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UT 7 - Enrutamiento - 07 - Rutas dinámicas con RIPv2 - Ampliando la red (PT) - Contenido educativo
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Enrutamiento: RIPv2. Utilizamos el simulador Packet Tracer de Cisco para profundizar en el protocolo y algorimo de enrutamiento dinámico.
Hola a todos, soy Javier, profesor del módulo de redes locales
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y estamos tratando en la unidad de trabajo 7, que es del tema de enrutamiento
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y en este vídeo actual vamos a profundizar un poco en el protocolo RIP2
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para hacer enrutamiento dinámico.
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Lo vamos a centrar en Router Cisco y vamos a utilizar los comandos de iOS.
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Entonces, en el último vídeo teníamos una disposición como esta que os muestro, que eran seis redes y tres routers, y ya estuvimos calculando sus tablas de enrutamiento simulando el protocolo RIP y además lo configuramos en paquete tracer.
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el protocolo RIP como fuimos viendo
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hicimos en una hoja de cálculo, pusimos las tablas de rutas
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de cada uno de los routers y pusimos en negro
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las redes directamente conectadas y luego el algoritmo
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que veis en la columna P, partimos de que R1 enseñaba
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a R2 sus tablas de enrutamiento, sabéis que RIP manda la información
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en formato vector distancia y a partir de ahí el router que aprendió algo nuevo
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se lo comunicaba a sus vecinos cercanos. Bien, pues ahora
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lo que vamos a hacer es ampliar un poquito más esta red. Vamos a profundizar poniéndole un poco
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más de complejidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues
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vamos a añadir un router más, el router R4, y lo vamos a situar
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colgando de R3. Fijaos. ¿Veis?
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Teníamos nuestra red amarilla, la verde, la marrón,
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azul, rosa y naranja, y ahora hemos puesto una azul oscura
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y una morada, hemos puesto dos redes más
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esta red azul es la que conecta el router 3 con el router 4
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y la red morada esta es la red pública, ¿veis? porque por eso hemos puesto una IP
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pública, ¿vale? esta te suena que es la DNS de Google, pero bueno
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aquí en Packet Tracer pues son ficticias y la 8.8.9.9
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para un servidor, ¿vale? para luego poder hacer pruebas de conectividad, aunque con la misma
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IP del router podríamos haberlo realizado, pero bueno, para que quede algo más real
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nos han ido esta red y esta red más
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entonces tenéis que tener en cuenta
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a la hora del aprendizaje de RIP versión 2
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que si R3 aparece conectado a una red nueva
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y aparece un nuevo actor R4 conectado a dos redes
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eso va a tener su repercusión en nuestras tablas
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no vamos a hacer el proceso que vimos el otro día en el algoritmo
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os lo dejo a vosotros que ya
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si tenéis alguna duda podéis volver al vídeo anterior y repasarlo
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Simplemente os voy a dar las claves apuntándolas sobre la hoja de cálculo. Fijaos, aquí tenéis el router 1, el 2 y el 3 y debajo hemos puesto el router 4. Fijaos en las filas del router 4, las dos amarillas primeras, que están con fondo amarillo, esas son las rutas que están directamente conectadas.
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la ruta azul, la de azul oscuro
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172.31.0.0.16
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es la segunda fila de router 4
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y fijaros que en la red pública
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no hemos puesto el 8.8 o el 8.0.0.0.8
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sino que hemos puesto una ruta por defecto
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es decir, cualquier cosa que vaya a la red pública
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tendrá que ir por la interfaz F.A.0.0 del router 4
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porque ahí hemos puesto esos dos servidores
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o sea, ese servidor, el 8899, pero ahí puede estar todo internet
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es decir, cualquier otra dirección que no sea de nuestra LAN
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irá por esa interfaz, por eso ponemos una ruta por efecto
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la 0000 barra 0, que es la ruta por efecto
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¿bien? pues muy bien, fijaos que en el router 3
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también se han añadido esas rutas
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fijaos, porque el router 4
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enseñará al router 3
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el router 4 enseñará al router 3 las rutas
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y ahí estarán
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la 3100 barra 16 estará directamente conectada
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y la 0000 barra 0
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que es la ruta por efecto
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la aprenderá del router 4
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fijaos
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y bien, como el R3
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aprende al bueno
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se le tendrá que decir a R1, a R2, a R4
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eso es lo que están marcados en rojo claro
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en casi rojo chicle, ¿vale? Y esas son las rutas que aparecerán después en R1 y R2.
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Y como R1 y R2 aprenden cosas nuevas, pues se lo dirán a sus vecinos que son R2, R3, R1, R3
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y como R4 aprenderá algo nuevo, pues se lo dirá también a R3.
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Bien, y una vez, cuando tengamos todo eso, habremos llegado al estado de convergencia
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y lo podéis comprobar, todos los routers
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saben llegar a todas las redes
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os invito a hacerlo paso a paso
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aquí tenéis la solución
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aquí tenéis el esquema
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extendido y espero que no tengáis
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problema, en cualquier caso si tenéis algún problema
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ya sabéis ahí está mi correo
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y seguimos en contacto con el aula virtual y en
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las clases, ok?
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quiero aprovechar además este vídeo para
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que veamos en el modo simulación
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cómo funcionan los mensajes de RIP
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ok? ahí tenemos nuestro esquema en Packet Tracer
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Muy bien, ya sabéis que si vamos a cualquier router y hacemos clic, vamos a la consola de comandos y pasamos al módulo privilegiado.
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Aquí podemos ver tanto las interfaces, fijaos aquí tenemos las interfaces, estamos en el router 1, las interfaces están configuradas, también su tabla de rutas, las directamente conectadas y las calculadas por RIP.
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puede haber varios caminos para llegar a la misma ruta
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y RIP lo hace
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bien, en este
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además, hemos probado la ruta por
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defecto, que veis aquí que es
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R asterisco, ya que es
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ruta por defecto, veis
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default, vale
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para configurar RIP
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en parte de tracer con el extendido
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es muy fácil, tenéis que conseguir
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o sea, tenéis que seguir el mismo paso que vimos el otro día
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Router RIP, versión 2, el nuevo
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autosummary, declarar las redes
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network network network network y lo único que hay que añadir es un comando en r4 que es el que
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tiene la ruta por defecto desde aquí sí que tenéis que añadir un comando que os invito ahora mismo
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configuración que es default information originate eso quiere decir la ruta que tienes por defecto
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propaga la
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bueno pues como aquí ya está ejecutado así que no la voy a ejecutar
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y así que podéis ver
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aquí la ruta por efecto está como estática
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no por RIP ya que este router es el que la
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el que la tiene, el que la tiene directamente conectada
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y quería enseñaros además en el modo simulación
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fijaos, aquí ponemos el modo simulación y filtramos
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los eventos RIP, vais a editar filtros
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aquí tenéis ARP, ICMP
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para los PIN, DNS
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otros protocolos de enrutamiento, EGP
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exterior, EGRP, específico
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de Cisco, OSPF
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estado de enlaces y RIP
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vector distancia que es el que queremos ver
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muy bien, pues si
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vamos a ponerlo por aquí
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podemos ver como se generan
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mensajes, estos han salido por ejemplo
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de R2
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y fijaos como los mensajes
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de R2 van a sus vecinos
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a R3 y ahora llegará a R1
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y si nos metemos en el detalle de alguno de ellos
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podemos ver los detalles de esta PDU
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recordad que es un protocolo de nivel de aplicación
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y luego tiene información de UDP, de IP, de más
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podemos ver además los detalles
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vamos a ponerlo un pelín más grande para que se vea más claro
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si nos vamos a la información del protocolo RIP
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fijaos
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que tiene
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a qué red quiere llegar
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y por dónde
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y su métrica
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bien
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esto es vector
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distancia
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ya que el siguiente salto
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es el
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router
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que nos ha mandado
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esta información
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bien
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si R2 es la banda de R1
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esta será la puerta
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de enlace
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de R2
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aquí tenemos la ruta
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por defecto
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pero también
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la anuncia
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otras redes
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con su máscara
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Esto de la máscara aparece porque es RIP versión 2, acordaos que RIP versión 1 solo soporta clases clásicas, bien, y la métrica, bien, fijaos si seguimos avanzando, ahora salen paquetes de R1 hacia R3 y hacia R2.
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Fijaos que no salen hacia las redes locales porque hemos utilizado el comando passive interface para evitar que haya tráfico innecesario
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Pero veis por ejemplo R3 con R4 se comunican a través de esta red, esto es un switch y los mensajes de RIP hemos visto que son multicast
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Fijaos en la dirección de destino que es una 224, son direcciones multicast, ¿qué implica esto? Pues que le va a llegar a los equipos de esa red
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Por lo tanto, este portafolio de aquí abajo va a recibir el mensaje RIP
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Lo que pasa es que lo rechazará, ya que él no estaba esperando ningún mensaje RIP
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El router sí lo aceptará y el equipo lo rechazará
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Muy bien, pues para el siguiente vídeo os dejo un reto más avanzado
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Vamos a proponer unir R2 con R4
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Vamos a conseguir una línea más de redundancia por aquí
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Aquí tendremos otra red más
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¿Y qué vamos a conseguir?
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Pues, por ejemplo, que si R2 quiere ir a R4, que ahora tiene que ir por R3 con esta métrica, ¿vale?
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Para llegar a esta red de aquí, métrica 1, 2, y ya llega a la red por defecto.
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Si añadimos un enlace aquí, la métrica pasará a ser 1, ¿cierto?
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Bien, vamos a ver cómo afecta eso a nuestras tablas de enrutamiento, ¿vale?
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Aquí las tengo. Estas son las actuales.
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¿Qué pasará si añadimos un enlace entre R2 y R4?
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Bueno, en R2 habrá que añadir que conoce algo más y R4 conoce algo más, R2 se lo comunicará a sus vecinos, R4 a sus vecinos y tendremos que regenerar las tablas de enrutamiento.
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Bueno, pues eso lo dejamos para el siguiente vídeo, espero que este os haya resultado interesante, cómo hemos añadido un router más y cambian las tablas y cómo hemos podido inspeccionar los paquetes RIP para que veáis que el protocolo realmente funciona como pensábamos, los paquetes RIP van de un router a sus vecinos.
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Y esto ha sido todo por hoy, no quiero descender mucho más el vídeo, espero que os haya quedado claro y si no ahí tenéis mi correo, cualquier sugerencia, mejora, por favor, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
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Gracias.
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- Autor/es:
- Francisco Javier Hernández Ferreiro
- Subido por:
- Francisco J. H.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
- Visualizaciones:
- 175
- Fecha:
- 19 de abril de 2020 - 1:07
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
- Duración:
- 12′ 08″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1920x1080 píxeles
- Tamaño:
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