1
00:00:01,120 --> 00:00:03,050
Queremos estandarización.

2
00:00:03,160 --> 00:00:10,560
La razón por la que puedo tomar un cable ethernet de cobre como este que tiene un conector RJ 45.

3
00:00:10,780 --> 00:00:15,040
Ahora no entraremos en detalles, en realidad tiene un nombre diferente, pero la mayoría de nosotros nos

4
00:00:15,040 --> 00:00:17,390
referimos a esto como un conector RJ 45.

5
00:00:17,410 --> 00:00:25,060
Quiero poder tomar esto y conectarlo a una computadora portátil HP, conectarlo a la computadora portátil Shiba, conectarlo a

6
00:00:25,060 --> 00:00:26,740
una computadora portátil ISIS.

7
00:00:27,720 --> 00:00:33,840
No nos preocuparemos por la pronunciación por ahora, pero la moraleja de la historia es que

8
00:00:33,840 --> 00:00:40,770
puedo tomar este cable y enchufarlo en diferentes computadoras portátiles debido a que esta interfaz se ha estandarizado y

9
00:00:40,770 --> 00:00:47,980
diferentes proveedores han acordado crear el equipo según la especificación o el estándar eso hace la vida mucho más fácil.

10
00:00:48,180 --> 00:00:51,900
En los viejos tiempos, los vendedores simplemente hacían lo que querían.

11
00:00:51,990 --> 00:00:56,490
Desarrollaron sus propios protocolos y sus propias especificaciones que no eran buenas para los clientes.

12
00:00:56,490 --> 00:01:01,440
Fue excelente para el vendedor porque si él compró el equipo, usted estaba encerrado en ese vendedor.

13
00:01:01,440 --> 00:01:03,810
No queremos eso como cliente como cliente.

14
00:01:03,810 --> 00:01:08,660
Queremos poder comprar equipos de diferentes proveedores y todos deberían poder trabajar juntos.

15
00:01:08,760 --> 00:01:17,850
Entonces, debido a la estandarización y al acuerdo de la industria sobre modelos específicos, este cable puede conectarse a diferentes

16
00:01:17,850 --> 00:01:21,080
dispositivos de proveedores sin ningún problema.

17
00:01:21,090 --> 00:01:24,800
Hoy damos eso por sentado, pero no siempre fue así.

18
00:01:30,290 --> 00:01:33,820
Ahora, lo primero que quiero que te des cuenta es que probablemente ya lo sepas.

19
00:01:33,860 --> 00:01:36,620
Nada en la vida es tan simple como parece.

20
00:01:36,740 --> 00:01:43,400
Y las personas a menudo tienen diferentes puntos de vista y el debate a menudo muy acalorado sobre lo que está bien y lo

21
00:01:43,400 --> 00:01:44,240
que está mal.

22
00:01:44,240 --> 00:01:48,860
No te quedes atrapado en esos debates para el examen CCMA.

23
00:01:48,920 --> 00:01:53,870
Solo sé que hay diferentes modelos de diferentes puntos de vista.

24
00:01:53,960 --> 00:01:57,820
Pero hay un modelo que debes conocer para el examen del mundo real.

25
00:01:57,830 --> 00:02:00,670
Ten tu opinión y ve con tu opinión.

26
00:02:00,680 --> 00:02:06,230
Hubo diferentes grupos competidores que se enfrentaron sobre lo que era importante y qué

27
00:02:06,230 --> 00:02:09,430
protocolos deberían ganar las llamadas guerras de protocolo.

28
00:02:09,500 --> 00:02:16,400
Así que teníamos el grupo ISI con sus protocolos, teníamos el grupo TTP IP con sus protocolos. TTP IP es

29
00:02:16,400 --> 00:02:17,450
básicamente uno.

30
00:02:17,450 --> 00:02:24,440
Por lo tanto, durante mucho tiempo utilizamos el llamado modelo overside para analizar los protocolos IP TTP.

31
00:02:24,440 --> 00:02:27,740
Pero los protocolos IP TTP es lo que usamos en el mundo real.

32
00:02:27,740 --> 00:02:29,100
Utilizamos la versión IP 4.

33
00:02:29,120 --> 00:02:37,250
Usamos TTP usamos UDP usamos IP versión 6 TTP UDP una vez más usamos protocolos IP en el mundo real.

34
00:02:37,730 --> 00:02:44,090
Entonces, existe esta desconexión si lo desea entre el modelo del lado del sistema operativo y los protocolos que realmente se

35
00:02:44,090 --> 00:02:45,750
usan en el mundo real.

36
00:02:45,770 --> 00:02:52,410
Así que ahora, en la nueva versión de CCMA, tenemos lo que estos llaman, si le gusta un modelo híbrido, puede combinar

37
00:02:52,430 --> 00:02:57,640
el modelo de sistema operativo sy sy el modelo de IP TTP, así que no se confunda.

38
00:02:57,650 --> 00:03:01,270
Originalmente había un modelo TTP IP de cuatro capas.

39
00:03:01,280 --> 00:03:08,390
Tenemos un modelo de sistema operativo de siete capas, pero ahora hemos terminado en resumen con un modelo de TPP IP de cinco capas.

40
00:03:08,510 --> 00:03:16,140
Cinco capas, pero nos referimos a la capa superior como una capa 7 porque se originó en el mismo modelo.

41
00:03:16,190 --> 00:03:21,500
Ahora voy a hablar sobre algunos de los detalles, pero en resumen asegúrese de que cuando estudie para

42
00:03:21,500 --> 00:03:25,160
el examen entienda que hay un modelo de IP de TCB.

43
00:03:25,250 --> 00:03:30,320
Pero hoy hablamos de cinco capas en lugar de las cuatro capas originales que se discutieron

44
00:03:30,320 --> 00:03:36,950
en el original o si C o solicitan comentarios, solicitan comentarios o una forma en que las personas discuten nuevos protocolos

45
00:03:36,950 --> 00:03:38,990
y acuerden qué protocolo debería ser.

46
00:03:38,990 --> 00:03:41,710
Un protocolo es básicamente una forma de comunicarse.

47
00:03:41,750 --> 00:03:46,640
Entonces, si me comunico con usted en inglés, hemos acordado una cierta forma de comunicarnos.

48
00:03:46,670 --> 00:03:52,610
Si de repente cambio a otro idioma y digo doscientos fundamentos, no necesariamente entenderás lo que estoy

49
00:03:52,610 --> 00:03:59,180
diciendo porque ese idioma usa una pila de comunicación diferente si lo deseas o una forma diferente de comunicarse

50
00:03:59,180 --> 00:04:01,400
en comparación con el inglés.

51
00:04:01,400 --> 00:04:05,780
Tenemos que acordar el protocolo o lenguaje que vamos a discutir.

52
00:04:05,780 --> 00:04:11,810
Por lo tanto, RF ve nos permite acordar qué protocolo se implementará por diferentes proveedores para que

53
00:04:11,810 --> 00:04:15,860
esté estandarizado en los viejos tiempos que no teníamos protocolos estandarizados.

54
00:04:15,860 --> 00:04:20,840
Todos los vendedores hicieron lo que quisieron, pero eso fue un desastre total porque ella tenía diferentes redes

55
00:04:20,840 --> 00:04:22,600
que no podían comunicarse entre sí.

56
00:04:22,670 --> 00:04:27,740
En estos días queremos tener una red, como Internet, que nos permita comunicarnos

57
00:04:27,740 --> 00:04:34,100
entre nosotros y que funcione porque hemos acordado los estándares en la industria, por lo que los

58
00:04:34,490 --> 00:04:40,550
diferentes proveedores de Cisco HP Juniper, etc. creará equipos que puedan comunicarse entre sí según el estándar.

59
00:04:41,270 --> 00:04:47,950
En resumen, debe conocer el modelo de IP de TCB que hoy consta de cinco modelos para esta moneda.

60
00:04:48,650 --> 00:04:52,670
CCMA refleja el mundo real más que los modelos anteriores.

61
00:04:52,670 --> 00:04:59,450
Tenemos el modelo OEM que consta de siete capas que no se atascan en las capas individuales y voy

62
00:04:59,450 --> 00:05:02,090
a mostrar esto prácticamente usando Packet Tracer.

63
00:05:02,300 --> 00:05:08,420
Comprenda cómo funcionan las capas, puede recibir preguntas que digan Ok, entonces, ¿en qué modelo del modelo

64
00:05:08,420 --> 00:05:13,850
de gran tamaño encuentra HDP, que es un protocolo utilizado para navegar por Internet?

65
00:05:14,630 --> 00:05:18,680
Si va a sitios web como Facebook dot com, usará HDP.

66
00:05:18,830 --> 00:05:22,780
En realidad hoy es un s que está encriptado HDP, es más seguro.

67
00:05:23,030 --> 00:05:29,210
Ese es un ejemplo de lo que llamaríamos un protocolo de capa 7, pero también debe comprender en la red

68
00:05:29,540 --> 00:05:35,870
que discutiremos dispositivos como concentradores y diremos que los concentradores o dispositivos de capa 1 no se usan realmente hoy en

69
00:05:35,870 --> 00:05:41,030
día, pero yo '' Voy a discutirlos solo para darle una comprensión porque cuando usa una red

70
00:05:41,030 --> 00:05:46,060
inalámbrica, las cosas cambian con el sexo con Wi-Fi o la última versión de Wi-Fi.

71
00:05:46,520 --> 00:05:51,270
Pero anteriormente todo actuaba como un centro puro en el aire.

72
00:05:51,290 --> 00:05:54,260
En otras palabras, solo una persona puede comunicarse a la vez.

73
00:05:54,410 --> 00:06:00,800
Wi-Fi sigue siendo como un centro porque es un medio compartido que se comparte, por lo que debe comprender los principios de los

74
00:06:00,800 --> 00:06:01,270
centros.

75
00:06:01,280 --> 00:06:08,120
Aunque hoy no los usamos físicamente como para conectar cables a un concentrador, el aire en las redes

76
00:06:08,120 --> 00:06:10,020
inalámbricas es como un concentrador.

77
00:06:10,100 --> 00:06:14,040
Tenemos interruptores que se llaman dispositivos de capa 2.

78
00:06:14,060 --> 00:06:18,910
En realidad, algunas personas debatirían dónde están los interruptores, pero no vamos a entrar en eso.

79
00:06:18,920 --> 00:06:21,040
Tenemos puentes que son capa a dispositivos.

80
00:06:21,050 --> 00:06:26,320
Tenemos enrutadores que son dispositivos de capa tres y tenemos lo que se llama conmutadores de capa 3.

81
00:06:26,390 --> 00:06:31,710
Observe que estoy usando términos aquí: un dispositivo de capa dos, dispositivo de capa 3.

82
00:06:31,710 --> 00:06:38,790
Tenemos un protocolo de capa 4 que podría ser DCP o UDP y luego tenemos aplicaciones de Capa

83
00:06:39,180 --> 00:06:43,180
7 como HDP FCP TFT P telnet SS H, etc.

84
00:06:43,350 --> 00:06:46,650
No te obsesiones con aquellos que necesitas para conocer esos protocolos.

85
00:06:46,650 --> 00:06:54,750
Debes saber dónde encajan en el llamado modelo IP TTP o modelo lateral que se te presentará mientras hacemos muchas

86
00:06:55,050 --> 00:06:59,440
vueltas y te mostraré los protocolos prácticamente en Packet Tracer.

87
00:06:59,430 --> 00:07:05,400
Verá dónde residen o establecen esos diferentes protocolos si lo desea en el modelo.
