arquitecturas de red 2 - Contenido educativo
Ajuste de pantallaEl ajuste de pantalla se aprecia al ver el vídeo en pantalla completa. Elige la presentación que más te guste:
Voy a grabar esta clase, por lo tanto, si hacéis alguna pregunta o habláis, me dais la autorización a grabar vuestro.
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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.
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La primera que vamos a ver es la arquitectura OSI, luego veremos la arquitectura TPPIP y luego la arquitectura IECU8111.
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Estas son las tres arquitecturas que nos interesan.
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La primera es el modelo OSI.
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El modelo OSI es un modelo principalmente teórico.
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Es el más nuevo de los tres.
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Es el que ha venido después.
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Y es el mejor de los tres.
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Por esto no se usa.
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El concepto es que cuando se creó OSI,
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los otros modelos ya existían
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y ya estaban implementados
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Ozzy nació como un
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mira como hay un poco de caos
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intentamos hacer algo mejor
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algo más estructurado
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una arquitectura de red mejor
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pero los productores dijeron
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oye porque tengo que cambiar ahora
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todos mis métodos
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de producción y cosas por el estilo
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si ya tengo algo que funciona
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en hacer algo distinto
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que hace lo mismo
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Entonces, al final, OSI no consiguió llegar a la provincia.
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Pero es un modelo que si lo entiendes, entiendes cómo funciona la red.
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Por eso lo usamos como base, ¿vale?
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Como base teórica para construir luego.
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Una vez que hemos entendido esto, vemos cómo TCP y IP,
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que es como el 802, que en vez de se usan, pues se mapean sobre este modelo.
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¿Vale?
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Tiene siete capas.
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Cada capa tiene su función
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Estas son las siete capas del modelo
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Divididas en tres partes
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Las capas orientadas al usuario, la conexión red-usuario
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Y las capas orientadas al usuario
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Estas crean la infraestructura de red
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Esto hace de fuente entre la infraestructura de red
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Y el usuario
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Y estas mejoran la experiencia del usuario
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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?
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el navegador, los servicios web, todo está
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a este nivel de aquí. Al nivel más alto
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de una arquitectura de por niveles, ¿qué estaba?
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¿Qué había? ¿Os acordáis?
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Estaba la semántica
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de todo lo que hacemos. O sea, que todo este servicio
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aquí, toda esta arquitectura sirve para que aplicaciones
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puedan comunicarse entre ellas
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por internet o correo.
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Esta es
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la razón de por qué hacemos todo
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esto son las aplicaciones
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que usamos nosotros. El usuario
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estaría por arriba.
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El usuario es el que usa
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la interfaz de la aplicación
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para luego acceder. Vosotros usáis
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la interfaz del WhatsApp para
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mandar informaciones a otro WhatsApp.
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La aplicación
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es el WhatsApp, vosotros
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sois quien usáis el WhatsApp.
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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.
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todas estas cosas de, tengo unos datos raw, unos datos crudos, unos datos iniciales,
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los mejoros para que sea más eficiente el envío, o más seguro el envío,
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o añado alguna funcionalidad de este tipo al envío, es la capa de presentación.
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Típicamente, cifrar los datos y comprimir los datos.
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Si yo en vez de mandar los datos enteros, los comprimo antes,
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por internet tengo que mandar menos datos, y por lo tanto la transmisión es más clara.
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Nivel de sesión. El nivel de sesión me sirve para mantener una sesión de comunicación activa.
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Por ejemplo, ¿habéis bajado alguna vez un fichero grande? ¿Qué pasa si a mitad de bajar el fichero grande se os va a internet?
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Se pausa. Normalmente cuando reinicia, él dice no lo he conseguido y reinicia desde cero.
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Si no tiene sesión, reinicia desde cero.
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Pero cuando vosotros bajáis un parche de Diablo 4,
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¿a qué jugáis?
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¿A qué jugáis?
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Nada, nada.
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¿A qué formario sois?
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Cuando vosotros bajáis algo, un parche de Windows, ¿vale?
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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.
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claramente la sesión tiene un coste
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tengo que recordarme
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quién soy
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hasta dónde he llegado
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qué tipo de conexión había
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por qué no ha acabado
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todo esto es un coste computacional
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tengo que hacer cosas
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si quiero
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puedo no hacer sesión
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entonces este nivel hará muy poco trabajo
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si en vez creo una sesión
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pues este trabajo
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este nivel hará mucho trabajo
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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.
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nivel de transporte
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el nivel de transporte es el que hace la
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multiplicación, os acordáis
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aquí es donde están los puertos
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para definir, oiga, esta información a quién va
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al navegador, al
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no sé, al sistema
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operativo mismo
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va a un juego, va a la música
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va a un vídeo
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no lo sé, ¿vale? aquí
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esto es el policía que
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gestiona el tráfico diciendo, aquí ha llegado
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información, este es para ti, este
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para ti está para ti y luego empiezan las capas orientadas a la red lo que crean la
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infraestructura de la red vale nuestra capa favorita el nivel de red es donde
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estudiaremos nosotros que hay aquí que problemas se resuelven aquí que pensáis
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la de ver
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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.
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nivel de enlace
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hace cosas como
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control de acceso al medio
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control de errores
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evitar la saturación
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etc, etc, etc
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lo hace este señor
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y finalmente el nivel físico
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es todo lo que es
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que se puede tocar
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de la red, el cableado
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la tarjeta de red
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como se codifican las señales
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dentro del cableado
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o sea, esto es un cable que manda
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pulsos eléctricos. Sí, pero ¿cuántos voltios tiene que ser el pulso eléctrico para
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representar un 1? ¿Y cuántos voltios tiene que ser este pulso eléctrico
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para representar un 0? ¿Vale? Y aquí el físico me lo dice.
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Ah, no, ma, es un Wi-Fi. Vale, entonces son ondas, microondas, ¿vale?
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Son ondas a 2,4 gigahercios. Vale, perfecto. Pero ¿qué tipo
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de ondas tengo que mandar para representar un 0? ¿Y qué tipo de ondas tengo que mandar para representar
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un 1? Pues me lo dice el físico. ¿Sí?
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¿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.
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¿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.
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Los datos de control me sirven para hacer esas funcionalidades que resuelven estos problemas.
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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.
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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.
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¿Entiendes?
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Entonces, estos son los datos reales.
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Aquí está hola, ¿qué tal?
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Y estos son datos adicionales que se añaden en cada una de las capas.
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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.
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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.
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etcétera. Todos estos datos
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son datos de controlos
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propios de la aplicación.
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¿Se entiende?
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A este punto, cuando
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WhatsApp ha dicho, vale, el mensaje es esto,
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he rellenado la cabecera
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con los datos importantes
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para mi WhatsApp,
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la capa 7, ¿qué hace
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con la capa 6?
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Me cuida un servicio.
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Me dice, capa 6,
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¿quieres capa de presentación de datos?
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Hazme una cosa,
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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.
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te pido estos dos servicios
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vale, todo esto
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pasa abajo, esta es
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información, esta es
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la cabecera, los datos de control
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extra que añade
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la capa 6 para decir
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vale, estos datos que llevo aquí
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en realidad son cifrados
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con el método de cifrado
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AS, con esta contraseña
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que he pillado del almacén
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seguro del ordenador
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y también son comprimidos
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con el protocolo LZ
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por lo tanto, quien lo lee
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tendrá que descomprimirlos usando
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no sé qué otro.
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Y lo apunta todo aquí.
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Después, la capa 6, ¿qué hace?
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Habla con la capa 5
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y le pide un servicio.
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¿Qué hace la capa 5?
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De sesión. Eso que crea la sesión.
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Él le dice, oye, mira, capa 5,
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yo tengo unos datos
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que quiero enviar.
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¿Me los envías, por favor?
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Y, para hacerlo sencillo, le dice,
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no quiero sesión
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vale, la capa 5 recibe
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esta información y dice
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esta para mí es información, no la entiendo
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porque yo no hablo ni en protocolo 6
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ni en protocolo 7
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pero añado una cabecera de nivel 5
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donde pongo
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no se hace nada, porque me ha dicho
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que no hace sesión
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vale, perfecto, y luego la capa 5
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habla con la capa 4 y dice, capa 4
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mira, mándame estos datos
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te pido que me los mandes
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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.
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¿Qué hace esto? Lo mandaba.
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Oye, Patricio, mira, quiero mandar estos datos.
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Ah, perfecto. Yo sé cómo se encuentra el origen del destino,
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porque sé hacer direccionamiento,
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y además sé cómo encontrar el mejor camino para llegar allí.
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Vámbelos. Vale. Esto para mí son datos.
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Y aquí me apunto que vienen desde esta IP, van a esta IP destino,
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y que el mejor camino es no sé cuál.
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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.
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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.
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marca el paquete de comunicación
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diciendo aquí empieza y aquí acaba, esta es mi información
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y a este punto
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habla con la capa 1 diciendo mándame este conjunto de ceros
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y unos, entonces la capa 1
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recibe un cero, lo transforma en un pulso de luz
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porque es fibra óptica y manda el cero, recibe un uno
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lo transforma en un pulso de luz y lo manda.
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Y así, así, así.
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Esto es el primer momento en el que la información se mueve, se viaja.
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¿Os acordáis, no? Lo vimos.
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Arriba es donde está la semántica, abajo es donde se mueve de verdad la información.
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Hasta ahora he estado siempre en el mismo ordenador,
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bajando de capas, añadiendo información de control.
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Fijaos, estos son los datos que quería mandar
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y estas son todas las cabeceras que hay en el libro.
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Normalmente, estos datos son mucho más grandes
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de lo que hace aquí, de la cabeza, ¿cierto?
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Cuanto más datos mande, más eficiente es la información
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porque le añado poca cabecera.
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Si añado mucha cabecera a un mensaje muy corto,
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pues esto es muy ineficiente.
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¿Sí?
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¿Qué pasa en reflexión?
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Que la capa que está aquí empieza a recibir unos y ceros.
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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.
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Entonces, cuando reciben esta cosa aquí, dicen, uy, está llegando un nuevo paquete de información.
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Leo, leo, leo, leo, leo, leo, y cuando recibo este código de aquí, digo, uy, aquí se ha acabado.
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Ya está, tengo el paquete de información.
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Hago lo que se ha querido, que es control de errores y cosas por el estilo.
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Vale, no hay errores.
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Pues lo desempaqueto, lo encapsulo, quito la parte 2 y paso al nivel 3 el resto de información.
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El nivel 3 va a leer la cabecera del nivel 3 que sí entiende porque todo el resto no lo entiende.
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Y allí está escrito, por ejemplo, si este paquete es para mí.
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Porque allí está escrito la IP destino.
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Y yo que soy este ordenador puedo decir, oye, la IP destino es la mía.
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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.
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¿Qué había escrito en la presencia 4?
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Derecha es el 3.
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4 es transporte.
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¿Y qué habíamos escrito aquí?
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¿No?
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Más arriba.
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¿Se acuerdan?
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Es el 9400, 9400,
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que era a qué aplicación va esta información.
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Y en el puerto 9400 está escuchando el WhatsApp.
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¿Vale?
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Por lo tanto, oye, mira,
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he recibido información para WhatsApp.
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Toma.
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Y le paso la información.
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¿Qué había escrito aquí?
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Esta es la capa de sesión.
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¿Qué habíamos escrito en la cabecera de la cinta?
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Nada.
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Habíamos dicho, no queremos sesión.
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Vale, perfecto.
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Si no hay sesión, fuera.
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Pilla esta de aquí y la pasa aquí.
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¿Qué había escrito en la capa 6?
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Que es de presentación.
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Estos datos iban cifrados y comprimidos.
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Pues entonces los descomprimo, los descifro.
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y a este punto tengo esta información, la paso arriba
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y el WhatsApp recibe
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su información que dice quién la ha enviado,
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cuándo la ha enviado, el caso por el estilo
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y hola, ¿qué tal?
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Esto es cómo funciona la red.
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¿Vale? Cuando vosotros estáis
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haciendo cualquier cosa en red,
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estáis haciendo esta cosa de aquí
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constantemente.
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¿Cómo?
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Yo creo que eso pasa en
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milisegundos.
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Varias
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en las centenas
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de veces por milisegundo.
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O millones de veces por milisegundo.
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Entonces,
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en realidad,
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no todos los dispositivos
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tienen siete capas
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como es aquí.
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Solo los
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terminales, los ordenadores
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finales, mi móvil,
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El móvil de mi madre es nuestro ejemplo, este ordenador y otro ordenador con el que comunico, o un servidor, tienen siete capas.
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En el medio, los elementos de interconexión, ¿os acordáis? Router, switch, hub, cosas por el estilo, no tienen todas las capas, suelen tener menos.
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Dependiendo de cuántas capas tienes, eres un dispositivo u otro.
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Si tienes solo la capa física, eres un repetidor o un range extender.
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¿Sabéis estos cacharros de no me llega la PC al salón, entonces meto una cosa y replica la información?
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Eso funciona solo a nivel físico. Recibo un 0, mando un 0. Recibo un 1, mando un 1. No sé qué es.
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Pero lo que recibo lo envío. Un repetidor. Nivel 1. Tienes solo capa física.
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Física y enlace son app y switch.
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Los switches, que son los que usamos nosotros hoy en día para hacer el centro de la estrella,
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trabajan a nivel de enlace.
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Entonces tienen físico y enlace.
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No son capaces de enrojar información fuera de una red.
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Esos sirven para redes locales, para comunicación entre este ordenador y ese ordenador,
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pero no para navegar en Internet.
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Si tienes tres capas, o sea, llegas hasta la capa de red, eres un router.
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Eres capaz de conectar entre ellas redes distintas.
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Necesitas la información que está aquí, en esta cabecera de aquí, para saber cuál es la red destino a la que quieres llegar.
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si tú te paras a nivel 2
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en esta información de aquí
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no está escrito nada de redes
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por lo tanto no puedo llegar
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no sé dónde ir para llegar a la red de estilo
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necesito la capa de red
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si soy un dispositivo que no
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tiene capa de red, no puedo enrutar
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aquí repito un poquito los niveles
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transporte, presentaciones
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bla bla bla
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hay preguntas sobre OSI
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se entiende más o menos
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es
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se usa como modelo
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teórico, lo usaremos nosotros para
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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,
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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
es
00:46:23
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
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imagínate cuando un ordenador se despierta
00:48:36
primero lo que hace es un DSFP
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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.
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Tengo fichado.
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entonces
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todo esto es un caos
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porque nosotros vivimos en un ambiente
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caótico de la mezcla de TCP y P
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y el juego 802
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el problema grande
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que pasa es que como son dos arquitecturas
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completamente separadas
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algunos de los problemas
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que se resuelven en una
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se tienen que volver a resolver
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en la otra, porque TCP y P
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tiene que poder
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identificar los dispositivos
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independientemente de que por debajo haya
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el cubo 802 u otra cosa.
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Y lo mismo hay el cubo 802.
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Y el cubo 802 tiene que identificar
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los dispositivos para hablar
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y tendrá su forma de identificar.
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¿Se entiende?
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Vale.
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Esto es OSI, esto es
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TCP y IP, ¿vale?
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Por aquí viene un conjunto
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de los protocolos
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más famosos y más
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utilizados dentro del mundo
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de PCP y PCP, ¿vale?
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A nivel de
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transporte, PCP y
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UDP. Estos son famosos
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porque cuando ahora toqueteréis
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en seguridad,
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cuando veréis el firewall, en los
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servicios,
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cuando veréis los varios servicios
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que tienen, cada uno tiene
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un puerto TCP o un puerto UDP
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asociado. ¿Habéis hecho algo
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de servicios? ¿Qué servicios tenéis?
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¿Has empezado todavía?
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pues ya veréis
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estas cosas aparecerán
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son los puertos hacia donde mando
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me ha llegado un paquete de información
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a que aplicación se las tengo que dar
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en base al puerto
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si es el puerto TCP 80 por ejemplo
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es para el navegador
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si es el puerto 20 o 21
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es para el transfer
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TCP
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transfer control product
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para no el
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no TCP
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el transfer protocol trabaja sobre el 20 y el 21
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el DNS sobre el 53
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el RID
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cada uno tiene su cuerpo
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a nivel de internet claramente
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el más importante es IP pero hay otros
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como el ARP lo que acabamos de ver
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el que me permite traducir IPs en más
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y también el ICMP Internet Control Message Protocol
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veremos que es un mensaje y luego a nivel de aplicaciones estas son la lista de las
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aplicaciones que veréis en la clase de en el servicio servicios veréis el ptp veréis esto
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de servicio de posta, de correo electrónico, el DNS, veréis, no telnet,
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pero veréis SSH, que son acceso remoto, veréis esta cosa.
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A partir de aquí vienen unas transparencias que no me interesan,
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que podéis hasta no mirar.
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Y ya está.
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¿Cuándo hacemos el examen?
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¿Estamos ya por suspenso?
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No, estamos ya por...
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Bueno, estáis pidiendo demasiado, ¿eh?
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Sí, vale.
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¿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.
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Vamos a ver.
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os pongo
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unos ejercicios de arquitectura
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que tenéis que hacer para la próxima vez
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para ir a los otros
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y para repasar
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a partir de aquí empezaremos
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con la próxima vez empezaremos con dirección IP
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la primera parte
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se ha acabado
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tenemos que hacer un examen
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sobre todo lo que hemos hecho hasta hoy
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¿Cuánto tiempo queréis para estudiar esta cosa?
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Ten en cuenta que cuanto más tiempo pasa, menos os lo vais a contar.
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Los exámenes serán los jueves porque tenemos dos horas.
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¿Vale?
00:54:20
El 14, 15 y 16 es malo porque hay exámenes.
00:54:25
si no hay
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huelgas
00:54:35
22
00:54:37
22
00:54:39
o la próxima semana
00:54:41
si queréis lo hacemos el 8
00:54:43
8 o 22
00:54:45
8
00:54:47
¿quién dice 8?
00:54:48
2, 3, 4
00:54:54
5, 6
00:54:56
6, ¿quién ofrece más euros?
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7, 8 euros
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¿más?
00:55:01
el 14
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el tema es huelga
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entonces no puedo poner el examen
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el que dice el 22
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no, perdón
00:55:12
1, 2, 3, 4, 5, 6
00:55:14
7
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8
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era 8 antes también
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examen
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22
00:55:24
22
00:55:30
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...
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Supongo. Solo que luego, a lo mejor, hacemos un examen 22 y un examen 5.
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No lo sé, quiero decir, si no hacemos el examen, no es que yo me paro repasando esto hasta que hagamos el examen,
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yo sigo adelante, ¿vale? Entonces, claramente, si he dado más material, puede ser que el examen de la primera unidad,
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por favor, es el 22
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y a lo mejor hemos dado ya suficiente
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materia para que la semana después
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o dos semanas después tengamos otro examen
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Hablando
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Hablando
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Nuestro tema es
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el entrenamiento durará
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hasta febrero
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Sí, decídmelo
00:56:50
con tiempo, no me lo podéis decir
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hoy, mañana, sí, examen, porque tengo que preparar
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vale, me lo decís
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mañana
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si yo mañana no sé nada
00:57:16
Gracias.
00:57:48
- Materias:
- Sistemas Microinformáticos y Redes
- Niveles educativos:
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- 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:
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