Practica - 1 Parcial Flashcards

1
Q

Decir que es todo lo de una trama

A

-

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2
Q

Explayarse en:

  • Protocolo 11.
  • Identificación del datagrama.
  • Flags.
  • Desplazamiento.
A
  • Protocolo 11 (UDP): protocolo que define la trama del protocolo de transporte incluido en el campo de los datos.
  • Identificación del datagrama: identifica la trama.
  • Flags: Para setear opciones adicionales.
  • Desplazamiento: desplazamiento del fragmento desde el comienzo del conjunto de datos1
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3
Q
  • MAC Destino: FF FF FF FF FF FF
  • IP Destino: 192.168.1.255

¿Qué tienen en común ambas direcciones destino?

A

Ambas direcciones destino tienen en común que son de difusión.

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4
Q

Tipo

A
0800 = IPv4
0806 = ARP
8035 = RARP
8100 = VLAN
8600 = IPv6
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5
Q

Protocolo

A
06 = TCP
11 = UDP
01 = ICMP
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6
Q

El protocolo de nivel 2 de un vínculo que interconecta dos redes LAN tiene un MTU de 1000 BYTES. Si un host transmite un segmento TCP de 1460 bytes:

a. ¿Cuántos fragmentos se crearán, si la cabecera IP tiene el bit DF = 1?
b. ¿Cuántos, si el DF =0?
c. ¿Quién realizará la fragmentación, en caso de ser necesaria y posible?
d. ¿Quién se encarga del reensamblado?

A

a. Si DF=1 es que no admite fragmentación, por lo tanto, no es posible realizar la transmisión ya que no se podrían transmitir los 1460 bytes todos juntos, considerando que podés mandar máximo de a 1000 bytes.
b. Con DF=0 se habilita la fragmentación, entonces:

Cant. fragmentos = 1460/980 = 1,48 = 2 fragmentos (redondeo para arriba)

980 porque le resté el tamaño de la cabecera TCP al MTU (1000-20=980). De los 1000 que podés mandar como máximo, 20 son de cabecera y 980 son de datos.

c. La capa de transporte del emisor, en este caso TCP, Router.
d. La capa de transporte del receptor, en este caso TCP. Host Destino.

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7
Q

IP origen = c0 a8 01 14 = 192.168.1.20
IP destino = 22 cc 86 8c = 34.204.134.140

MAC Destino = a0 1b 29 e6 e1 ef

TLL = 80 = 128

Puerto Destino = 01 bb = 443

a. A partir de las direcciones IP origen y destino, determine si el datagrama ingresa o egresa del dispositivo donde se realizó la captura. ¿Cómo lo deduce?
b. ¿A qué dispositivo corresponde la dirección MAC destino?
c. ¿Cuántos “saltos” lleva dados el datagrama y por qué?
d. ¿De qué aplicación se trata?
A

a.
IP origen -> Clase C -> IP Pública
IP destino -> Clase A -> IP Privada

A partir de las direcciones IP origen y destino, puedo deducir que Ingresa a un host, debido a que va de una IP publica a una IP privada.

b. Corresponde a un host o un switch.
c. Todavía no salió del router, eso lo defino porque 128 es el máximo.

d. Está utilizando la aplicación HTTPS debido a que el puerto destino es 443
Puerto Destino = 01 bb = 443 (HTTPS).

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8
Q

Tag: 0014

a. Decir a que VLAN va.
b. ¿Qué entrada existirá en el caché ARP del remitente? Indique MAC e IP.

A

a. 0001 0100 -> 2^4 + 2^2 = 16 + 4= 20

b. No existirá entrada en la caché ARP debido a que tiene encapsulado protocolo 0800 (IPv4) y no protocolo 0806 (ARP).

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