:16
en esta información de aquí 00:21:19
no está escrito nada de redes 00:21:20
por lo tanto no puedo llegar 00:21:22
no sé dónde ir para llegar a la red de estilo 00:21:24
necesito la capa de red 00:21:27
si soy un dispositivo que no 00:21:28
tiene capa de red, no puedo enrutar 00:21:31
aquí repito un poquito los niveles 00:21:33
transporte, presentaciones 00:21:52
bla bla bla 00:21:54
hay preguntas sobre OSI 00:21:54
se entiende más o menos 00:21:57
se usa como modelo 00:22:03
teórico, lo usaremos nosotros para 00:22:08
sustancialmente entender 00:22:10
que funciona, pero no 00:22:12
implementaciones reales 00:22:14
de OSI, las hay 00:22:16
pero no son extendidas 00:22:18
en estos de ahora no hay 00:22:20
IBM hizo 00:22:22
algunas implementaciones 00:22:25
reales de esto, pero luego la gente 00:22:28
no le siguió el estándar, entonces eso es comunicar entre ellos. 00:22:30
¿Qué usamos de verdad? Si hemos entendido que es OSI, 00:22:35
hemos entendido cómo funciona todo, ¿vale? Ahora vamos a ver 00:22:39
qué es la realidad. Nosotros utilizamos 00:22:42
dos arquitecturas. La primera es la arquitectura IECU802. 00:22:46
I-3-4-E-2. 00:22:51
Este de aquí es 00:22:57
Internacional Engineering 00:22:58
algo con la E, algo con la E. 00:23:01
Es una 00:23:04
organización internacional 00:23:05
que crea estándares. 00:23:08
En particular, 00:23:11
el grupo 802 00:23:12
se encarga de redes locales. 00:23:14
¿Os suena algo? 00:23:17
¿Habéis visto alguna vez 00:23:19
algo de 802? 00:23:21
802.11 00:23:25
802.11ax 00:23:27
nos gustan los móviles 00:23:33
los portátiles 00:23:37
no habéis visto nunca 00:23:38
las 00:23:41
las características 00:23:41
de vuestros móviles 00:23:45
o cosas por el estilo 00:23:47
la conectividad internet que tienen 00:23:47
vosotros vais a buscar 00:23:50
vuestro modelo de móvil 00:23:54
y buscáis en la parte de conexión a Internet, 00:23:55
por algún lado sale 802.11 a X, 00:23:59
802.11 a N, dependiendo de cuál es. 00:24:04
Pero es este, es este señor. 00:24:08
Ahora hablamos de este. 00:24:11
Este grupo, el Comité 802 de esta empresa, 00:24:14
nace con el objetivo de estandarizar Ethernet. 00:24:19
Ethernet es las redes locales que utilizamos nosotros. 00:24:22
Luego puede ser con cableado de pares trenzados como es esta, puede ser por WISI, puede ser por fibra óptica, puede ser por coaxial, puede ser de varias formas, pero siempre Ethernet es la tecnología que utilizamos para comunicación en redes locales. 00:24:26
Esta arquitectura llega solo hasta aquí, aquí, cubre el nivel físico y el nivel de enlace de ósea, se para aquí, es una arquitectura pensada para comunicaciones locales, para redes locales. 00:24:47
no se puede hacer con el cubo 802 00:25:14
redes de redes 00:25:18
no puedo salir de mi red 00:25:19
el nivel físico del cubo 802 00:25:21
es igual al nivel físico 00:25:34
de OSI, lo que hemos dicho del nivel 00:25:36
físico de OSI vale para el nivel físico 00:25:38
del cubo 802 00:25:40
es donde están los cacharros 00:25:41
que se tocan, donde se 00:25:44
codifica que tipo de 00:25:46
señales se manda, el tipo de 00:25:48
cableado, las tarjetas de red, cómo tiene que funcionar la tarjeta de red, cómo cambia las señales desde dentro del ordenador 00:25:50
afuera del ordenador la tarjeta de red y todas estas cosas. Todo esto es la capa de físico y el cubo 802. 00:25:56
Sin embargo, la capa de enlace de OSI y el cubo 802 la transforma en dos capas, dos subcapas. 00:26:04
Como yo puedo pillar la capa de enlace y sustituirla con lo que me da la gana, la sustituyo con dos capas distintas, las capas LLC y MAC. La capa LLC, Logical Link Control, control de enlace lógico, y la capa MAC, Medium Access Control. 00:26:16
pregunta para un millón 00:26:36
de euros falsos 00:26:41
¿qué 00:26:42
de los varios 00:26:44
¿cuál? de los varios problemas 00:26:45
que hemos visto nosotros 00:26:48
pensáis que se 00:26:49
soluciona en la 00:26:52
capa más 00:26:54
la capa de 00:26:54
control de acceso 00:27:05
al medio soluciona 00:27:07
el problema de acceso al medio 00:27:09
sorprendente 00:27:10
entonces aquí 00:27:12
tenemos una capa dedicada a esa cosa. ¿Y qué era la LLC? ¿Os acordáis que hacía el enlace? 00:27:14
Control de acceso al medio, pero ya lo hemos delegado a esta capa. ¿Qué más hacía? Control de 00:27:25
errores. Evitar la saturación. Pues estas dos cosas se van a la LLC. En particular el control de errores. 00:27:34
Y el cubo 802 se genera en redes locales, principalmente en redes de fusiones, vamos a estandarizar todo, bla bla bla, cada tipo de red forma distinta, bla bla bla. 00:27:44
Entonces, el grupo de trabajo y el cubo 802 se subdivide en subgrupos de trabajo. 00:28:04
El 802.1, 802.2, 802.3, etc. 00:28:18
El 802.1 es el grupo de organización. 00:28:24
El que organiza a todos los otros grupos. 00:28:31
No sirve de nada. 00:28:35
El 802.2 estandariza la LLC. 00:28:37
O sea, la capa LLC se encarga este señor de aquí. 00:28:44
El 802.2 es el que dice, el control de errores se hace así, el control de saturación se hace así. 00:28:48
Y todos los que quieren implementar el cubo 802 tienen que hacerla así. 00:28:55
Este es un estándar. 00:29:00
Claramente no. Solo los que yo diga. Y grosso modo. A partir del punto 3 y para abajo, cada subgrupo se ocupa de la marca y física de una determinada tecnología. 00:29:01
Por ejemplo, el 802.3 se ocupa de BUS. ¿Recordáis la topología de BUS? Pues es el 802.3 que está en la lista como se ha acertado. 00:29:28
802.4 00:29:45
la token bus 00:29:49
que es parecida 00:29:50
pero es de otra forma 00:29:51
la 802.5 00:29:53
token ring 00:29:55
anillo 00:29:57
entonces las 00:29:59
topologías de anillos 00:30:03
la hace la 802.5 00:30:05
que fijaos está en hibernación 00:30:07
porque sirve por 00:30:09
hoy en día las de anillo 00:30:10
ya no sirven 00:30:13
ya no se habla. Las que nos interesan están, por ejemplo, en la Junto 11. Redes inalámbricas. 00:30:14
Esto sí se ve mucho. Cuando compráis un ordenador o cuando compráis un móvil, pues 00:30:24
por algún lado viene escrito que cumple con las reglas, con el estándar 802.11 y luego 00:30:31
una sigla de letras que son cada cierto tiempo el grupo 72.11 crea un nuevo estándar y 00:30:40
lo llama de alguna forma. Por ejemplo, el primero se llamaba A, luego salió el B, luego 00:30:48
salió el G, luego salió el N, luego salió el AX, no, el AN y ahora creo que es el AX. 00:30:53
El más nuevo es que sea también 17, pero es el AX, no me digo, es el 6, el 7, el 7 00:31:01
puede ser, y ahora hay 7 también, y no sé si es AX o tendrá otra, pero el concepto 00:31:10
es que cuando compráis algo podéis ir a mirar, luego podéis ir a mirar el router 00:31:16
de vuestra casa, y si en casa tenéis un router que va a 802.11n y intentáis utilizar un 00:31:22
portátil que tiene 802.11ax, vuestro portátil que iría súper rápido, no irá tan rápido 00:31:29
porque el router, pobrecito, no consigue comunicarse a él en estándar de AX. Se comunica en estándar 00:31:37
de AX. Entonces es inútil comprar el portátil nuevo si no cambias también el router. Y 00:31:43
así con todas las demás. Ahora, pregunta para vosotros. ¿Por qué hay un mogollón de grupos que se encargan de 00:31:52
El MAC es física y un grupo solo que se encarga de la lectura. 00:32:05
¿Qué hacen? 00:32:21
Que son controles distintos, ¿qué se diría? 00:32:24
¿En qué sentido? 00:32:27
La MAC y la física dependen claramente de la tecnología que tú usas. 00:32:28
Si yo tengo cableado Ethernet, como este de aquí, 00:32:47
acceder al medio o sea el cable de cobre y mandar pulsos eléctricos depende del hecho que estoy 00:32:51
utilizando cable si ahora paso al wifi que es otra el wifi no tiene nada que ver con acceder 00:33:00
al medio de la ethernet no tiene nada que ver con los pulsos eléctricos porque no manda pulsos 00:33:09
eléctricos, manda microondas, ondas electromagnéticas. Entonces, la forma con que se accede al medio 00:33:16
y qué se manda en el medio, las señales, dependen de la tecnología que estoy utilizando. 00:33:25
No es la misma un cable de red de faros trenzados, la Wi-Fi o una fibra óptica. 00:33:32
tiene un grupo de consulta de fibra óptica pero debería haber otro 00:33:39
cada una de estas tecnologías distintas como uno usa electricidad 00:33:51
uno usa onda electromagnética, uno usa pulsos de luz 00:33:59
son completamente distintas, necesitan grupos de trabajo 00:34:02
que les explique eso de forma distinta 00:34:06
¿Está de acuerdo con esto? Entonces yo tendré el 802.11 que me dice más que física de la WISC. Tendré el 802.3 que me dice más que física de la Ethernet. ¿Está de acuerdo con esto? 00:34:10
Ahora, una vez que yo he matado las señales y he definido que este es un 0, este es un 1, 00:34:29
he recibido una tira de unos y ceros, unos y ceros. 00:34:36
La forma con que compruebo si ha habido errores o no, no depende de cómo han llegado las señales. 00:34:40
Me da igual que las señales hayan llegado como pulsos, que hayan llegado como ondas electromagnéticas 00:34:48
o que hayan llegado como pulsos eléctricos, 00:34:54
esto representa un 0 o 1 o 0. 00:34:57
Y yo ahora hago una tecnología para ver si este 0 o 1 o 0 00:34:59
ha habido errores o no. 00:35:03
Como el ejemplo que hemos hecho antes 00:35:05
de repetir tres veces la misma información. 00:35:07
O sea que lo que hace la LLC 00:35:12
se puede aplicar a cualquiera de las redes locales. 00:35:14
Por eso hay un solo truco en eso que podéis. 00:35:19
La LLC no depende de la tecnología que hay por debajo, la LLC es igual sea wifi, ethernet 00:35:21
o cd-rock. 00:35:32
¿Entiende? 00:35:33
Vale, entonces esta es la asociación con respecto al OSI, OSI tiene física y enlace, 00:35:36
la física es igual, la IECU802 divide el enlace en dos bloques, en dos capas. 00:35:45
no, no, no, esta es la arquitectura 00:35:54
no es el emisor y el receptor 00:36:02
esta es solo la arquitectura 00:36:04
aquí son 7 capas 00:36:06
aquí son 3 00:36:09
pero la tercera capa 00:36:10
no se corresponde con la tercera de os 00:36:14
¿vale? 00:36:16
dudas sobre ella 00:36:21
nos queda la tercera y última 00:36:22
¿vale? 00:36:26
¿Qué es la arquitectura TCP y IP? 00:36:27
¿Os suena a algo? 00:36:30
¿IP os suena a algo? 00:36:33
¿TCP os suena a algo? 00:36:35
Estos son los dos protocolos estrella de esta arquitectura. 00:36:38
Son los dos protocolos más importantes de esta arquitectura. 00:36:45
Y son los protocolos que usamos hoy en día para navegar a Internet. 00:36:48
¿Qué quiere decir IP? 00:36:52
Internet Pro. 00:36:55
este es el protocolo que crea 00:36:56
y este de aquí 00:36:59
transfer control protocol 00:37:01
es el que hace multiplicación 00:37:03
para ello 00:37:05
esto es el que se usa 00:37:06
en K2, el 3 00:37:09
de red y esto es el que 00:37:11
se usa en K de transporte 00:37:13
IP es el protocolo 00:37:15
más importante de la K3 00:37:21
de la K3 00:37:22
mapeándolo a OSI 00:37:23
mientras que tcp es el que tiene la capa de transporte y el que hace multiplexación por 00:37:26
eso se habla de puertos tcp soy yo hablar de puertos tcp entonces esto es así esta es el 00:37:35
modelo OSI otra vez, que hemos entendido 00:37:49
cómo es bonito todo 00:37:51
¿Cómo se mapea 00:37:52
TCP y IP en OSI? 00:37:54
En TCP 00:37:58
hay una capa de aplicación 00:37:59
que incluye 00:38:00
aplicación, presentación y sesión 00:38:02
¿Qué implica esta cosa? 00:38:05
En OSI 00:38:11
el mundo mágico de los unicornios 00:38:14
informáticos 00:38:16
si yo hago una aplicación 00:38:17
le puedo decir al sistema 00:38:19
mismo de comunicación 00:38:22
Oye, mira, me la haces segura si me la mandas cifrada y me puedes comprimir los datos, me puedes crear una sesión, no lo tengo que implementar yo, me lo da el sistema. 00:38:23
En el mundo real, no. En el mundo real es quien hace la aplicación que tiene que implementar la seguridad en la aplicación. Es quien hace la aplicación que tiene que ver si los datos se comprimen o no. Es quien hace la aplicación que tiene que ver si la aplicación usa sesión o no. 00:38:36
¿Cuál sería la ventaja de esto? Que si mañana se descubre un modo más eficiente de cifrar los datos, yo instalo un parche en mi sistema operativo, cambio esta cosa de aquí, la capa de presentación, y de repente este método se aplica a todas las aplicaciones de mi ordenador. 00:39:04
Sin embargo, en la vida real, si se encuentra un nuevo método más eficiente, todas las 00:39:30
aplicaciones tienen que implementarlo y tú te tendrás que pagar un parche para el navegador 00:39:40
para que lo implemente, un parche para el juego para que lo implemente, un parche para... 00:39:47
Y si el productor de esa aplicación no lo hace, tu aplicación se queda con la versión 00:39:54
O si sería una maravilla, pero no es así. 00:40:00
¿Sí? 00:40:10
Ok. 00:40:11
Hemos entendido que toda la parte que antes era orientada al usuario es en una capa sola de aplicación. 00:40:12
Hay aplicación. 00:40:19
Luego está la capa de transporte que es igual a la capa de transporte de OSI. 00:40:20
en la que se ocupa de la multiplexación y se encarga allí de mandar los datos a las aplicaciones poderosas. 00:40:24
Luego está la capa de Internet, que es la capa de red de OSI, direccionamiento, enrutamiento. 00:40:32
Y finalmente está la capa NAL, Network Access Layer, que es una capa que no hace nada. 00:40:43
esta capa de aquí, no existe, no está estandarizado. 00:40:51
TCPIP te dice, dame una forma para poderme comunicar localmente 00:41:01
y por encima de eso yo te creo internet. 00:41:08
Dame una red local que funciona, ellos sobre redes locales que funcionan 00:41:15
te las pongo en comunicación entre ellas y te crea una red de redes internet, pero 00:41:21
no te digo cómo hacer. 00:41:30
Entonces, OSI es una arquitectura compleja, hace todo y el cubo 802 solo implementa una 00:41:36
parte y TCPIP solo implementa otra parte y entonces en la realidad en nuestros ordenadores 00:41:46
¿Qué tenéis? 00:41:56
¿O si TCPIP 00:42:00
o IECU-802? 00:42:02
¿PCPIP 00:42:06
y IECU-802? 00:42:07
¿O si 00:42:13
ninguna de las anteriores? 00:42:14
¿Qué tenéis? 00:42:24
¿Qué nos dice? 00:42:25
En este ordenador. 00:42:27
¿Qué arquitectura tiene? 00:42:28
es el 20 y las dos de hecho tiene tcp y p hasta aquí que cubre esta parte de 00:42:37
y como yo puedo sustituir una capa por otra quito esta capa de aquí que estaba 00:43:03
es sólo una cosa hueca, y le pongo aquí, aquí, y le pongo aquí, y en punto 802, LLC, MAC, el sistema, haciendo esto aquí. 00:43:10
O sea que mis ordenadores móviles, dispositivos que se conectan a internet, 00:43:36
están implementadas dos 00:43:42
arquitecturas. La parte 00:43:44
TCP y IP para la navegación 00:43:46
en Internet y la parte 00:43:48
IECU 802 para la navegación 00:43:50
local. Esta decía 00:43:52
tú dame una forma de comunicarme 00:43:54
localmente y yo te hago Internet. 00:43:56
¿Cuál es la forma de comunicarme localmente? 00:43:59
Pues IECU 802. 00:44:01
IECU 802 justo 00:44:03
me define el estándar para 00:44:04
comunicaciones locales internas 00:44:06
a mi red. Y por encima 00:44:09
de la capacidad de comunicarse este ordenador 00:44:12
con el switch del switch a router 00:44:14
pues si yo te creo internet 00:44:16
esto crea problemas grandes 00:44:18
que este señor 00:44:23
no solucionaría 00:44:25
¿cómo se identifican 00:44:26
los ordenadores 00:44:29
reales, nuestros? 00:44:30
¿cómo identifican un ordenador? 00:44:37
¿lo habéis hecho todavía en servicios? 00:44:38
¿o no hay que? 00:44:41
¿quién entiende de qué? 00:44:43
Dónde está el protocolo IP? Aquí. Aquí está IP. Entonces TCP IP identifica los dispositivos 00:44:44
con su número IP. Fenomenal. Y en las comunicaciones locales? Pues tú usas IP. En la comunicación 00:45:09
de aquí a ahí se usa IP 00:45:20
porque la comunicación local 00:45:22
no llega aquí, la comunicación local es 00:45:26
y aquí no está el IP, aquí no está el protocolo IP 00:45:29
entonces no puedo para una comunicación 00:45:33
local identificar los dispositivos con su número IP 00:45:36
necesito otra vez 00:45:39
solucionar el problema del direccionamiento 00:45:44
¿y cómo se soluciona el problema del direccionamiento aquí? 00:45:47
con los números 00:45:51
que es otro identificador 00:45:54
que identifica una tarjeta de red 00:46:00
que sustancialmente identifica este ordenador 00:46:03
y yo tengo dos nombres 00:46:05
para el mismo dispositivo 00:46:07
el mismo dispositivo por un lado 00:46:09
tiene el número MAC 00:46:11
y por otro lado tiene el número IP 00:46:13
lo podéis ver 00:46:14
vosotros sabéis esto 00:46:15
que hacéis IP config 00:46:19
barra all 00:46:21
vuestro 00:46:22
vuestro 00:46:29
carácter de internet 00:46:30
¿dónde está? ¿es este de aquí? 00:46:35
vosotros tenéis dirección 00:46:37
IP versión 4, que es 00:46:39
esta IP de aquí, la mía es 00:46:41
la 192.168.1.113 00:46:43
pero 00:46:45
también tengo 00:46:46
la dirección física 00:46:48
esta 00:46:50
es como se identifica 00:46:54
a mi ordenador en las comunicaciones locales. Este de aquí es como se comunica en las comunicaciones 00:46:56
más grandes. En realidad nuestras dos cosas tienen que ir entrelazadas. Tengo que tener 00:47:06
en ciertos momentos la posibilidad de cambiar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Lo que 00:47:17
es el protocolo ARP. Aquí tengo toda una tabla de que a esta IP se corresponde esta 00:47:23
MAC, a esta IP se corresponde esta MAC, a esta IP se corresponde esta MAC. Justo porque 00:47:38
cuando yo estoy comunicándome con los ordenadores, cuando paso del nivel TCP IP al nivel IECU802, 00:47:45
tengo que hacer esta traducción 00:47:53
tengo que pasar de IP a MAC 00:47:55
necesito todo un servicio 00:47:57
que sustancialmente me diga 00:48:00
constantemente, esta IP se conecta 00:48:02
a este MAC, esta IP se conecta 00:48:04
a este MAC, y mañana si cambio 00:48:06
la tarjeta, pues esta cosa tiene que cambiar 00:48:08
y como los 00:48:10
IPs no son estáticos, son dinámicos 00:48:12
si mañana cuando entendéis os da un IP 00:48:14
distinto, pues tiene que cambiar 00:48:16
entonces es un caos 00:48:18
que no se nos va a salir 00:48:19
estas son todas las IPs 00:48:21
de nuestra red 00:48:27
a la que de alguna forma 00:48:28
él ha recibido un paquete 00:48:31
de, a lo mejor ni siquiera 00:48:33
era suyo el paquete, pero 00:48:35
imagínate cuando un ordenador se despierta 00:48:36
primero lo que hace es un DSFP 00:48:39
que es en broadcast en toda la red 00:48:40
pregunta, ¿hay alguien que me puede dar 00:48:43
un IP? y ya él ha recibido 00:48:45
ese paquete y dice, vale, ya sé 00:48:47
quién eres tú o tú no 00:48:49
Por lo tanto, si vosotros hacéis ipconfig barra all y os buscáis aquí, esta es vuestra madre. 00:48:50
Alguien haga un ipconfig barra all y me diga un IP. 00:49:02
1.66. 00:49:10
En dirección física deberías tener que acaba en 3E5150. 00:49:13
Tengo fichado. 00:49:21
entonces 00:49:22
todo esto es un caos 00:49:27
porque nosotros vivimos en un ambiente 00:49:29
caótico de la mezcla de TCP y P 00:49:31
y el juego 802 00:49:34
el problema grande 00:49:35
que pasa es que como son dos arquitecturas 00:49:37
completamente separadas 00:49:40
algunos de los problemas 00:49:42
que se resuelven en una 00:49:44
se tienen que volver a resolver 00:49:45
en la otra, porque TCP y P 00:49:48
tiene que poder 00:49:50
identificar los dispositivos 00:49:52
independientemente de que por debajo haya 00:49:53
el cubo 802 u otra cosa. 00:49:55
Y lo mismo hay el cubo 802. 00:49:58
Y el cubo 802 tiene que identificar 00:50:00
los dispositivos para hablar 00:50:01
y tendrá su forma de identificar. 00:50:03
¿Se entiende? 00:50:06
Vale. 00:50:16
Esto es OSI, esto es 00:50:24
TCP y IP, ¿vale? 00:50:26
Por aquí viene un conjunto 00:50:28
de los protocolos 00:50:30
más famosos y más 00:50:32
utilizados dentro del mundo 00:50:34
de PCP y PCP, ¿vale? 00:50:36
A nivel de 00:50:38
transporte, PCP y 00:50:40
UDP. Estos son famosos 00:50:42
porque cuando ahora toqueteréis 00:50:44
en seguridad, 00:50:46
cuando veréis el firewall, en los 00:50:48
servicios, 00:50:50
cuando veréis los varios servicios 00:50:53
que tienen, cada uno tiene 00:50:54
un puerto TCP o un puerto UDP 00:50:56
asociado. ¿Habéis hecho algo 00:50:58
de servicios? ¿Qué servicios tenéis? 00:51:00
¿Has empezado todavía? 00:51:02
pues ya veréis 00:51:05
estas cosas aparecerán 00:51:08
son los puertos hacia donde mando 00:51:10
me ha llegado un paquete de información 00:51:11
a que aplicación se las tengo que dar 00:51:14
en base al puerto 00:51:16
si es el puerto TCP 80 por ejemplo 00:51:18
es para el navegador 00:51:20
si es el puerto 20 o 21 00:51:21
es para el transfer 00:51:24
TCP 00:51:26
transfer control product 00:51:28
para no el 00:51:29
no TCP 00:51:31
el transfer protocol trabaja sobre el 20 y el 21 00:51:34
el DNS sobre el 53 00:51:40
el RID 00:51:42
cada uno tiene su cuerpo 00:51:43
a nivel de internet claramente 00:51:47
el más importante es IP pero hay otros 00:51:52
como el ARP lo que acabamos de ver 00:51:55
el que me permite traducir IPs en más 00:51:57
y también el ICMP Internet Control Message Protocol 00:51:59
veremos que es un mensaje y luego a nivel de aplicaciones estas son la lista de las 00:52:03
aplicaciones que veréis en la clase de en el servicio servicios veréis el ptp veréis esto 00:52:22
de servicio de posta, de correo electrónico, el DNS, veréis, no telnet, 00:52:31
pero veréis SSH, que son acceso remoto, veréis esta cosa. 00:52:38
A partir de aquí vienen unas transparencias que no me interesan, 00:52:45
que podéis hasta no mirar. 00:52:51
Y ya está. 00:52:56
¿Cuándo hacemos el examen? 00:52:58
¿Estamos ya por suspenso? 00:53:03
No, estamos ya por... 00:53:06
Bueno, estáis pidiendo demasiado, ¿eh? 00:53:08
Sí, vale. 00:53:12
¿Dejadme dar una posibilidad aquí? 00:53:16
Sí, claro. 00:53:18
¿Dejadme dar una posibilidad aquí? 00:53:18
Tenemos unos ejercicios de arquitectura. 00:53:27
Vamos a ver. 00:53:31
os pongo 00:53:33
unos ejercicios de arquitectura 00:53:38
que tenéis que hacer para la próxima vez 00:53:41
para ir a los otros 00:53:43
y para repasar 00:53:45
a partir de aquí empezaremos 00:53:46
con la próxima vez empezaremos con dirección IP 00:53:51
la primera parte 00:53:53
se ha acabado 00:53:55
tenemos que hacer un examen 00:53:56
sobre todo lo que hemos hecho hasta hoy 00:53:59
¿Cuánto tiempo queréis para estudiar esta cosa? 00:54:01
Ten en cuenta que cuanto más tiempo pasa, menos os lo vais a contar. 00:54:05
Los exámenes serán los jueves porque tenemos dos horas. 00:54:17
¿Vale? 00:54:20
El 14, 15 y 16 es malo porque hay exámenes. 00:54:25
si no hay 00:54:34
huelgas 00:54:35
o la próxima semana 00:54:41
si queréis lo hacemos el 8 00:54:43
8 o 22 00:54:45
¿quién dice 8? 00:54:48
2, 3, 4 00:54:54
5, 6 00:54:56
6, ¿quién ofrece más euros? 00:54:58
7, 8 euros 00:55:00
¿más? 00:55:01
el 14 00:55:02
el tema es huelga 00:55:04
entonces no puedo poner el examen 00:55:06
el que dice el 22 00:55:08
no, perdón 00:55:12
1, 2, 3, 4, 5, 6 00:55:14
era 8 antes también 00:55:21
examen 00:55:23
Habladlo, ¿vale? Porque han salido 8 y 8, me lo decís. Si no me decís nada, vamos al 22, no lo hacemos en 8. 00:55:30
El 22, el 22... 00:55:44
Supongo. Solo que luego, a lo mejor, hacemos un examen 22 y un examen 5. 00:55:50
No lo sé, quiero decir, si no hacemos el examen, no es que yo me paro repasando esto hasta que hagamos el examen, 00:55:56
yo sigo adelante, ¿vale? Entonces, claramente, si he dado más material, puede ser que el examen de la primera unidad, 00:56:14
por favor, es el 22 00:56:22
y a lo mejor hemos dado ya suficiente 00:56:25
materia para que la semana después 00:56:27
o dos semanas después tengamos otro examen 00:56:29
Hablando 00:56:31
Hablando 00:56:35
Nuestro tema es 00:56:38
el entrenamiento durará 00:56:45
hasta febrero 00:56:48
Sí, decídmelo 00:56:50
con tiempo, no me lo podéis decir 00:57:09
hoy, mañana, sí, examen, porque tengo que preparar 00:57:11
vale, me lo decís 00:57:13
mañana 00:57:16
si yo mañana no sé nada 00:57:16
Gracias. 00:57:48
Materias:
Sistemas Microinformáticos y Redes
Niveles educativos:
▼ Mostrar / ocultar niveles
  • Formación Profesional
    • Ciclo formativo de grado medio
      • Primer Curso
Autor/es:
Stefano Chiesa
Subido por:
Stefano C.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial
Visualizaciones:
3
Fecha:
1 de octubre de 2026 - 14:17
Visibilidad:
Clave
Centro:
IES ROSA CHACEL
Duración:
57′ 49″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
203.10 MBytes

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