1
00:00:01,120 --> 00:00:03,050
Queremos padronização.

2
00:00:03,160 --> 00:00:10,560
A razão pela qual posso usar um cabo Ethernet de cobre como este, que possui um conector RJ 45.

3
00:00:10,780 --> 00:00:15,040
Agora, não entraremos em detalhes, na verdade, ele tem um nome diferente, mas a maioria

4
00:00:15,040 --> 00:00:17,390
de nós chama isso de conector RJ 45.

5
00:00:17,410 --> 00:00:25,060
Quero poder pegar isso e conectá-lo a um laptop HP, conectá-lo ao laptop Shiba, conectá-lo a

6
00:00:25,060 --> 00:00:26,740
um laptop ISIS.

7
00:00:27,720 --> 00:00:33,840
Por enquanto, não vamos nos preocupar com a pronúncia, mas a moral da história é

8
00:00:33,840 --> 00:00:40,770
que eu posso pegar esse cabo e conectá-lo a laptops diferentes, porque essa interface foi padronizada e diferentes

9
00:00:40,770 --> 00:00:47,980
fornecedores concordaram em criar o equipamento conforme a especificação ou o padrão. isso torna a vida muito mais fácil.

10
00:00:48,180 --> 00:00:51,900
Nos velhos tempos, os fornecedores faziam o que queriam.

11
00:00:51,990 --> 00:00:56,490
Eles desenvolveram seus próprios protocolos e suas próprias especificações, o que não era bom para os clientes.

12
00:00:56,490 --> 00:01:01,440
Foi ótimo para o fornecedor, porque se ele comprou o equipamento, você estava trancado nesse fornecedor.

13
00:01:01,440 --> 00:01:03,810
Não queremos isso como cliente como cliente.

14
00:01:03,810 --> 00:01:08,660
Queremos poder comprar equipamentos de diferentes fornecedores e todos devem poder trabalhar juntos.

15
00:01:08,760 --> 00:01:17,850
Portanto, devido à padronização e à concordância do setor em modelos específicos, este cabo pode ser conectado a

16
00:01:17,850 --> 00:01:21,080
diferentes dispositivos de fornecedores sem problemas.

17
00:01:21,090 --> 00:01:24,800
Tomamos isso como garantido hoje, mas nem sempre foi o caso.

18
00:01:30,290 --> 00:01:33,820
Agora, a primeira coisa que quero que você perceba é e provavelmente já sabe disso.

19
00:01:33,860 --> 00:01:36,620
Nada na vida é tão simples quanto parece.

20
00:01:36,740 --> 00:01:43,400
E as pessoas geralmente têm pontos de vista diferentes e debatem frequentemente muito calorosamente sobre o que é certo e o que

21
00:01:43,400 --> 00:01:44,240
é errado.

22
00:01:44,240 --> 00:01:48,860
Não fique preso nesses debates para o exame CCMA.

23
00:01:48,920 --> 00:01:53,870
Apenas saiba que existem diferentes modelos, diferentes pontos de vista.

24
00:01:53,960 --> 00:01:57,820
Mas há um modelo que você precisa conhecer para o exame para o mundo real.

25
00:01:57,830 --> 00:02:00,670
Tenha sua opinião e siga sua opinião.

26
00:02:00,680 --> 00:02:06,230
Havia diferentes grupos concorrentes que discutiam o que era importante e quais protocolos

27
00:02:06,230 --> 00:02:09,430
deveriam vencer as chamadas guerras de protocolo.

28
00:02:09,500 --> 00:02:16,400
Então, nós tínhamos o grupo ISI com seus protocolos. Tínhamos o grupo IP TTP com seus protocolos. TTP IP é

29
00:02:16,400 --> 00:02:17,450
basicamente um.

30
00:02:17,450 --> 00:02:24,440
Por um longo tempo, usamos o chamado modelo secundário para discutir os protocolos IP TTP.

31
00:02:24,440 --> 00:02:27,740
Mas os protocolos IP TTP são o que usamos no mundo real.

32
00:02:27,740 --> 00:02:29,100
Usamos a versão 4 do IP.

33
00:02:29,120 --> 00:02:37,250
Usamos TTP, usamos UDP, usamos IP versão 6 TTP UDP, mais uma vez usamos protocolos IP no mundo real.

34
00:02:37,730 --> 00:02:44,090
Portanto, existe essa desconexão, se você preferir, entre o modelo do lado do sistema operacional e os protocolos realmente

35
00:02:44,090 --> 00:02:45,750
usados no mundo real.

36
00:02:45,770 --> 00:02:52,410
Portanto, agora na nova versão do CCMA, temos o que eles chamam, se você gosta de um modelo híbrido, pode

37
00:02:52,430 --> 00:02:57,640
combinar o modelo do os sy e o modelo IP TTP, para não ficar confuso.

38
00:02:57,650 --> 00:03:01,270
Originalmente, havia um modelo IP TTP de quatro camadas.

39
00:03:01,280 --> 00:03:08,390
Temos um modelo de SO de sete camadas, mas agora terminamos em resumo com um modelo de TPP IP de cinco camadas.

40
00:03:08,510 --> 00:03:16,140
Cinco camadas, mas nos referimos à camada superior como uma camada 7, porque se originou do mesmo modelo.

41
00:03:16,190 --> 00:03:21,500
Então, vou falar sobre alguns detalhes agora, mas, em resumo, verifique se, quando você estuda para

42
00:03:21,500 --> 00:03:25,160
o exame, entende que existe um modelo de IP TCB.

43
00:03:25,250 --> 00:03:30,320
Hoje, porém, falamos de cinco camadas, em vez das quatro camadas originais discutidas no original,

44
00:03:30,320 --> 00:03:36,950
ou se C, ou solicitações de comentários, ou uma maneira pela qual as pessoas discutem novos protocolos e concordam com

45
00:03:36,950 --> 00:03:38,990
o que deve ser um protocolo.

46
00:03:38,990 --> 00:03:41,710
Um protocolo é basicamente uma maneira de se comunicar.

47
00:03:41,750 --> 00:03:46,640
Portanto, se estou me comunicando com você em inglês, concordamos em uma certa maneira de me comunicar.

48
00:03:46,670 --> 00:03:52,610
Se de repente eu mudar para outro idioma e disser duzentos funda, você não entenderá necessariamente o

49
00:03:52,610 --> 00:03:59,180
que estou dizendo, porque esse idioma usa uma pilha de comunicação diferente, se você gosta, ou uma maneira diferente de

50
00:03:59,180 --> 00:04:01,400
se comunicar em relação ao inglês.

51
00:04:01,400 --> 00:04:05,780
Temos que concordar com o protocolo ou idioma que vamos discutir.

52
00:04:05,780 --> 00:04:11,810
Portanto, a RF vê nos permitir concordar sobre qual protocolo será implementado por diferentes fornecedores, para

53
00:04:11,810 --> 00:04:15,860
que seja padronizado nos velhos tempos, não tínhamos protocolos padronizados.

54
00:04:15,860 --> 00:04:20,840
Todo fornecedor fazia o que queria, mas isso era uma bagunça total, porque ela tinha redes diferentes

55
00:04:20,840 --> 00:04:22,600
que não podiam se comunicar.

56
00:04:22,670 --> 00:04:27,740
Hoje em dia, queremos ter uma rede, como a Internet, que permita a

57
00:04:27,740 --> 00:04:34,100
todos nos comunicar uns com os outros e que funcione porque concordamos com os padrões do setor

58
00:04:34,490 --> 00:04:40,550
para fornecedores diferentes, Cisco HP Juniper etc. criará equipamentos que podem se comunicar com base no padrão.

59
00:04:41,270 --> 00:04:47,950
Portanto, em resumo, você precisa conhecer o modelo de TCB IP, que hoje consiste em cinco modelos para esta moeda,

60
00:04:48,650 --> 00:04:52,670
o CCMA reflete mais o mundo real do que os modelos anteriores.

61
00:04:52,670 --> 00:04:59,450
Temos o modelo OEM, que consiste em sete camadas, não pendurado nas camadas individuais e eu vou mostrar

62
00:04:59,450 --> 00:05:02,090
isso praticamente usando o Packet Tracer.

63
00:05:02,300 --> 00:05:08,420
Entenda como as camadas funcionam, você pode receber perguntas dizendo Ok, então, em qual configuração do modelo

64
00:05:08,420 --> 00:05:13,850
superdimensionado você encontra o HDP, que é um protocolo usado para navegar na Internet.

65
00:05:14,630 --> 00:05:18,680
Se você for a sites como o Facebook pontocom, estará usando o HDP.

66
00:05:18,830 --> 00:05:22,780
Hoje, na verdade, é um HD criptografado, é mais seguro.

67
00:05:23,030 --> 00:05:29,210
Esse é um exemplo do que chamaríamos de protocolo da camada 7, mas você também precisa entender nas redes

68
00:05:29,540 --> 00:05:35,870
que discutiremos dispositivos como hubs e diremos que hubs ou dispositivos de camada 1 não são realmente usados hoje, mas

69
00:05:35,870 --> 00:05:41,030
eu ' vou discuti-los apenas para entender, porque quando você usa uma rede sem fio, as

70
00:05:41,030 --> 00:05:46,060
coisas mudam com o sexo Wi-Fi ou com a versão mais recente do Wi-Fi.

71
00:05:46,520 --> 00:05:51,270
Mas anteriormente tudo agia como um hub puro no ar.

72
00:05:51,290 --> 00:05:54,260
Em outras palavras, apenas uma pessoa poderia se comunicar por vez.

73
00:05:54,410 --> 00:06:00,800
O Wi-Fi ainda é um hub, porque é um meio compartilhado compartilhado, então você precisa entender os princípios dos

74
00:06:00,800 --> 00:06:01,270
hubs.

75
00:06:01,280 --> 00:06:08,120
Mesmo que não os utilizemos fisicamente hoje, como na conexão de cabos a um hub, mas o ar nas redes sem

76
00:06:08,120 --> 00:06:10,020
fio é como um hub.

77
00:06:10,100 --> 00:06:14,040
Temos switches que são chamados de dispositivos da camada 2.

78
00:06:14,060 --> 00:06:18,910
Na verdade, algumas pessoas debatem onde os interruptores são importantes, mas não vamos entrar nisso.

79
00:06:18,920 --> 00:06:21,040
Temos pontes que são de camada para dispositivos.

80
00:06:21,050 --> 00:06:26,320
Temos roteadores que são dispositivos da camada três e temos os chamados switches da camada 3.

81
00:06:26,390 --> 00:06:31,710
Observe que estou usando os termos aqui: um dispositivo de camada dois e um dispositivo de camada 3.

82
00:06:31,710 --> 00:06:38,790
Temos um protocolo de camada 4 que pode ser DCP ou UDP e, em seguida, temos aplicativos de camada

83
00:06:39,180 --> 00:06:43,180
7, como telnet HDP FCP TFT P SS H etc.

84
00:06:43,350 --> 00:06:46,650
Não se preocupe com quem você precisa conhecer esses protocolos.

85
00:06:46,650 --> 00:06:54,750
Você precisa saber onde eles se encaixam no chamado modelo TTP IP ou modelo lateral, que será útil para você durante várias

86
00:06:55,050 --> 00:06:59,440
voltas e eu vou mostrar os protocolos praticamente no Packet Tracer.

87
00:06:59,430 --> 00:07:05,400
Você verá onde esses diferentes protocolos residem ou são definidos, se desejar no modelo.
