# TIPO TEST ## 1- Diferències entre HUB-SWITCH-ROUTER . Tasques realitzades per HUB-SWITCH-ROUTER. HUB: El hub simplemente replica la información que entra hacia sus puertos de salida. Trabaja en CAPA 1 (FISICA) SWITCH: Trabaja en CAPA 2 (ENLACE DE DATOS) ROUTER: Trabaja en CAPA 3 (NIVLE DE RED) ## 2- Encapsulament de protocols: Com s'encapsulen. Quins protocols s'encapsules dins d'una altres. Cuando el paquete se transfiere a través de la pila de protocolo TCP/IP, los protocolos de cada capa agregan o eliminan campos del encabezado básico. Cuando un protocolo del sistema de envío agrega datos al encabezado del paquete, el proceso se denomina encapsulado de datos. ARP s'encapsula dins d'una trama Ethernet/WiFi ICMP s'encapsula dins d'un paquet IP HTTP s'encapsula dins d'un paquet TCP ## 3- Trama. Paquet. Segment. Datagrama. Missatge. Trama: En redes, una trama es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits, organizados en forma cíclica, que transportan información y que permiten en la recepción extraer esta información. TRAMA ETHERNET Paquet: Es cada uno de los bloques en que se divide la información para enviar, en el nivel de red. PAQUET IP Segment: TCP Datagrama: UDP Missatge: ARP, ICMP, HTTP,DNS,DHCP,FTP ## 4- Dispositiu finals, intermitjos, mitjans. Host o terminales finales son aquellos con los que el usuario final interactúa, un terminal es el origen y el destino de un mensaje transmitido a través de la red. Dispositivos de red intermediarios. Son aquellos dispositivos encargados de gestionar el acceso y las comunicaciones en la red garantizando el flujo de datos a través de ella. Medios de red La comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino. Los medios de red pueden clasificarse por tipo de conexión como guiados o dirigidos, en donde se encuentran: el cable coaxial, el cable de par trenzado (UTP/STP) y la fibra óptica; y no guiados, en donde se encuentran las ondas de radio (Wi-Fi y Bluetooth), las infrarrojas y las microondas. ## 5- Nivells TCP/IP. Model OSI i TCP/IP. | OSI | TCP/IP | | -------- | -------- | | Aplicacion | Aplicacion | | Presentacion | Aplicacion | | Sesion | Aplicacion | | Transporte | Transporte | | Red | Internet | | Enlace | Red /Enlace | | Fisica | Red /Enlace | ## 6- Significat del camps de: Trama Ethernet, paquet IP, segment TCP i datagrama UDP. Trama Ethernet: Ethernet es una unidad de datos de protocolo de capa de enlace de datos y utiliza los mecanismos de transporte de capa física Ethernet subyacentes. ![](https://i.imgur.com/iI5nQIt.png) Paquet IP: Paquete de red o paquete de datos es cada uno de los bloques en que se divide la información para enviar, en el nivel de red. ![](https://i.imgur.com/EE6VB7W.png) Segment TCP: Se llama segmento TCP a los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos del protocolo TCP ![](https://i.imgur.com/EekIkbZ.png) Datagrama UDP: El protocolo de datagramas de usuario es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. ![](https://i.imgur.com/bz9mx7M.png) ## 7- Format adreces IPv6. Tienen formato hexadecimal.Formada de 128 bits. 16 bytes. ## 8- Tipus d'adreces: MAC, IP, PORTS. ![](https://i.imgur.com/t8vSGIH.png) ## 9- Missatges HTTP. HTTP es un protocolo de solicitud/respuesta. Cuando un cliente, por lo general un navegador web, envía una solicitud a un servidor web, HTTP especifica los tipos de mensaje que se utilizan para esa comunicación. ## 10- Serveis i Ports típics. ![](https://i.imgur.com/tJp8swb.png) ## 11- TCP / UDP. Diferències. Avantages i desavantges de cadascún. Aplicacions. ### TCP Cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor está configurado para utilizar un número de puerto asignado por el administrador del sistema (ya sea predeterminado o de forma manual). Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de transporte. Una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto. Toda solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor. Pueden existir varios puertos abiertos simultáneamente en un servidor, uno para cada aplicación de servidor activa. Una conexión TCP se establece en tres pasos: Paso 1= El cliente de origen solicita una sesión de comunicación de cliente a servidor con el servidor. Paso 2= El servidor reconoce la sesión de comunicación de cliente a servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. Paso 3= El cliente de origen reconoce la sesión de comunicación de servidor a cliente. Para finalizar una conexión, se establecen cuatro pasos: Paso 1= Cuando el cliente no tiene más datos para enviar en la transmisión, envía un segmento con el marcador FIN establecido. Paso 2= El servidor envía un ACK para reconocer el marcador FIN y terminar la sesión de cliente a servidor. Paso 3= El servidor envía un FIN al cliente para terminar la sesión de servidor a cliente. Paso 4= El cliente responde con un ACK para reconocer el recibo del FIN desde el servidor. TCP Flags URG= Importante campo de puntero urgente. ACK= Importante campo de confirmación. PSH= Función de empujar. RST= Restablecer la conexión. SYN= Sincronizar números de secuencia. FIN= No hay más datos de emisión ### UDP Protocolo simple que proporciona las funciones básicas de la capa de transporte. Tiene una sobrecarga mucho menor que TCP, ya que no está orientado a la conexión y no proporciona los mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciación y control de flujo que ofrecen confiabilidad. Esto no significa que las aplicaciones que utilizan UDP sean siempre poco confiables ni que UDP sea un protocolo inferior. Solo quiere decir que estas funciones no las proporciona el protocolo de la capa de transporte, y se deben implementar aparte, si fuera necesario. La baja sobrecarga del UDP es muy deseable para los protocolos que realizan transacciones simples de solicitud y respuesta. Por ejemplo, usar TCP para DHCP introduciría una cantidad innecesaria de tráfico de red. Si existe un problema con una solicitud o una respuesta, el dispositivo simplemente envía la solicitud nuevamente si no se recibe ninguna respuesta. ![](https://i.imgur.com/0R8I1wf.png) ## 12- IP privades i públiques. IP Pública= Dirección IP única que identifica nuestra red desde el exterior. IP Privada= Dirección IP que identifica a un dispositivo conectado en nuestra red interna. Esta IP es la que tenemos asignada en nuestro PC y es hacia donde tenemos que abrir los puertos en el router. Los rangos de direcciones para utilizar con redes privadas son: Clase A= 10.0.0.0 a 10.255.255.255 Clase B= 172.16.0.0 a 172.31.255.255 Clase C= 192.168.0.0 a 192.168.255.255 ## 13- IP i màscares. Adreça de xarxa. Càlculs senzills de subxarxes. ![](https://i.imgur.com/hByo3c2.png) ## 14- Dominis de col·lisió i broadcast (difusió). Un domini de col·lisió és un segment físic d’una xarxa d’ordinadors en què hi ha possibilitats que els paquets xoquin entre ells en cas que dos ordinadors transmetin per un mitjà compartit. Quan augmenta la quantitat de hosts que volen enviar trames a la xarxa, també augmenta la quantitat de col·lisions i el rendiment de la xarxa comença a baixar. Un domini de difusió (broadcast) és una àrea lógica en una xarxa en la que qualsevol computador pot transmetre directament a qualsevol altre que formi part del mateix domini. ## 15- Mascarés en format prefix (/24, /30, etc...) vs decimal (255.255.0.0, etc...). ![](https://i.imgur.com/Of5JSrk.png) ## 16- Broadcast, Multicast, unicast: Conceptes, Tipus d'adreces. TIPICA BROADCAST FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF--- 255.255.255.255 192.168.1. 5 255.255.255.0 ______________ 192.168.1.255 UNICAST- Ip única (ip local: 192.168/172./10.) Mulitcast- La pueden tener varios PC (224.0.0.0/239.255.255.255) ## 17- Conceptes de taules d'encaminament. Routers.Camino del pc origen al destino pasando por los routers dependiendo de su IP ## 18- Caracterísitques d'adreces MAC. Adreces de nivell d'enllaç --> Adreces MAC. Identifiquen una targeta de xarxa. El format d'una MAC és 6 números en hexadecimal que van del 00 al FF i que estan separats per 2 punts : o un guió L'adreça MAC. l'escriu el fabricant ## 19- Utilitats d'ARP i ICMP. El Address Resolution Protocol es un protocolo estándar que se puede utilizar en cualquier plataforma y que, como tal, se ocupa de la asignación de direcciones MAC en un segundo plano independientemente del sistema, ya sea Linux, Windows o macOS. ## 20- PDU. PDU de nivell d'enllaç és la trama PDU de nivell de xarxa és Paquet PDU de nivell de transport és Segment(TCP) o Datagrames(UDP) PDU de nivell d'aplicació es diu Missatge Datos- Término general que se utiliza en la capa de aplicación para la PDU Segmento: PDU de la capa de transporte Paquete: PDU de la capa de red. Marco: PDU de la capa de enlace de datos. Trama: PDU de la capa de enlace de datos Bits: PDU de capa fisica que se utiliza cuando se transmiten datos físicamente por el medio ## 21- Serveis sobre TCP o UDP. ![](https://i.imgur.com/2ywQTu6.png) ## 22- Establiment de sessió. ![](https://i.imgur.com/1HeBpbr.png) ## 23- Estats TCP. ![](https://i.imgur.com/81WtnVk.png) ## 24- Motius per treballar amb les subxarxes. La división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. A su vez, le permite a un administrador implementar políticas de seguridad, por ejemplo, qué subredes están habilitadas para comunicarse entre sí y cuáles no lo están. División por red División por administración División por dispositivo # PREGUNTES MOLT CURTES ## 1- Serveis i ports típics: Número i tipus (udp o tcp). | SERVEI | PORT | | -------- | -------- | | DNS | UDP 53 | | BOOTP | UDP 67/68 | | DHCP | UDP 67/68 | | SMTP | TCP 25 | | POP | TCP 110 | | IMAP | TCP 143 | | FTP | TCP 20 - 21 | | SSH | TCP 22 | | TFTP | UDP 69 | | HTTP | TCP 80 | | HTTPS | TCP 443 | Adreces de nivell de transport --> Ports TCP o Ports UDP, els ports van del 0 al 655535. Els ports hi ha de 2 tipus 1 al 1023 --> Ports assignats a servidors 1024 en endavant --> Son pels clients ## 2- Tipus de taules de routers i switch. Router: Tabla de enrutamiento STATIC i RIP RIP: RIP utiliza un algoritmo de vector distancia para decidir en qué ruta colocar un paquete para llegar a su destino. Cada router RIP mantiene una tabla de routing, que es una lista de todos los destinos que el router sabe cómo llegar. Es un enrutamiento dinamico. STATIC: Una tabla de enrutamiento contiene una lista de rutas a redes conocidas (prefijos y longitudes de prefijo). DIFERENCIAS: En el enrutamiento estático, la tabla se configura y modifica manualmente, mientras que en el enrutamiento dinámico, la tabla se construye automáticamente con la ayuda de los protocolos de enrutamiento. Se prefiere el enrutamiento dinámico al enrutamiento estático debido al problema principal en el enrutamiento estático, en el que en caso de falla del enlace / nodo el sistema no puede recuperarse. El enrutamiento dinámico supera las limitaciones de enrutamiento estático. Switch: Tabla de redireccionamiento MAC: El switch determina cómo manejar las tramas de datos entrantes mediante una tabla de direcciones MAC. El switch genera su tabla de direcciones MAC grabando las direcciones MAC de los nodos que se encuentran conectados en cada uno de sus puertos. Una vez que la dirección MAC de un nodo específico en un puerto determinado queda registrada en la tabla de direcciones, el switch ya sabe enviar el tráfico destinado a ese nodo específico desde el puerto asignado a dicho nodo para posteriores transmisiones. ## 3- Protocol ICMP. Programes associats. Si bien IP es solo un protocolo de máximo esfuerzo, el paquete TCP/IP permite que los mensajes se envíen en caso de que se produzcan determinados errores. Estos mensajes se envían mediante los servicios de ICMP. El objetivo de estos mensajes es proporcionar respuestas acerca de temas relacionados con el procesamiento de paquetes IP en determinadas condiciones, no es hacer que IP sea confiable. Los mensajes de ICMP no son obligatorios y, a menudo, no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. El protocolo ICMP está disponible tanto para IPv4 como para IPv6. El protocolo de mensajes para IPv4 es ICMPv4. ICMPv6 proporciona estos mismos servicios para IPv6, pero incluye funcionalidad adicional. En este curso, el término ICMP se utilizará para referirse tanto a ICMPv4 como a ICMPv6. Existe una gran variedad de tipos de mensajes de ICMP y de razones para enviarlos. Analizaremos algunos de los mensajes más comunes. Los mensajes ICMP comunes a ICMPv4 y a ICMPv6 incluyen lo siguiente: Confirmación de host Destino o servicio inaccesible Tiempo superado Redireccionamiento de ruta ## 4- Encapsulament de protocols: Com s'encapsulen. Quins protocols s'encapsules dins d'una altres. ## 5- Significat del camps de: Trama Ethernet, paquet IP, segment TCP i datagrama UDP. ## 6- TCP / UDP. Diferències. Avantages i desavantges de cadascún. Aplicacions. ## 7- Mascarés en format prefix (/24, /30, etc...) vs decimal (255.255.0.0, etc...). # PREGUNTES NORMALS ## 1- Significat del camps de: Trama Ethernet, paquet IP, segment TCP i datagrama UDP. ## 2- Conceptes de taules d'encaminament. ## 3- Broadcast, Multicast, unicast: Conceptes, Tipus d'adreces. ## 4- TCP / UDP. Diferències. Avantages i desavantges de cadascún. Aplicacions