7_TCP/IP Flashcards

1
Q

Source NAT: Un equipo de la red
(normalmente la puerta de enlace) se encarga de cambiar la dirección IP privada origen por la dirección IP
pública, para que el equipo de Internet pueda contestar. También es conocido como IP masquerading, dos casos:

A

SNAT estático: Cuando la dirección IP pública que sustituye a la IP origen es estática (SNAT también significa
Static NAT).

SNAT dinámico o MASQUERADE: Cuando la dirección IP pública que sustituye a la IP origen es dinámica, caso
bastante habitual en conexiones a Internet domésticas

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2
Q

Well Known Ports, aka the System Ports, from

A

0-1023

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3
Q

EL PROTOCOLO RIPv1 QUE CAPA DE TRANSPORTE UTILIZA Y EN QUE PUERTO

A

UTILIZA UDP PARA ENVIAR SUS MENSAJES A TRAVÉS DEL PUERTO 520

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4
Q

que protocolo utiliza RIPng para conectar los dispositivos en internet

A

IPv6

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5
Q

que protocolo utiliza por debajo OSPF

A

PROTOCOLO IP

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6
Q

QUE PROTOCOLO UTILIZA POR DEBAJO RIP

A

UDP

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7
Q

responsable de identificar y encapsular los protocolos de la capa de red,
y controla la verificación de errores y la sincronización de tramas

A

Nivel LLC

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8
Q

responsable de controlar cómo los dispositivos en una red obtienen acceso a
un medio y permiso para transmitir datos.

A

• Nivel MAC

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9
Q

solucionadas en este nivel 2 DE ENLACE DI 4

A

STP - Spanning Tree Protocol (802.1D)
• MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s)
• RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)
• SPB - Shortest Path Bridging (802.1aq)

se basan en intercambiar unas PDU’s llamadas Bridge Protocol Data Unit

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10
Q

(objetivo: Dirección IP —– averiguar —– > Dirección MAC

A

Protocolo ARP
(usa broadcast MAC FF FF FF FF FF FF)

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11
Q

que protocolo su funciones son las siguientes:
Tres tipos de estaciones (primaria, secundaria y combinada)
• Tres modos de operación (normal, balanceado síncrono o asíncrono)

A

HDLC

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12
Q

Formato del datagrama IPv4
el campo protocolo nos indica que estamos transportando

A
  • 1 ICMP
  • 6 TCP
  • 17 UDP
  • 50 ESP (Seguridad IP)
  • 51 AH (Seguridad IP)
  • 89 OSPF
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13
Q

la unidad maxima de transferencia (mtu) en ethernet y PPPoe

A

ethernet==>1500bytes
PPPoe=1492bytes

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14
Q

Ejemplos de MTU

A

aprender

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15
Q

Direcciones automáticas (APIPA)

A

169.254.0.1 – 169.254.255.254

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16
Q

Direcciones de uso privado

A

Clase A
• 10.0.0.0
• Clase B
• 172.16.0.0 – 172.31.255.255
• Clase C
• 192.168.0.0

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17
Q

Direcciones especiales

A

0.0.0.0 (reservada)
127.0.0.0 (loopback)
(por eso de clase A tenemos en realidad 126 posibles redes)

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18
Q

identificar el tipo de una dirección IPv6 Unicast:

Global (publica)

A

2000::/3

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19
Q

identificar el tipo de una dirección IPv6 UNICAST:

UNIQUE-LOCAL

A

Como bloque principal FC00::/7
Su SUB bloque FD00::/8

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20
Q

identificar el tipo de una dirección IPv6 UNICAST:

link-local (no enrutable)

A

FE80::/10

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21
Q

Identificar el tipo de una dirección IPv6:

Multicast

A

FF00::/8

FF02::1 à todos los nodos (scope 02 = link local)
• FF02::2 à todos los routers (scope 02 = link local)

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22
Q

El identificador único extendido (EUI)
EUI- 64 MODIFICADO

A

El IEEE ha escogido a FFFE como un valor confidencial que sólo puede aparecer en EUI-64 generado de lo una dirección MAC EUI-48

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23
Q

un servidor de aplicaciones que puede realizar la misma función que el PABX, pero en un entorno de VozIP

A

IPBX o PBX-IP

24
Q

es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de Internet o Telefonía IP) y para videoconferencia

A

H323 EL MAS ANTIGUO Y SIP EL MAS NUEVO

25
Q

permite descargar más rápidamente la información, pero sin garantizar su integridad. Su falta de fiabilidad se basa en el hecho de que utiliza el protocolo UDP en lugar de TCP para el transporte

A

TFTP==>Se utiliza para realizar copias de seguridad de configuraciones de conmutadores o routers.

26
Q

Al arrancar la primera vez, la comunicación que permite obtener la configuración se desarrolla en varias etapas:
en DHCP

A

(1) DHCP DISCOVER: el descubrimiento de la red.

(2) DHCP OFFER: la propuesta de parámetros por parte de uno o varios servidores.

(3) DHCP REQUEST: la respuesta favorable del cliente a una de las propuestas.

(4) DHCP ACK: el acuse de recibo por el servidor teniendo en cuenta la petición del cliente.
27
Q

Transmite en el nivel 2 a todos los ordenadores

A

FF.FF.FF.FF.FF.FF

28
Q

¿Cuál es el puerto 53?

A

PARA DNS TANTO EN TCP Y EN UDP

29
Q

El PUERTP DEL protocolo SNMP

A

SE BASA EN UDP 161 Y 162

30
Q

RANGO CLASE A

A

0-127

31
Q

RANGO CLASE B

A

128-191

32
Q

RANGO CLASE C

A

192-223

33
Q

RANGO D MULTICAST

A

224-239

34
Q

RANGO CLASE E EXPERIMENTAL

A

240-255

35
Q

se utiliza cuando tenemos algún servidor en una máquina detrás
del dispositivo de NAT. En este caso será un equipo externo el que inicie la conexión, ya que solicitará un
determinado servicio y el dispositivo de NAT debe modificar la dirección IP destino.

A

Destination NAT o port forwarding:

36
Q

: Modifica específicamente el puerto (origen o destino) en lugar de la dirección IP.
Por ejemplo si queremos reenviar todas las peticiones web que lleguen al puerto 80/tcp al mismo equipo pero al
puerto 8080/tcp

A

PAT (Port Address translation):

37
Q

identifica a un interface

A

Unicast

38
Q

grupo de interfaces

A

Multicast

39
Q

un interface dentro de un grupo

A

Anycast

40
Q

Técnica basada en tunneling que permite enviar paquetes IPv6 sobre redes IPv4 obviando la necesidad de configurar túneles manualmente, es transparante)
(Ej. un ISP que trabaja con IPv4 y proporciona servicio a sites implementadas con IPv6)

A

Método 6to4

41
Q

Protocolos de Vector Distancia (interior gateway protocols Igp)

A

classful: RIPv1. IGRP (DE CISCO)
Classless: RIPv2, EIGRP (DE CISCO)
IPv6:RIPng, EIGRP FOR IPv6

42
Q

Interior Gateway Protocols
link state routing protocols

A

classless:OSPFv2 IS-IS

IPv6: OSPFv3, IS-IS for IPv6

43
Q

Exterior Gateways Protocolos:

A

EGP
BGPv4
BGPv4 for IPv6

44
Q
A

Aprender

45
Q

Registered Ports, aka the User Ports,

A

1024-49151

46
Q

Dynamic Ports, aka the Private Ports, from

A

49152-65535

47
Q

Los Well Known Ports los asigna

A

IANA

48
Q

protocolos que utlizan UDP como capa de transporte (8ejemplos)

A

• SNMP (puerto 161 y 162)
• RIP (puerto 520)
• DNS (puerto 53)
• NFS (puerto 2049)
• DHCP (puerto 67 y 68) y DHCP6 (puerto 546 y 547)
• NTP (puerto 123)
• RTP
• QUIC (Quick UDP Internet Connections

49
Q

Funciones de la capa de presentación

A

Compresión
Cifrado
Codificación

50
Q

Protocolos equivalentes a nivel 7

1.SNMP
2.FTAM
3.ldap
4. SMTP

A

1CMIS/CMIS

2 FTAM

3 x500

4 x400

51
Q

EUI-64

A

Se añade FF FE
Y se cambia el 7 bits de (1-0)(0-1)

52
Q

Protocolo NDP

A

Neighbor discovery

Protocolo equivalente a ARP aunque se distingue porque también incorpora funcionalidades de ICMP

53
Q

protocolo en la capa de red que utilizan los dispositivos de red para diagnosticar problemas de comunicación en la red.
se utiliza principalmente para determinar si los datos llegan o no a su destino a su debido tiempo.

A

El Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP)

Va sobre IP y es enrutable

54
Q

Tamaño máximo de segmento que limita el tamaño de los paquetes a trozos de datos que viajan por la red

A

MSS

55
Q

¿cuál es rotuble y cuál no ?
Arp
ICMP

A

Arp no es rutable va por ethernet

ICMP si es routable en el “campo protocol 1”