SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  36
Télécharger pour lire hors ligne
Subneting (subredes)
1
Subneting (subredes)
• Procedimiento de creación de subredes que se definió
para optimizar el espacio de direcciones que está cada
vez más escaso.
• El método consiste en dividir las direcciones full-clase en
rangos de direcciones más pequeños denominados
“subredes”.
• La creación de subredes hace más versátil el uso
espacio de direcciones a un tipo sin clases (classless) en
lugar del uso full-clase
– Ya no se está atado al uso exclusivo de direcciones clase
A, B o C. Así, se facilita y flexibiliza a su vez el diseño y la
administración de la red.
2
SUBREDES
 Las direcciones de subred son asignadas localmente,
normalmente por el administrador de la red
 Las subredes reducen los dominios de broadcast
 Las direcciones de subred incluyen la porción de red de
Clase A, Clase B o Clase C más un campo de subred y un
campo de host
 El campo de subred y el campo de host se crean a partir
de la porción de host original
 Para crear una dirección de subred, un administrador de
red pide prestados bits de la parte original de host y los
designa como campo de subred
3
PROCEDIMIENTO
• Se toman bits de la porción de host para
crear un rango de subredes dentro de la
red tomada inicialmente:
– Con “n” bits, se pueden crear 2n combinaciones
asignables de subredes,
• Dependiendo del número “n” de bits que se tomen,
utilizando el método No Subnet Zero y No Subnet de
Broadcast, se podrán crear realmente un número de
2n-2 subredes, se debe descontar:
– La subred inicial porque coincide con la dirección de la
red original
– La subred final porque sus bits son todos 1 y coincide con
los primeros bits de la dirección de broadcast.
4
• Subnet Zero y Subred de Broadcast
El uso de la Subnet Zero y de la Subnet de Broadcast
permite asignar la primera y última subred para su
uso. para obtener las subredes utiliza la fórmula 2n
para que no se desperdicien esas dos subredes.
Este cambio se debe principalmente a la evolución
de los protocolos, todos los protocolos modernos
soportan su uso, que hizo que los principales
fabricantes de dispositivos consideraran la Subnet
Zero por default en sus equipos.
En el caso de Cisco a partir de la versión 12.0 de su
IOS lo trae por defecto y para sus certificaciones
toman como única opción su uso. Pueden leer más
en la RFC1878
5 PROCEDIMIENTO
Subneteo con y sin Subnet Zero
y Subnet de Broadcast
• Subnet Zero y Subred de Broadcast
Se puede usar:
Si estamos seguros que los dispositivos lo soportan.
Si no se denegó su uso con el comando “no ip
Subnet zero”. Si el protocolo de enrutamiento es sin
clase (RIP v.2, EIGRP, OSPF).
• No se puede usar:
Si no estamos seguros o los dispositivos no lo
soportan.
Si el protocolo de enrutamiento es con clase (RIP
v.1, IGRP). Si aparecen conflictos con su uso.
6 PROCEDIMIENTO
Subneting según las clases
En clase C hay menores posibilidades
en B y A
Solo tiene un octeto asignado a la porción
de host
La disposición de 8 bits sobre los que se
puede trabajar
Clase A presenta mayor cantidad de
creación de subredes
Disponen de 3 octetos, 24 bits- para la
creación de subredes.
7
Máscara de subredes en Clase C8
Excluyendo la máscara de
red 00000000=0 y de
broadcast 11111111=255 y
su respectiva notación “/n”
Ejemplo
 Toma de bits para la creación de
subredes en una dirección clase C
9
Para escoger y diseñar la subred
apropiada
 ¿Cuántas subredes válidas se requieren?
 Una vez escogido el número, ¿cuáles son las
subredes generadas?
 ¿Cuál es la dirección de broadcast de cada
subred?
 ¿Cuáles son las direcciones válidas de host en
cada subred?
10
11 Para escoger y diseñar la subred
apropiada
Respuesta
1. Indica el número de bits que se deben pedir
prestados a la parte de host de la dirección
– El análisis del número de bits que hay que tomar de la
dirección de host parte del análisis de cuántos hosts
van a haber (o deben haber) en una determinada
subred.
– El número de hosts en una subred se puede
determinar por 2m – 2, donde “m” es la cantidad de
bits que se dejan libres para asignar direcciones de
host.
2. Las respuestas a las tres siguientes preguntas
dependen del tipo de dirección que se esté
utilizando para crear subredes.
12
Creación de subredes en
direcciones clase C
Se utilizan los bits de la porción de host de
la dirección (los bits del cuarto octeto)
De todos los 8 bits disponibles
Solo pueden utilizarse dos bits como mínimo,
pues con un solo bit no pueden crearse
subredes
Y 6 como máximo, ya que se deben dejar al
menos dos bits para poder asignar
direcciones de host
no tiene sentido una red sin hosts
13
Posibles subredes para una
dirección clase C.
14
Diseño con subneting
• Escoger los bits necesarios para la subred
– En función del número de hosts y/o subredes que se
quieran tener.
– Analizar qué direcciones de red se generan con los bits
prestados.
• Esto se puede determinar por dos métodos:
– el decimal: se debe calcular el valor del bloque de
direcciones, esto es, el tamaño del rango de
direcciones de host de cada subred
– el binario: realizando la transformación.
15
Tamaño del bloque = 256 - valor de la máscara de subred en el 4to
octeto
Diseño con subneting
• Las subredes posibles de una red clase C
x.x.x.0/26 serán:
• Tamaño de bloque:(256-192=64)
– Primera subred = x.x.x.0 (inválida porque coincide con la
dirección de red)
– Segunda subred = x.x.x.64 (primera subred válida)
– Tercera subred = x.x.x.128 (última subred válida)
– Cuarta subred = x.x.x.192 (inválida porque coincide con
la máscara de subred)
16
Ejercicio (método decimal)
Dada una dirección de red clase C:
x.x.x.0, con máscara 255.255.255.240.
Encontrar todas las subredes con sus
respectivos host.
17
Resolución:
 n=4, se tendrían 24-2=14 subredes con 14 direcciones
de host cada una.
 El tamaño del bloque correspondientes es 256-240=16
 Las subredes válidas y el rango de host dentro de esas
subredes serían:
18
Dirección de red clase C: x.x.x.0
19
Nótese que las direcciones de broadcast de las subredes, siempre son el
número anterior de dirección a la dirección de la siguiente subred
Resolución:
Ejercicio (método binario)
• A partir de los bits tomados de la porción de
host y de los bits de host restantes, ir creando
todas las combinaciones binarias posibles, las
cuales dan lugar a las distintas direcciones de
subredes y de host
• En este procedimiento también se deben
descartar como direcciones válidas de
subred y de host, las direcciones de red,
subred y de broadcast respectivas.
20
Ejercicio (método binario)
• La red clase C x.x.x.0 y se quieren construir subredes de
acuerdo a la máscara 255.255.255.224.
• Atendamos únicamente al cuarto octeto de bits (los tres
primeros octetos permanecen igual):
– 224 = 11100000: 3 bits prestados
– n=3, se tendrían 23-2= 6 subredes con 25-2=30 direcciones de
host cada una.
– Las combinaciones posibles para los bits de subred nos dan
las direcciones de las subredes y de host respectivas como se
indica en la tabla.
21
Resolución22
Ejercicio
 Se necesita crear tres subredes a partir de la
dirección de red clase C: 200.100.1.0. En estas
redes no van a existir nunca más de 12 hosts.
Indique las direcciones de subred, de broadcast
y el rango de direcciones de host.
23
24 Resolución
Creación de subredes en
direcciones clase B
• No difiere a como se crean subredes en clase
C
• La única diferencia es que esta vez se tienen
16 bits de host
– Los dos últimos octetos de la dirección de los cuales
poder tomar bits para subred.
• El aumento del número de bits proporciona
mayor cantidad de posibilidades
– Con una dirección clase C no es posible construir
subredes de por ejemplo, 200 o 300 hosts cada una,
pero con una clase B sí.
25
Creación de subredes en
direcciones clase B
26
Máscaras de subred posibles de
utilizarse en clase B
27
Los métodos decimal y binario son útiles para el cálculo de las
subredes, y se realizan exactamente de la misma forma que la
descrita para direcciones clase C
Creación de subredes en
direcciones clase A
 Se tienen ahora 24 bits de host (los tres últimos
octetos de la dirección) de los cuales poder tomar
bits para subred.
 En una dirección clase A se tiene la mayor cantidad
de posibilidades para la construcción de subredes.
28
Máscaras de subred posibles de
utilizarse en clase A
29
Ejercicio
 Una organización tiene asignada la dirección IP
193.1.1.0 y necesita definir 6 subredes.
 Establecer:
 IP de subred
 Máscara de subred
 1ra IP válida (host)
 Última IP válida (host)
 Direcciones de broadcast.
30
Ejercicio
 Una organización tiene asignada la dirección
143.26.0.0 y necesita crear un grupo de
subredes que soporten hasta 60 hosts en cada
subred.
 Haga el esquema de direccionamiento
correspondiente para las 10 primeras
subredes.
31
Subredes
Ejercicio 1.- Se tiene una clase B :
137.100.0.0
 Se requieren 520 hosts por Subnet.
 ¿Cuántos bits se piden prestados?
 ¿Cuál es la máscara de subred?
 Dar los rangos de direcciones IP para cada subred.
32
Subredes
Ejercicio 2.- Se tiene una clase C :
202.12.45.0
 Se requieren 70 hosts por Subnet.
 ¿Cuántos bits se piden prestados?
 ¿Cuál es la máscara de subred?
 Dar los rangos de direcciones IP para cada subred
33
Subredes
 Ejercicio 3.- Se tiene una clase C: 202.12.45.0
 Se requieren 5 subredes
 ¿Cuántos bits se piden prestados?
 ¿Cuál es la máscara de subred?
 ¿Hasta cuántos hosts tendremos por cada
 subred?.
 Dar los rangos de direcciones IP para cada
subred
34
Subredes
 Ejercicio 4.- Se tiene la dirección: 132.14.0.0
 Se requieren de 12 subredes
 ¿Cuántos bits se piden prestados?
 ¿Cuál es la máscara de subred?
 ¿Hasta cuántos hosts tendremos por cada
subred?.
 Dar los rangos de direcciones IP para cada
subred
35
MUCHAS GRACIAS
Luis David Narváez
36

Contenu connexe

Tendances

Curso hfc aprendices
Curso hfc aprendicesCurso hfc aprendices
Curso hfc aprendicesjhoan0306
 
IEEE 802.11 wifi
IEEE 802.11 wifiIEEE 802.11 wifi
IEEE 802.11 wifiParnal Vast
 
5.2.2.6 lab configuring dynamic and static nat - ilm
5.2.2.6 lab   configuring dynamic and static nat - ilm5.2.2.6 lab   configuring dynamic and static nat - ilm
5.2.2.6 lab configuring dynamic and static nat - ilmOmar E Garcia V
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento iplaura1352
 
IPv4 addressing and subnetting
IPv4 addressing and subnettingIPv4 addressing and subnetting
IPv4 addressing and subnettingShashank Asthana
 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDOCABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDOjavier david lobato pardo
 
Capítulo III - Tópicos en Telefonía Móvil
Capítulo III - Tópicos en Telefonía MóvilCapítulo III - Tópicos en Telefonía Móvil
Capítulo III - Tópicos en Telefonía MóvilAndy Juan Sarango Veliz
 
Capitulo 8 la tabla de enrutamiento
Capitulo 8 la tabla de enrutamientoCapitulo 8 la tabla de enrutamiento
Capitulo 8 la tabla de enrutamientoTeleredUSM
 
VXLAN and FRRouting
VXLAN and FRRoutingVXLAN and FRRouting
VXLAN and FRRoutingFaisal Reza
 
INSTALACION FTTH(2) - Javier.pptx
INSTALACION FTTH(2) - Javier.pptxINSTALACION FTTH(2) - Javier.pptx
INSTALACION FTTH(2) - Javier.pptxWillian Ariza
 
04 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.1
04 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.104 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.1
04 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.1Tania Escobar Méndez
 
VLSM y CIDR (características, implementación torres gamarra
VLSM y CIDR (características, implementación torres gamarraVLSM y CIDR (características, implementación torres gamarra
VLSM y CIDR (características, implementación torres gamarracesartg65
 
Bilgisayar Ağları Ders Notları
Bilgisayar Ağları Ders NotlarıBilgisayar Ağları Ders Notları
Bilgisayar Ağları Ders Notlarıercanbulus
 
9.1.4.9 lab subnetting network topologies
9.1.4.9 lab   subnetting network topologies9.1.4.9 lab   subnetting network topologies
9.1.4.9 lab subnetting network topologiesLucy Gonzalez Hernandez
 

Tendances (20)

Curso hfc aprendices
Curso hfc aprendicesCurso hfc aprendices
Curso hfc aprendices
 
IEEE 802.11 wifi
IEEE 802.11 wifiIEEE 802.11 wifi
IEEE 802.11 wifi
 
Eigrp y enrutamiento estático con ipv6
Eigrp y enrutamiento estático con ipv6Eigrp y enrutamiento estático con ipv6
Eigrp y enrutamiento estático con ipv6
 
SUBNETEO DE REDES
SUBNETEO DE REDESSUBNETEO DE REDES
SUBNETEO DE REDES
 
5.2.2.6 lab configuring dynamic and static nat - ilm
5.2.2.6 lab   configuring dynamic and static nat - ilm5.2.2.6 lab   configuring dynamic and static nat - ilm
5.2.2.6 lab configuring dynamic and static nat - ilm
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
IPv4 addressing and subnetting
IPv4 addressing and subnettingIPv4 addressing and subnetting
IPv4 addressing and subnetting
 
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDOCABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
 
Capítulo III - Tópicos en Telefonía Móvil
Capítulo III - Tópicos en Telefonía MóvilCapítulo III - Tópicos en Telefonía Móvil
Capítulo III - Tópicos en Telefonía Móvil
 
Capitulo 8 la tabla de enrutamiento
Capitulo 8 la tabla de enrutamientoCapitulo 8 la tabla de enrutamiento
Capitulo 8 la tabla de enrutamiento
 
Informe vlans
Informe vlansInforme vlans
Informe vlans
 
VXLAN and FRRouting
VXLAN and FRRoutingVXLAN and FRRouting
VXLAN and FRRouting
 
Comandos huawei-prof
Comandos huawei-profComandos huawei-prof
Comandos huawei-prof
 
INSTALACION FTTH(2) - Javier.pptx
INSTALACION FTTH(2) - Javier.pptxINSTALACION FTTH(2) - Javier.pptx
INSTALACION FTTH(2) - Javier.pptx
 
04 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.1
04 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.104 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.1
04 ccna principios baciscos de routers y enrrutamiento v3.1
 
ICT. DIMENSIONADO DE LA RED DE CABLE DE PARES TRENZADOS
ICT. DIMENSIONADO DE LA RED DE CABLE DE PARES TRENZADOSICT. DIMENSIONADO DE LA RED DE CABLE DE PARES TRENZADOS
ICT. DIMENSIONADO DE LA RED DE CABLE DE PARES TRENZADOS
 
Modelo de implementación
Modelo de implementaciónModelo de implementación
Modelo de implementación
 
VLSM y CIDR (características, implementación torres gamarra
VLSM y CIDR (características, implementación torres gamarraVLSM y CIDR (características, implementación torres gamarra
VLSM y CIDR (características, implementación torres gamarra
 
Bilgisayar Ağları Ders Notları
Bilgisayar Ağları Ders NotlarıBilgisayar Ağları Ders Notları
Bilgisayar Ağları Ders Notları
 
9.1.4.9 lab subnetting network topologies
9.1.4.9 lab   subnetting network topologies9.1.4.9 lab   subnetting network topologies
9.1.4.9 lab subnetting network topologies
 

En vedette

En vedette (20)

Subneting
SubnetingSubneting
Subneting
 
Presentacionsubnet
PresentacionsubnetPresentacionsubnet
Presentacionsubnet
 
Direcciones subredes
Direcciones subredesDirecciones subredes
Direcciones subredes
 
Switch antenas y servidores
Switch antenas y servidoresSwitch antenas y servidores
Switch antenas y servidores
 
Capitulo 06 - Direccionamiento de red ipv4
Capitulo 06 - Direccionamiento de red ipv4Capitulo 06 - Direccionamiento de red ipv4
Capitulo 06 - Direccionamiento de red ipv4
 
Presentacion diferencia ipv4 y ipv6
Presentacion diferencia ipv4 y ipv6Presentacion diferencia ipv4 y ipv6
Presentacion diferencia ipv4 y ipv6
 
Examen Capitulo 10 de Cisco
Examen Capitulo 10 de CiscoExamen Capitulo 10 de Cisco
Examen Capitulo 10 de Cisco
 
Actividad 2=direccionamiento ip
Actividad 2=direccionamiento ipActividad 2=direccionamiento ip
Actividad 2=direccionamiento ip
 
Ejercicios de redes deber
Ejercicios de redes deberEjercicios de redes deber
Ejercicios de redes deber
 
Examen Capitulo 8 de Cisco
Examen Capitulo 8 de CiscoExamen Capitulo 8 de Cisco
Examen Capitulo 8 de Cisco
 
Examen Capitulo 11 de Cisco
Examen Capitulo 11 de CiscoExamen Capitulo 11 de Cisco
Examen Capitulo 11 de Cisco
 
Examen Capitulo 9 de Cisco
Examen Capitulo 9 de CiscoExamen Capitulo 9 de Cisco
Examen Capitulo 9 de Cisco
 
Direccionamiento ip y subredes
Direccionamiento ip y subredesDireccionamiento ip y subredes
Direccionamiento ip y subredes
 
Examen Capitulo 7 de Cisco
Examen Capitulo 7 de CiscoExamen Capitulo 7 de Cisco
Examen Capitulo 7 de Cisco
 
Examen Capitulo 6 de Cisco
Examen Capitulo 6 de CiscoExamen Capitulo 6 de Cisco
Examen Capitulo 6 de Cisco
 
Switch
SwitchSwitch
Switch
 
IPv6 en entornos ISP
IPv6 en entornos ISPIPv6 en entornos ISP
IPv6 en entornos ISP
 
CCNA - Subredes
CCNA - SubredesCCNA - Subredes
CCNA - Subredes
 
Grafos resueltos
Grafos  resueltosGrafos  resueltos
Grafos resueltos
 
Tabla Comparativa SWITCHES CISCO
Tabla Comparativa SWITCHES CISCOTabla Comparativa SWITCHES CISCO
Tabla Comparativa SWITCHES CISCO
 

Similaire à Subneting IPv4 (20)

Subredes
SubredesSubredes
Subredes
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subredes
SubredesSubredes
Subredes
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subnetting
SubnettingSubnetting
Subnetting
 
subneteo de redes
subneteo de redessubneteo de redes
subneteo de redes
 
Redes 2 clase 8 - subnetting 20202
Redes 2   clase 8 - subnetting 20202Redes 2   clase 8 - subnetting 20202
Redes 2 clase 8 - subnetting 20202
 
Subdivision de redes
Subdivision de redesSubdivision de redes
Subdivision de redes
 
Subredes y máscaras jason b.
Subredes y máscaras jason b.Subredes y máscaras jason b.
Subredes y máscaras jason b.
 
Vinicio a b c v
Vinicio a b c vVinicio a b c v
Vinicio a b c v
 
Vinicio a b c v
Vinicio a b c vVinicio a b c v
Vinicio a b c v
 
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDESMASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
Guia 6
Guia 6Guia 6
Guia 6
 
Creacion subredes
Creacion subredesCreacion subredes
Creacion subredes
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
6.3.3.7 colaborativo 3
6.3.3.7  colaborativo 36.3.3.7  colaborativo 3
6.3.3.7 colaborativo 3
 
Subredes
SubredesSubredes
Subredes
 

Plus de David Narváez

3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf
3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf
3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdfDavid Narváez
 
1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf
1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf
1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdfDavid Narváez
 
Muestreo Aleatorio - Bioestadística
Muestreo Aleatorio - BioestadísticaMuestreo Aleatorio - Bioestadística
Muestreo Aleatorio - BioestadísticaDavid Narváez
 
Protocolos y Acceso a la Red
Protocolos y Acceso a la RedProtocolos y Acceso a la Red
Protocolos y Acceso a la RedDavid Narváez
 
Procedimientos Estadística Descriptiva
Procedimientos Estadística DescriptivaProcedimientos Estadística Descriptiva
Procedimientos Estadística DescriptivaDavid Narváez
 
Variables Recolección Datos
Variables Recolección DatosVariables Recolección Datos
Variables Recolección DatosDavid Narváez
 
2. Sistema Operativo de Red.pdf
2. Sistema Operativo de Red.pdf2. Sistema Operativo de Red.pdf
2. Sistema Operativo de Red.pdfDavid Narváez
 
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdfConceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdfDavid Narváez
 
1. Redes en la Actualidad
1. Redes en la Actualidad1. Redes en la Actualidad
1. Redes en la ActualidadDavid Narváez
 
3. Medidas de posición y variabilidad
3. Medidas de posición y variabilidad3. Medidas de posición y variabilidad
3. Medidas de posición y variabilidadDavid Narváez
 
2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf
2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf
2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdfDavid Narváez
 
Procedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdf
Procedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdfProcedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdf
Procedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdfDavid Narváez
 
2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf
2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf
2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdfDavid Narváez
 
2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf
2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf
2.1 Variables Recoleccion Datos.pdfDavid Narváez
 
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdfConceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdfDavid Narváez
 
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOTDavid Narváez
 
Seguridad de la información
Seguridad de la informaciónSeguridad de la información
Seguridad de la informaciónDavid Narváez
 
Virtual private network VPN e IPSec
Virtual private network VPN e IPSecVirtual private network VPN e IPSec
Virtual private network VPN e IPSecDavid Narváez
 
Listas de control de acceso - ACL
Listas de control de acceso - ACLListas de control de acceso - ACL
Listas de control de acceso - ACLDavid Narváez
 
Recomendación X.800 UIT
Recomendación X.800 UITRecomendación X.800 UIT
Recomendación X.800 UITDavid Narváez
 

Plus de David Narváez (20)

3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf
3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf
3. Procedimientos Estadística Descriptiva.pdf
 
1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf
1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf
1. Conceptos Datos Valores - Gamificacion.pdf
 
Muestreo Aleatorio - Bioestadística
Muestreo Aleatorio - BioestadísticaMuestreo Aleatorio - Bioestadística
Muestreo Aleatorio - Bioestadística
 
Protocolos y Acceso a la Red
Protocolos y Acceso a la RedProtocolos y Acceso a la Red
Protocolos y Acceso a la Red
 
Procedimientos Estadística Descriptiva
Procedimientos Estadística DescriptivaProcedimientos Estadística Descriptiva
Procedimientos Estadística Descriptiva
 
Variables Recolección Datos
Variables Recolección DatosVariables Recolección Datos
Variables Recolección Datos
 
2. Sistema Operativo de Red.pdf
2. Sistema Operativo de Red.pdf2. Sistema Operativo de Red.pdf
2. Sistema Operativo de Red.pdf
 
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdfConceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
 
1. Redes en la Actualidad
1. Redes en la Actualidad1. Redes en la Actualidad
1. Redes en la Actualidad
 
3. Medidas de posición y variabilidad
3. Medidas de posición y variabilidad3. Medidas de posición y variabilidad
3. Medidas de posición y variabilidad
 
2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf
2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf
2.2C Procedimientos Estadística Descriptiva-Tendencias Centrales.pdf
 
Procedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdf
Procedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdfProcedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdf
Procedimientos Estadística Descriptiva-Frecuencias.pdf
 
2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf
2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf
2.2 Procedimientos Estadistica Descriptiva.pdf
 
2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf
2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf
2.1 Variables Recoleccion Datos.pdf
 
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdfConceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
Conceptos Datos Valores - Bioestadistica.pdf
 
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
 
Seguridad de la información
Seguridad de la informaciónSeguridad de la información
Seguridad de la información
 
Virtual private network VPN e IPSec
Virtual private network VPN e IPSecVirtual private network VPN e IPSec
Virtual private network VPN e IPSec
 
Listas de control de acceso - ACL
Listas de control de acceso - ACLListas de control de acceso - ACL
Listas de control de acceso - ACL
 
Recomendación X.800 UIT
Recomendación X.800 UITRecomendación X.800 UIT
Recomendación X.800 UIT
 

Dernier

3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdfRicardoRomeroUrbano
 
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdfPRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdfAuraGabriela2
 
MUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptx
MUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptxMUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptx
MUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptxIcelaMartnezVictorin
 
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTOESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTOCamiloSaavedra30
 
Tema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieria
Tema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieriaTema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieria
Tema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieriaLissetteMorejonLeon
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
PPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdf
PPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdfPPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdf
PPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdfDarwinJPaulino
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptxEfrain Yungan
 
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......dianamontserratmayor
 
La mineralogia y minerales, clasificacion
La mineralogia y minerales, clasificacionLa mineralogia y minerales, clasificacion
La mineralogia y minerales, clasificacionnewspotify528
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdffredyflores58
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
METROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdf
METROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdfMETROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdf
METROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdfesparzadaniela548
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptxluiscisnerosayala23
 
Proyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César GuzmánProyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César Guzmáncesarguzmansierra751
 
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...Arquitecto Alejandro Gomez cornejo muñoz
 
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptxJOSLUISCALLATAENRIQU
 

Dernier (20)

3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
3.3 Tipos de conexiones en los transformadores trifasicos.pdf
 
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdfPRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
PRIMER Y SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO.pdf
 
MUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptx
MUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptxMUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptx
MUROS Y CONEXIONES NTC 2017 CONCRETO REFORZADO.pptx
 
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTOESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CREACION DE SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO
 
Tema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieria
Tema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieriaTema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieria
Tema 7 Plantas Industriales (2).pptx ingenieria
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
PPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdf
PPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdfPPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdf
PPT - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - Anexo II VF.pdf
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
 
presentación manipulación manual de cargas sunafil
presentación manipulación manual de cargas sunafilpresentación manipulación manual de cargas sunafil
presentación manipulación manual de cargas sunafil
 
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
 
La mineralogia y minerales, clasificacion
La mineralogia y minerales, clasificacionLa mineralogia y minerales, clasificacion
La mineralogia y minerales, clasificacion
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
METROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdf
METROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdfMETROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdf
METROLOGÍA ÓPTICA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA.pdf
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptxLinea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
Linea del tiempo de la inteligencia artificial.pptx
 
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
01 COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA-EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.pptx
 
Proyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César GuzmánProyecto de Base de Datos de César Guzmán
Proyecto de Base de Datos de César Guzmán
 
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
 
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT  de la Sesión 02.pptx
5. MATERIAL COMPLEMENTARIO - PPT de la Sesión 02.pptx
 

Subneting IPv4

  • 2. Subneting (subredes) • Procedimiento de creación de subredes que se definió para optimizar el espacio de direcciones que está cada vez más escaso. • El método consiste en dividir las direcciones full-clase en rangos de direcciones más pequeños denominados “subredes”. • La creación de subredes hace más versátil el uso espacio de direcciones a un tipo sin clases (classless) en lugar del uso full-clase – Ya no se está atado al uso exclusivo de direcciones clase A, B o C. Así, se facilita y flexibiliza a su vez el diseño y la administración de la red. 2
  • 3. SUBREDES  Las direcciones de subred son asignadas localmente, normalmente por el administrador de la red  Las subredes reducen los dominios de broadcast  Las direcciones de subred incluyen la porción de red de Clase A, Clase B o Clase C más un campo de subred y un campo de host  El campo de subred y el campo de host se crean a partir de la porción de host original  Para crear una dirección de subred, un administrador de red pide prestados bits de la parte original de host y los designa como campo de subred 3
  • 4. PROCEDIMIENTO • Se toman bits de la porción de host para crear un rango de subredes dentro de la red tomada inicialmente: – Con “n” bits, se pueden crear 2n combinaciones asignables de subredes, • Dependiendo del número “n” de bits que se tomen, utilizando el método No Subnet Zero y No Subnet de Broadcast, se podrán crear realmente un número de 2n-2 subredes, se debe descontar: – La subred inicial porque coincide con la dirección de la red original – La subred final porque sus bits son todos 1 y coincide con los primeros bits de la dirección de broadcast. 4
  • 5. • Subnet Zero y Subred de Broadcast El uso de la Subnet Zero y de la Subnet de Broadcast permite asignar la primera y última subred para su uso. para obtener las subredes utiliza la fórmula 2n para que no se desperdicien esas dos subredes. Este cambio se debe principalmente a la evolución de los protocolos, todos los protocolos modernos soportan su uso, que hizo que los principales fabricantes de dispositivos consideraran la Subnet Zero por default en sus equipos. En el caso de Cisco a partir de la versión 12.0 de su IOS lo trae por defecto y para sus certificaciones toman como única opción su uso. Pueden leer más en la RFC1878 5 PROCEDIMIENTO
  • 6. Subneteo con y sin Subnet Zero y Subnet de Broadcast • Subnet Zero y Subred de Broadcast Se puede usar: Si estamos seguros que los dispositivos lo soportan. Si no se denegó su uso con el comando “no ip Subnet zero”. Si el protocolo de enrutamiento es sin clase (RIP v.2, EIGRP, OSPF). • No se puede usar: Si no estamos seguros o los dispositivos no lo soportan. Si el protocolo de enrutamiento es con clase (RIP v.1, IGRP). Si aparecen conflictos con su uso. 6 PROCEDIMIENTO
  • 7. Subneting según las clases En clase C hay menores posibilidades en B y A Solo tiene un octeto asignado a la porción de host La disposición de 8 bits sobre los que se puede trabajar Clase A presenta mayor cantidad de creación de subredes Disponen de 3 octetos, 24 bits- para la creación de subredes. 7
  • 8. Máscara de subredes en Clase C8 Excluyendo la máscara de red 00000000=0 y de broadcast 11111111=255 y su respectiva notación “/n”
  • 9. Ejemplo  Toma de bits para la creación de subredes en una dirección clase C 9
  • 10. Para escoger y diseñar la subred apropiada  ¿Cuántas subredes válidas se requieren?  Una vez escogido el número, ¿cuáles son las subredes generadas?  ¿Cuál es la dirección de broadcast de cada subred?  ¿Cuáles son las direcciones válidas de host en cada subred? 10
  • 11. 11 Para escoger y diseñar la subred apropiada
  • 12. Respuesta 1. Indica el número de bits que se deben pedir prestados a la parte de host de la dirección – El análisis del número de bits que hay que tomar de la dirección de host parte del análisis de cuántos hosts van a haber (o deben haber) en una determinada subred. – El número de hosts en una subred se puede determinar por 2m – 2, donde “m” es la cantidad de bits que se dejan libres para asignar direcciones de host. 2. Las respuestas a las tres siguientes preguntas dependen del tipo de dirección que se esté utilizando para crear subredes. 12
  • 13. Creación de subredes en direcciones clase C Se utilizan los bits de la porción de host de la dirección (los bits del cuarto octeto) De todos los 8 bits disponibles Solo pueden utilizarse dos bits como mínimo, pues con un solo bit no pueden crearse subredes Y 6 como máximo, ya que se deben dejar al menos dos bits para poder asignar direcciones de host no tiene sentido una red sin hosts 13
  • 14. Posibles subredes para una dirección clase C. 14
  • 15. Diseño con subneting • Escoger los bits necesarios para la subred – En función del número de hosts y/o subredes que se quieran tener. – Analizar qué direcciones de red se generan con los bits prestados. • Esto se puede determinar por dos métodos: – el decimal: se debe calcular el valor del bloque de direcciones, esto es, el tamaño del rango de direcciones de host de cada subred – el binario: realizando la transformación. 15 Tamaño del bloque = 256 - valor de la máscara de subred en el 4to octeto
  • 16. Diseño con subneting • Las subredes posibles de una red clase C x.x.x.0/26 serán: • Tamaño de bloque:(256-192=64) – Primera subred = x.x.x.0 (inválida porque coincide con la dirección de red) – Segunda subred = x.x.x.64 (primera subred válida) – Tercera subred = x.x.x.128 (última subred válida) – Cuarta subred = x.x.x.192 (inválida porque coincide con la máscara de subred) 16
  • 17. Ejercicio (método decimal) Dada una dirección de red clase C: x.x.x.0, con máscara 255.255.255.240. Encontrar todas las subredes con sus respectivos host. 17
  • 18. Resolución:  n=4, se tendrían 24-2=14 subredes con 14 direcciones de host cada una.  El tamaño del bloque correspondientes es 256-240=16  Las subredes válidas y el rango de host dentro de esas subredes serían: 18 Dirección de red clase C: x.x.x.0
  • 19. 19 Nótese que las direcciones de broadcast de las subredes, siempre son el número anterior de dirección a la dirección de la siguiente subred Resolución:
  • 20. Ejercicio (método binario) • A partir de los bits tomados de la porción de host y de los bits de host restantes, ir creando todas las combinaciones binarias posibles, las cuales dan lugar a las distintas direcciones de subredes y de host • En este procedimiento también se deben descartar como direcciones válidas de subred y de host, las direcciones de red, subred y de broadcast respectivas. 20
  • 21. Ejercicio (método binario) • La red clase C x.x.x.0 y se quieren construir subredes de acuerdo a la máscara 255.255.255.224. • Atendamos únicamente al cuarto octeto de bits (los tres primeros octetos permanecen igual): – 224 = 11100000: 3 bits prestados – n=3, se tendrían 23-2= 6 subredes con 25-2=30 direcciones de host cada una. – Las combinaciones posibles para los bits de subred nos dan las direcciones de las subredes y de host respectivas como se indica en la tabla. 21
  • 23. Ejercicio  Se necesita crear tres subredes a partir de la dirección de red clase C: 200.100.1.0. En estas redes no van a existir nunca más de 12 hosts. Indique las direcciones de subred, de broadcast y el rango de direcciones de host. 23
  • 25. Creación de subredes en direcciones clase B • No difiere a como se crean subredes en clase C • La única diferencia es que esta vez se tienen 16 bits de host – Los dos últimos octetos de la dirección de los cuales poder tomar bits para subred. • El aumento del número de bits proporciona mayor cantidad de posibilidades – Con una dirección clase C no es posible construir subredes de por ejemplo, 200 o 300 hosts cada una, pero con una clase B sí. 25
  • 26. Creación de subredes en direcciones clase B 26
  • 27. Máscaras de subred posibles de utilizarse en clase B 27 Los métodos decimal y binario son útiles para el cálculo de las subredes, y se realizan exactamente de la misma forma que la descrita para direcciones clase C
  • 28. Creación de subredes en direcciones clase A  Se tienen ahora 24 bits de host (los tres últimos octetos de la dirección) de los cuales poder tomar bits para subred.  En una dirección clase A se tiene la mayor cantidad de posibilidades para la construcción de subredes. 28
  • 29. Máscaras de subred posibles de utilizarse en clase A 29
  • 30. Ejercicio  Una organización tiene asignada la dirección IP 193.1.1.0 y necesita definir 6 subredes.  Establecer:  IP de subred  Máscara de subred  1ra IP válida (host)  Última IP válida (host)  Direcciones de broadcast. 30
  • 31. Ejercicio  Una organización tiene asignada la dirección 143.26.0.0 y necesita crear un grupo de subredes que soporten hasta 60 hosts en cada subred.  Haga el esquema de direccionamiento correspondiente para las 10 primeras subredes. 31
  • 32. Subredes Ejercicio 1.- Se tiene una clase B : 137.100.0.0  Se requieren 520 hosts por Subnet.  ¿Cuántos bits se piden prestados?  ¿Cuál es la máscara de subred?  Dar los rangos de direcciones IP para cada subred. 32
  • 33. Subredes Ejercicio 2.- Se tiene una clase C : 202.12.45.0  Se requieren 70 hosts por Subnet.  ¿Cuántos bits se piden prestados?  ¿Cuál es la máscara de subred?  Dar los rangos de direcciones IP para cada subred 33
  • 34. Subredes  Ejercicio 3.- Se tiene una clase C: 202.12.45.0  Se requieren 5 subredes  ¿Cuántos bits se piden prestados?  ¿Cuál es la máscara de subred?  ¿Hasta cuántos hosts tendremos por cada  subred?.  Dar los rangos de direcciones IP para cada subred 34
  • 35. Subredes  Ejercicio 4.- Se tiene la dirección: 132.14.0.0  Se requieren de 12 subredes  ¿Cuántos bits se piden prestados?  ¿Cuál es la máscara de subred?  ¿Hasta cuántos hosts tendremos por cada subred?.  Dar los rangos de direcciones IP para cada subred 35