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Kahoot Repaso Redes Locales 1ª evaluación - Contenido educativo
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Corrección de las preguntas de Kahoot de los temas de la 1ª Evaluación del módulo de Redes Locales
Me han pedido los compañeros de la tarde que si podía grabar la corrección del
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cajud de repaso de las cuatro temas de redes, así que lo grabo, lo vuelvo a
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corregir, que lo hemos hecho en clase y os lo dejo grabado y al que le interese
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para repasar, pues así tenéis otra herramienta más. Voy a ir viendo cuál es
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la solución correcta y la explicación de repaso. Voy a intentar que no se
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haga muy largo para que no se os haga muy pesado, pero acordaros que eran 40
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preguntas. La primera pregunta que era cuál es la
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capa 4 del modelo OSI, es que para contestar a casi todas las preguntas del
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modelo OSI, acordaros que tengo que saber que el nombre de cada una de las capas,
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la capa 1, capa 2, capa 3, la PDU, desde la capa 1 que no tiene PDU pero tiene
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unidad mínima de información, que era el BIT, hasta la capa 4 y que se le añade en
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la cabecera a esa PDU de ese nivel. Entonces, como repaso general, las capas
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del modelo OSI es la capa 1, capa física, capa 2, enlace de datos, capa 3, capa de red,
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capa 4, capa de transporte, capa 5, sesión, capa 6, presentación y capa 7,
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aplicación. La unidad mínima de información de la capa física es el BIT y a partir
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de la capa de enlace, que es la capa 2, ya tenemos PDU. En el caso de la PDU de la
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capa 2, que es la capa de enlace, se llama trama y lo que contiene la trama es un
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bloque de ceros y unos que hemos cogido de la capa física y en la cabecera
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añadimos MAC de origen, MAC destino. En la capa 3, que es la capa de red, la PDU,
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que es la unidad mínima de información, se llama datagrama, que sería una trama
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a la que le hemos añadido una cabecera con la IP de origen y la IP de destino.
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Y en la capa 4, que es la de transporte, hemos cogido un datagrama de la capa
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anterior, le añadimos una cabecera con el puerto de origen y el puerto de destino
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y eso se le llama segmento. Por lo cual, la capa 4 del modelo OSI es la capa de
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transporte. La unidad mínima de información de la capa 3, acabamos de
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decirlo, es el datagrama. Aquí está ordenado de menor a mayor. Unidad mínima
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de información de la capa 1, BIT, de la capa 2, trama, de la capa 3, datagrama, de la
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capa 4, segmento. No os lo aprendáis o no lo razonéis y lo pongáis en el examen así
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porque puede que lo ponga descolocado. Aquí ha coincidido que está colocado.
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La cabecera de la trama contiene la dirección más de origen y de destino, correcto,
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acabamos de contarlo. ¿Cómo se establecen las normas a seguir en cada una de las
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diferentes capas del modelo OSI? Acordaros, hay dos formas de relacionarse. Cada
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capa en el origen y en el destino se relaciona sólo con las capas adyacentes,
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es decir, la capa 3, que es la capa de red de origen, sólo se relaciona con la
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capa 2, que es la de enlace, que es la que está por debajo y con la capa 4, que
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es la de transporte, que es la que está por encima. Pero, para establecer las
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normas que hay que seguir en cada una de ellas, ¿qué normas sigue la capa de red?,
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¿qué normas sigue la capa de enlace?, ¿qué normas sigue la capa de transporte?,
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tanto en el origen como en el destino, para que la capa 4 de transporte del
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origen haga lo mismo o siga las mismas normas que la capa 4 del destino, se
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establecen protocolos, ¿vale?, esas son las normas. ¿Cuántas capas o niveles tiene el
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modelo TCPIP? Tiene cuatro, ¿vale?, que vimos que la relación era la capa 1 del
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modelo TCPIP equivale a la 1 y la 2 del modelo OSI, la 2 del TCPIP a la 3 del
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modelo OSI, la 3 del modelo TCPIP a la 4 del modelo OSI y la cuarta del modelo
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TCPIP a la 5, 6 y 7 del modelo OSI. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la
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capa 2? Acordaros que la función principal son estas dos, ¿vale?, en la
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capa 2, el tramado de datos que es coger bloques de ceros y unos de bit y meterlos
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en un bloque, ¿vale?, al que le vamos a llamar trama, cuando le añadamos, le
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proporcionamos el direccionamiento físico, que era la MAC de origen y la MAC
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de destino. Lo que no es una función es el control
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de la congestión, que acordaros que se refiere a la congestión del tráfico de
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paquetes y eso lo controla la capa 3 de red porque es la que busca cuál es el
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mejor camino para que los paquetes lleguen al destino, ¿vale?, y esa función la hace
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el router, acordaros que está en la capa 3 o capa de red. Una de las funciones de
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la capa 6 del modelo OSI es el cifrado de datos, correcto, verdadero, ¿vale?, su
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función principal no es esta, su función principal es la de,
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la capa 6 es la capa de presentación, ¿vale?, entonces es la conversión o la
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interpretación de la información que le llega para que la entienda el usuario,
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¿vale?, acordaros del ejemplo de a mi ordenador le llega una página web en
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formato html, pero yo no veo el fichero de texto html, yo lo que veo es la página
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web con un encabezado, con una imagen, con un hipervínculo y todo eso está
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generado por un código html que en la capa de presentación se han cargado de
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traducirme o de interpretarme para que yo que soy el usuario lo entienda, aparte
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de esa función principal tiene otras dos que no siempre ocurren que es la de
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cifrado y la de comprimir los datos, ¿vale?, o descifrar y descomprimir, depende
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si estamos en origen o en el destino. En qué capa del modelo OSI se controla el
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modo de transmisión, acordaros todo lo que tenga que ver con que los ceros y
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unos del origen cuando ya están en ceros y unos lleguen al destino, todo eso lo
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hace la capa 1, capa física, el modo de transmisión, cómo voy a transmitir la
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información, va a hacer la capa física. ¿Cuál es la capa del modelo OSI que está en
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contacto con el usuario? La que está arriba del todo, acordaros que empezamos
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desde abajo por la capa 1, la capa 7 que es la capa de aplicación es la que está
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en contacto con el usuario, el usuario usa aplicaciones, ¿vale?
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El modelo TCPIP es una arquitectura de red que se puede implementar en
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Windows, correcto, el que no se puede implementar porque es teórico es el
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modelo OSI. ¿Qué capa del modelo OSI se corresponde con la capa 3 del modelo
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TCPIP? La capa 3 del modelo TCPIP, que es la capa que se llama Internet, se
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corresponde con la capa de red, perdonad, con la capa de transporte del modelo OSI,
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¿vale? La capa de red del modelo TCPIP es la que se corresponde con la de...
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la capa 3, me he liado aquí, perdonadme, la capa 1 del modelo TCPIP, ¿vale? Es acceso a
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datos, la capa 2 es la de red, la capa 3 es la de transporte, ¿vale? La capa 3 del
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modelo TCPIP que es la de transporte
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se corresponde con la capa 4 del modelo OSI, perdonadme. ¿En qué capa del modelo
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OSI se añade la cabecera de los paquetes, el puerto de origen y de destino? Lo hemos
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dicho, la capa 4, que es la capa de transporte, y la PDU está a la que le
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añadimos... ay, perdonad, que me... no sé por qué se me sale aquí que me... que pague la
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licencia esta. Vale, por Dios.
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Perdonadme, se me ha ido de todo. Estábamos en...
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Está, ¿vale? Que se añade el puerto de origen y el puerto de destino en la capa 4, que es la
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de transporte, que a esa PDU a la que añadimos el puerto de origen y destino se le llama
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segmento. ¿Qué tipo de cable es el de la imagen? No sé si lo veis bien, pero
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solamente tiene protección en todos los... en todos los pares, ¿vale? No en cada uno
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de ellos, con lo cual es un FTP. El trenzado de los hilos de los cables de
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par trenzado sirven para reducir, ¿vale? No anular, sino reducir las interferencias,
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así que no es ninguna de las anteriores. ¿Cuál es uno de los conectores más usados
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en los cables de fibra óptica? Acordaros, los conectores son para par
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trenzado RJ45, para cable coaxial BNC, ¿vale? Este es de par trenzado, este es de
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cable coaxial y este es uno de los de fibra óptica. ¿Cuál de los siguientes es
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el cable que transmite a más velocidad? Fibra óptica, ¿vale? De hecho están igual
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ordenados de bajo a arriba. Par trenzado es el más lento, coaxial, aunque en la
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categoría 8 de par trenzado debe andar ahí, ahí con el de coaxial, ¿vale? Y fibra
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óptica el más rápido. ¿Qué tipos de cable coaxial existen? ¿Vale? Acordaros, todos
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tienen tipos. El de par trenzado tiene UTP, FTP, STP. El coaxial tiene banda base,
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banda ancha y el de fibra óptica tiene monomodo, multimodo, ¿vale? Porque así de
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paso, aquí en esta pregunta, pregunta acerca del cable coaxial, pero os puede
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caer una, si el cable coaxial es el que os cae de desarrollo, en la pregunta de
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tipotés a lo mejor os preguntan por los tipos de, por los tipos de fibra, ¿vale?
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Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes no es un elemento de la red?
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Todos eran elementos de la red, porque acordaros que los elementos de la red
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pueden estar en cuatro categorías, tienen que pertenecer a una de estas cuatro
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categorías. O es un tipo de nodo, como por ejemplo la impresora de red, o es un
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medio de transmisión, como por ejemplo un cable coaxial o un cable de fibra, o
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es un dispositivo de interconexión, que no hay aquí ninguno, como por ejemplo un
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switch, un router, un punto de acceso, o es software de red. Los tres anteriores
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eran todo físicos, hay un elemento que es lógico, que es el software de red, en el
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que están incluidos los drivers de la tarjeta, todas las aplicaciones que nos
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llevan para monitorizar el tráfico de red y toda la información que está en
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la configuración lógica de la tarjeta, que era la IP, la máscara, la puerta de
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enlace y el servidor DNS. ¿Cuál de los siguientes estándares usan las
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topologías en anillo? Token ring, ¿vale? Acordaros que estándares para red
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cableada hemos visto Ethernet, que es el que se utiliza en las redes LAN
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cableadas. Token ring, que es un estándar para topologías en anillo bidireccionales,
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porque las topologías en anillo la información solo va en una
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dirección, excepto que cumplan el protocolo, el estándar, perdonad, Token
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ring, que en ese caso sería bidireccional. Y luego hemos visto
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estándares para redes inalámbricas, ¿vale? Bluetooth para las redes PAN
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inalámbricas, WiMAX para las redes MAN inalámbricas y Wi-Fi para las redes LAN
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inalámbricas. ¿Cuál es un inconveniente de la fibra
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óptica? Pues aparte del precio, ¿vale? Que es más caro, que es frágil, ¿vale? Que no es tan
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fácil. Acordaros que con el cable, cuando os di en clase el cable de par trenzado
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podemos hacer hasta nudos con él. El de fibra, el coaxial es un pelín más rígido,
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¿vale? Como va muy protegido tampoco es tan frágil, pero el de fibra sí que es
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más frágil. ¿Qué modo de transmisión puede transmitir en los dos sentidos a la
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vez? Tres modos de transmisión según el sentido de la información. Simplex, solo
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puedo transmitir en un sentido. JAL duplex, puedo transmitir en los dos sentidos pero
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no a la vez. Y full duplex, no simplex, que aquí estaba la trampa,
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que el full duplex es que puedo transmitir en los dos sentidos
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simultáneamente. Espero que no se oiga el ruido que estoy oyendo yo, que será un
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vecino que está haciendo ahí obra, porque si no igual se va a escuchar un pelín mal
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el vídeo. ¿Qué es la atenuación? Era una de las perturbaciones, tenéis que leeros
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el principio del tema 4, en el tema de los medios de transmisión, los
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tipos de perturbación que había, ¿vale? La atenuación es el más frecuente porque
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es la pérdida de la potencia de la señal. Yo mando una señal eléctrica con el cable
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de par trenzado, por ejemplo, y la electricidad a medida que va recorriendo el cable, ¿vale?
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Pues el roce con el medio de transmisión va perdiendo potencia. Esa es la atenuación.
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La dispersión, que es otro tipo de perturbación, ocurre en los cables de fibra óptica porque
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os acordáis que rebotaba, el haz de luz rebota en las paredes del cable y si el ángulo con
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el que rebota va perdiendo o aumentando el ángulo, haciéndose más mayor, aumenta la dispersión, ¿vale?
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¿Qué elemento necesito para poder comunicar dos nodos de una misma LAN? Acabamos de decir
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que la configuración de una tarjeta tenía cuatro elementos, IP, máscara, esos dos tienen que ir
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siempre juntos, una IP sin la máscara no vale para nada, una máscara sin IP no vale para nada, ¿vale?
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Y sirven para poder identificarme en una red, ¿vale? En una red LAN. La puerta de enlace sirve para poder
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comunicarme con el exterior de la red, no necesariamente con internet, normalmente con
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internet, pero no necesariamente, y el DNS que no está aquí, lo uso para, no para navegar por
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internet, acordaros, yo no necesito el DNS para navegar por internet, lo necesito para cuando
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navego, no tener que saberme la IP de los servidores por los que quiero navegar, el DNS es
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como una especie de agenda, entonces yo para llamar por teléfono a mi primo Pepe, no necesito mi agenda,
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puedo llamarle igualmente con que tenga línea mi teléfono, pero si no me es el número, necesito la
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agenda, claro, si es la agenda no puedo llamarle porque es donde está la correspondencia entre Pepe
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y el número de teléfono que tiene Pepe, ¿vale? Con lo cual para poder comunicarme con otros nodos,
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si están en mi red y no necesito salir al exterior, solo necesito la IP de la máscara, el que no necesito
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es la puerta de enlace, sin puerta de enlace funciona, esto lo hemos hecho en Packet Tracer, ¿vale?
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El estándar Wi-Fi es el IEQ 802.3, no es correcto porque ese es el de Ethernet, el de Wi-Fi es el 802.11.
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¿Cuál es el estándar más usado para las redes pan inalámbricas? Lo hemos dicho antes, Bluetooth, ¿vale?
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Bluetooth para las redes pan inalámbricas, WiMAX para las redes man inalámbricas, metropolitanas,
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y Wi-Fi para las redes WLAN o LAN inalámbricas.
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¿Los drivers de la tarjeta de red son ficheros que sirven para comunicar la placa con la tarjeta?
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Correcto, los drivers de cualquier elemento, de una impresora, de un ratón, de lo que queráis,
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comunicar con vuestro ordenador, ese ordenador se tiene que comunicar con vuestra placa, ¿vale?
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Porque la placa es la que está conectado el micro y la memoria, que es los que manejan todo el cotarro,
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con lo cual primero comunico la tarjeta con la placa y la placa ya se encargará de comunicarlo con el microprocesador, ¿vale?
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Entonces necesito esos ficheros para que se entiendan.
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¿Qué tipo de redes conmutadas existen? Necesito acordaros que desde el tema 1 existen dos tipos de redes según la tecnología de transmisión.
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¿Qué es eso de la tecnología de transmisión? ¿Cuántos nodos son destinatarios de mi mensaje?
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¿Vale? Entonces en las redes conmutadas solo puede haber un destinatario, en las redes de difusión puede haber uno,
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o más de uno, o todos los nodos de la red. Por eso en las redes de difusión puede haber tres tipos de mensajes,
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unicast, multicast y broadcast. ¿Vale? Y esta pregunta, cuando hice el test solo del tema 1,
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puse qué tipos de mensajes hay en una red conmutada y todos fuisteis a por multicast única.
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No, en una red conmutada no hay tipos de mensajes, es de red de difusión.
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Luego no digáis que os he ido a pillar, es que os lo he explicado, ¿vale?
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Solo que tenéis que fijaros bien en la pregunta y qué os están preguntando.
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En el caso de las redes conmutadas son las que tienen un único destinatario, solo pueden enviar un destinatario
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y para que el destinatario reciba la información lo puede hacer a través de circuitos o de paquetes.
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Estos serán los dos tipos. Un RFC, que son las siglas de Request for Common,
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son ficheros de texto plano que explican el funcionamiento de protocolos.
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Entre otras cosas existen RFCs que no explican el funcionamiento de protocolos,
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pero explican el funcionamiento de internet, o explican que es una IP,
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o explican para que vale una máscara, todo relacionado con las redes y la comunicación.
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¿Vale? Importante, no son ficheros para que funcione el protocolo, ¿vale?
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Son funciones para entender cómo funciona. Acordaros el ejemplo.
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Yo para que funcione el horno de mi casa no necesito las instrucciones.
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Las instrucciones las necesito para saber yo cómo funciona,
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pero el horno funciona independientemente de si tengo las instrucciones o no.
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¿Vale? ¿Qué tipo de energía no usan las redes?
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Las redes, si no me especifica si son cableadas o inalámbricas o guiadas o no guiadas,
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puedo utilizar los tres tipos de energía que vienen, todas ellas.
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¿Vale? La alumínica es para una red guiada con cable de fibra óptica,
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la eléctrica para redes guiadas también, para cable de par trenzado o coaxial,
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y la electromagnética para no guiado, ¿vale? A través de ondas, se transmite a través de las ondas.
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¿En qué topología necesitamos un dispositivo de interconexión?
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Hemos visto principalmente tres, aquí falta la del árbol, ¿vale?
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Pero acordaros que es como unión de varias topologías en estrella.
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Topología en anillo no lleva dispositivo de interconexión, ¿vale?
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Lo necesito porque cada nodo va conectado al siguiente y el último al primero
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para que se cierre, la red esté cerrada, no necesariamente en forma de anillo.
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Topología en bus, todo se conecta en un único cable, no hace falta dispositivo de interconexión.
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Topología en estrella, sí, cada nodo tiene un cable exclusivo
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que le conecta directamente al dispositivo de interconexión, ¿vale?
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Por lo cual esta es la que lo necesita.
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¿En qué topología no hay colisiones?
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No hay colisiones si no comparto el medio de transmisión.
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Acabamos de contar que la topología en anillo, cada nodo se conecta al siguiente
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con un cable exclusivo, en ese cable nadie más transmite, por lo cual no puede haber colisión.
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Si voy por un camino mío privado que no pasan más coches, no puedo chocar con ningún coche
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si no hay más coches en ese camino, ¿vale?
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Sin embargo, la topología en bus, que no está aquí, ¿vale?
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Es la única en la que sí hay colisiones, porque todos los nodos dejan sus paquetes en el mismo cable.
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Con lo cual en ese cable, si hay varios que lo dejan a la vez, es cuando colisionan los paquetes de red.
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¿En qué topología es más difícil localizar los errores?
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Precisamente en esta, la topología en bus, por lo que acabo de contar, ¿vale?
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Porque se comparte el medio de transmisión.
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Y en esta topología, que es la única que comparte el medio de transmisión,
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es en la que tendríamos que utilizar las distintas técnicas que hay para el acceso al medio.
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Solo necesito el acceso al medio cuando comparto el medio de transmisión.
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¿En qué topología deja de funcionar la red si quitamos algún nodo?
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En la topología en anillo, porque la información se transmite de uno a otro
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y tiene que pasar necesariamente de un nodo a otro.
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Si falta uno, la información deja de pasar.
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Es como trabajar en cadena.
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Si trabajo en una fábrica en cadena y quito a alguien de la cadena,
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el que tenía que pasarle lo que fuera a ese que falta, ya no le puede pasar el producto
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o lo que esté montando la cadena.
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Si es una cadena de montaje, por ejemplo, con lo cual deja de funcionar.
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¿Qué dispositivo de interconexión nos sirve para unir nodos?
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El router.
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Acordaros que sí, que lo sé, que el router de vuestra casa os conectáis
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y tenéis una red LAN en el router de vuestra casa, claro.
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Porque el router de vuestra casa tiene integrado un switch.
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Pero un router como tal, su función es unir redes.
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El router lo que hace en vuestra casa es permitir que vuestra red LAN
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se comunique con la red del exterior, que es Internet.
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¿Los puentes sirven para unir redes de tecnología diferente?
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No, eso eran las pasarelas.
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Los puentes sirven para separar.
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Cuando una red era muy grande y utilizábamos en la red el hub
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y el hub manda todo el rato mensajes de broadcast,
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para que no haya 40 mensajes de broadcast,
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cada vez que un nodo envía en una red de 40, los separamos en dos de 20,
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ponemos en medio un puente, el puente es el que une esas dos partes,
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no esas dos redes, sería la misma red dividida en dos.
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Es como si yo quiero daros clase, los 20 que estáis en clase,
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montáis mucho pollo y decido que os voy a separar en dos.
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Soy de la misma clase, sois primero A o primero B de SMR,
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pero os he separado en dos aulas y os lo voy a contar por separado,
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primero a 10 y luego otros 10, para que metáis menos bulla
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y os pueda explicar mejor las cosas.
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Sería lo mismo, pero al final sois de la misma clase,
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sería la misma red.
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¿En qué técnica de acceso al medio no se tiene un tiempo limitado para transmitir?
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Estas son las tres técnicas de acceso al medio, acordaros,
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que se usan en las topologías EMBUS,
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porque son las únicas que comparten el medio de transmisión,
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y en rotación circular y reserva, una de las normas es que se establece
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un tiempo limitado al que le toca, porque en la rotación circular
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tenemos un turno, o al que reserva, porque en la reserva hay que pedir
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reservar ese turno, sabe que tiene un tiempo limitado,
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que si no acaba tiene que esperar a que le vuelva a tocar,
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o tiene que volver a reservar, pero en contienda,
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acordaros que consistía en que los nodos que quieran transmitir
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tienen que competir por transmitir, y el que gana
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transmite todo el tiempo que quiera, no tiene tiempo limitado.
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¿Qué tipos de esquemas existen en acceso al medio?
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Primero elegimos cuál de estas tres técnicas,
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qué normas son las que quiero seguir,
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y ahora en el esquema lo que decido es
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quién va a estar pendiente de que se cumplen esas normas.
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Y había un esquema centralizado y distribuido.
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Centralizado hay un nodo que se encarga de que se cumplan
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esas normas que hemos elegido, con lo cual, si se acaba el tiempo,
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avisa al nodo, oye, para, que ya no te toca transmitir,
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si es rotación circular, él se sabe cuál es el orden en el que van
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y va avisando al siguiente que le toca,
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y en el caso de que sea distribuido, las normas son las mismas,
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no me pongáis, por favor, en el examen que es centralizado,
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hay normas, distribuido, cada uno hace lo que quiere, que no,
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que hay normas para los dos, solo que en el distribuido
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no hay nadie que esté pendiente, es como si voy yo a clase
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y yo en clase voy sacando a la pizarra a los alumnos
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para que hagan un ejercicio, y si un día no puedo ir
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o voy a llegar tarde, sería un esquema distribuido
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y las normas las sabéis.
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Imaginaros, por orden de lista, cada uno hace un ejercicio,
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cuando acabe el ejercicio se siente, tiene que salir a hacer el ejercicio
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quien lo haya hecho, quien no quiera no, rotación circular,
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acordaros, no obligamos a transmitir a todos los nodos,
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pero sabéis las normas.
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Y cada uno está pendiente de, ostras, yo voy detrás de Pepito,
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Pepito está en la pizarra, cuando se siente, el siguiente soy yo,
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y solo puedo hacer un ejercicio, nadie me tiene que decir,
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oye, no hagas otro, tengo que estar yo pendiente,
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que solo tengo que hacer un ejercicio, esa es la diferencia.
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En un esquema centralizado se tiene un tiempo límite
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para transmitir, no, acordaros, el tiempo no depende
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de qué tipo de esquema, depende de qué tipo de técnica,
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la técnica es la que tiene una norma en la que o hay tiempo
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o no hay tiempo, lo único que hace el esquema es cumplir las normas,
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si en la norma de la técnica que he elegido hay un tiempo limitado,
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pues habrá, y si no, pues no, independientemente de si es
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centralizado o distribuido.
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Y la última, en la técnica de acceso al medio de reserva,
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los nodos pueden transmitir el tiempo que quieran en su turno,
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no, hay un tiempo limitado, los nodos solo pueden reservar
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dos turnos como máximo, no hay un máximo de turnos,
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tendré que reservar tantos como me hagan falta para transmitir
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lo que quiero transmitir.
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Todos los nodos deben reservar un mínimo de un turno,
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no, el que no quiera transmitir no reserva nada,
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con lo cual ninguna de las anteriores.
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Espero que os sirva para repasar, si a raíz de verlo tenéis
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alguna duda, el lunes acordaros que es el último día de clase
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tanto para el turno de mañana como para el turno de tarde,
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tenemos por la mañana una hora solo, por la tarde dos,
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y solo es para resolver dudas o explicar cosas que no se hayan
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quedado claras, ¿vale?
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Intentar, voy a intentar dejaros preparado el formulario este
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que os dije como actividad para que igual lo podéis consultar
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cuando queráis y se corrija automáticamente y podéis ver
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qué puntuación habéis sacado.
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Yo lo haría una vez que hayáis estudiado,
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para que comprobéis si realmente con lo que habéis estudiado
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es suficiente, ¿vale?
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Pues nada chicos, buen fin de semana y que estudiéis mucho.
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¡Chao!
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- Idioma/s:
- Idioma/s subtítulos:
- Autor/es:
- Patricia Santos González
- Subido por:
- Patricia S.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
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- Fecha:
- 20 de febrero de 2023 - 12:48
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- Público
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- Centro:
- CPR FPE HEASE
- Duración:
- 24′ 37″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
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