2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento Flashcards

1
Q

El sentido o flujo real de información del modelo OSI se da ¿en vertical o en horizontal?

A

Vertical

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2
Q

En OSI, cómo se denomina el formato de la información que se intercambian entre capas o entidades homólogas

A

PDU

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3
Q

Qué nombre recibe la infomación que maneja el nivel de enlace en OSI

A

Trama

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4
Q

Con qué protocolo un host puede especificar que quiere abandonar un grupo multicast ipv4

A

IGMP. Nota: En IPv6 sería con Multicast Listener Discovery

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5
Q

Cuando un host envía una solicitud de resolución ARP, a qué dirección destino lo envía

A

FF:FF:FF:FF:FF:FF

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6
Q

En qué contexto se utilizan los protocolos H.323 o SIP

A

Sistemas de VoIP

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7
Q

En qué dos subniveles se divide el nivel de enlace en la arquitectura de la IEEE

A

LLC(802.2) y MAC(802.3/802.4/…/802.11)

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8
Q

A qué capa del modelo OSI pertenece el protocolo HDLC

A

Nivel de enlace

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9
Q

Qué protocolo se corresponde con el estandar de la IEEE 802.1D

A

STP o Spanning Tree Protocol

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10
Q

Qué protocolo se corresponde con el estandar de la IEEE 802.1aq

A

SPB o Shortest Path Bridging

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11
Q

Qué protocolo se corresponde con el estandar de la IEEE 802.1w

A

RSTP o Rapid Spanning Tree Protocol

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12
Q

Qué protocolo se corresponde con el estandar de la IEEE 802.1s

A

MSTP o Multiple Spanning Tree Protocol

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13
Q

Qué tipo de información transporta una BPDU

A

Información acerca del protocolo Spanning Tree

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14
Q

Cuál es el máximo de un datagrama ipv4 y porque

A

65535 bytes (incluida la cabecera). Razón, campo Total Lenght es de 16 bits.

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15
Q

Qué representa la MTU

A

Unidad máxima de transferencia de una trama del nivel 2 (ej: en Ethernet son unos 1500 bytes)

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16
Q

Cuál es el flag de la cabecera ipv4 que se usa para descubrir la máxima MTU desde un origen dado

A

Dont Fragment

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17
Q

Qué ocurre cuando un router se encuentra un datagrama ipv4 con el campo TTL A 0

A

Se descarta el datagrama y se informa al origen con un mensaje ICMP

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18
Q

Qué significado tiene el campo IHL del datagrama ipv4 y qué tamaño tiene

A

Longitud de la cabecera( no siempre son 20 bytes). Son 4 bits

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19
Q

Cuál es el rango teórico y efectivo de las direcciones automáticas APIPA

A

169.254.0.0/16 y 169.254.1.0-169.254.254.255 respectivamente

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20
Q

Cuál es el rango de valores del primer octero en las direcciones ipv4 multicast

A

224-239

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21
Q

Cuál es el rango de valores del primer octeto en las direcciones ipv4 de clase B

A

128-191

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22
Q

En una red de clase A tenemos 7 bits para el prefijo de red. Cuántas redes podemos direccionar realmente

A

2^7 -2 (Las direcciones 0.xxx y 127.xxx no son direccionables)

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23
Q

En qué consiste el supernetting

A

Una superred o supernet es una red IP que está formada por la combinación de dos o más redes o subredes con..

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24
Q

En supernetting, de dónde se toman prestados los bits para direccionar subredes

A

De la parte del host

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25
Tiene alguna desventaja clara el subnetting FLSM
Sí, desaprovechamiento de IPs ya que todas la subredes tienen el mismo tamaño máximo ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
26
Nombre las primeras 4 cabeceras de extensión en ipv6
Hop by hop, Destination Option, Routing y Fragmentación ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
27
Cuál es el prefijo de las direcciones tipo unicast unique.local
FC00::/7 (se divide en dos bloques FD00::/8 y FC00::/8, este último sin uso ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
28
Cuál es el prefijo de las direcciones de tipo unicast global
2000::/3 con lo cual son direcciones que pueden empezar por 2 y 3 unicamente ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
29
Cuantos bits se pueden utilizar para subred en una ipv6 de tipo unicast unique-local
16 bits ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
30
Cuántos bits se pueden utilizar para subred en una ipv6 de tipo unicast link-local
Ninguno ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
31
A qué corresponde la dirección IPv6 multicast FF02::1
Grupo multicast con todos los nodos a nivel de tu enlace ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
32
Según el protocolo de routing RIP, cuál es el número de saltos a partir del cual se considera que un host es inaccesible
16 (15 es el máximo permitido) ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
33
Cuáles son los protocolos de routing que soportan ipv6
RIPng OSPFv3 IS-IS EIGRP ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
34
Sobre qué protocolo se transporta la información del protocolo de routing RIP
UDP puerto 520 ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
35
Cuál de los tipos de protocolo de routing tiene una visión completa de la red
Protocolos de estado de enlace (OSPF, IS-IS) ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
36
En TCP, qué representa el MSS y cuando se establece
Es el tamaño máximo de segmento que un extremo está dispuesto a aceptar. Se lo notofico al otro extremo... ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
37
El protocolo de transporte UDP, garantiza un tráfico fiable
No, los niveles superiores tendrían que lidiar con los fallos en el transporte. ## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
38
Arquitectura OSI. Protocolos. Funciones. PDU. SAP
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
39
Modelo organizativo de internet ( ICANN/RIR→ IP, SA,... y IETF-RFCs) (en otro tema)
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
40
IPv6. Direccionamiento.
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
41
Protocolos de routing
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
42
Fragmentación IP(MTU)
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
43
Cabeceras extensión IPv6
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
44
Técnica de superneting (Sumarización de prefijos de red usando CIDR)
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
45
Subnetting FLSM vs VLSM
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
46
IPv6. Autoconfiguración stateless SLAAC (RA,RS, EUI-64/Random)
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
47
IPv6. Protocolo NDP (ICMPv6→ RA,RS,NA,NS)
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
48
Protocolo TCP(Handshake, tamaño ventana, MSS)
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
49
Protocolo ICMPv4
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
50
Tipos de NAT
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
51
Arquitectura de correo electrónico
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
52
Técnicas de securización de correo
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
53
Novedades de HTTP/2.
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
54
Flujo de DHCP
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
55
Flujo y registro DNS
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento
56
Modos de funcionamiento de FTP
## Footnote 2.4. TCP/IP y OSI. Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento