1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
En esta sección vamos a ver las subredes IP.

2
00:00:03,000 --> 00:00:06,000
Me gustaría enseñarte múltiples métodos para subredes.

3
00:00:06,000 --> 00:00:10,000
Subnetting es uno de esos temas con los que muchos ingenieros de red luchan.

4
00:00:10,000 --> 00:00:13,000
Pero en esta sección espero poder simplificarlo

5
00:00:13,000 --> 00:00:15,000
y darle varios métodos.

6
00:00:15,000 --> 00:00:18,000
De modo que cualquier pregunta de subredes que

7
00:00:18,000 --> 00:00:21,000
pueda encontrar se puede completar rápida y fácilmente.

8
00:00:21,000 --> 00:00:23,000
Hay dos partes principales en esta sección:

9
00:00:23,000 --> 00:00:27,000
en la primera parte, le mostraré 2 métodos para responder rápida y fácilmente

10
00:00:27,000 --> 00:00:32,000
preguntas como, ¿en qué subred está este host o cuál es el último host en esta subred?

11
00:00:32,000 --> 00:00:35,000
Así que te enseñaré el método binario y

12
00:00:35,000 --> 00:00:38,000
luego te enseñaré lo que llamo el método rápido.

13
00:00:38,000 --> 00:00:41,000
Sugiero que mires a ambos y luego elijas uno y

14
00:00:41,000 --> 00:00:43,000
te vuelvas bueno con ese método específico.

15
00:00:43,000 --> 00:00:46,000
Creo que el binario es muy importante de entender.

16
00:00:46,000 --> 00:00:50,000
Pero como el nombre del método rápido indica que es muy rápido y

17
00:00:50,000 --> 00:00:53,000
fácil responder preguntas de subredes usando el método rápido.

18
00:00:53,000 --> 00:00:57,000
En la segunda parte me gustaría mostrarle cómo crear múltiples subredes cuando

19
00:00:57,000 --> 00:01:01,000
se le da una red o subred específica, por lo que podrá

20
00:01:01,000 --> 00:01:07,000
responder preguntas como subredes a esta red en al menos 10 subredes o subredes a esta red en subredes,

21
00:01:07,000 --> 00:01:09,000
cada una con 10 anfitriones en ellos.

22
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
Así que en la parte 1 se te dará una dirección IP y luego tendrás que aprender a

23
00:01:15,000 --> 00:01:20,000
calcular la dirección de la subred, la dirección del primer host, la última dirección del

24
00:01:20,000 --> 00:01:25,000
host y la dirección de la transmisión, y utilizaremos dos métodos: el método binario y

25
00:01:25,000 --> 00:01:28,000
el método rápido, y como mencioné, le sugiero que

26
00:01:28,000 --> 00:01:32,000
elija 1 de los 2 métodos, mire ambos, decida cuál prefiere y

27
00:01:32,000 --> 00:01:35,000
luego aprenda y obtenga buenos resultados en ese método específico.

28
00:01:35,000 --> 00:01:37,000
Así que aquí está el ejemplo típico: le han dado

29
00:01:37,000 --> 00:01:43,000
un host con una dirección de 192. 168. 10. 18 para la máscara

30
00:01:43,000 --> 00:01:46,000
/ 24 y deberá ser capaz de responder las

31
00:01:46,000 --> 00:01:52,000
siguientes preguntas: con qué dirección IP se configurará el enrutador 1, este enrutador será el enrutador 1 si

32
00:01:52,000 --> 00:01:57,000
va a utilizar la primera dirección IP en la misma subred que la PC 1?

33
00:01:57,000 --> 00:01:59,000
¿Cuál es la PC aquí? La segunda pregunta

34
00:01:59,000 --> 00:02:02,000
podría ser: ¿Qué dirección de difusión usa la PC 1?

35
00:02:02,000 --> 00:02:06,000
o en tercer lugar, ¿con qué dirección IP se configuraría el enrutador 1 si

36
00:02:06,000 --> 00:02:10,000
se va a utilizar la última dirección IP en la misma subred que la PC1?

37
00:02:10,000 --> 00:02:13,000
Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué dirección IP usará el enrutador

38
00:02:13,000 --> 00:02:15,000
si está configurado con la primera dirección IP?

39
00:02:15,000 --> 00:02:19,000
Y el tercero es: ¿con qué dirección IP se configuraría si se

40
00:02:19,000 --> 00:02:22,000
configurara con la última dirección IP en la subred?

41
00:02:22,000 --> 00:02:25,000
Y en cuarto lugar, una pregunta podría ser ¿de qué subnet es PC 1 parte?

42
00:02:25,000 --> 00:02:29,000
por lo tanto, dentro de 30 a 60 segundos debe poder responder esas

43
00:02:29,000 --> 00:02:31,000
preguntas y le mostraré cómo hacerlo ahora.

44
00:02:31,000 --> 00:02:35,000
Entonces, el primer método es usar binario para resolver las respuestas.

45
00:02:35,000 --> 00:02:39,000
Personalmente prefiero el binario porque se usa en todas partes en las redes.

46
00:02:39,000 --> 00:02:42,000
Y quiero que entiendas cómo funciona el binario.

47
00:02:42,000 --> 00:02:44,000
Le ahorrará mucho tiempo en el largo plazo.

48
00:02:44,000 --> 00:02:46,000
Consulte la sección binaria de este curso

49
00:02:46,000 --> 00:02:49,000
si no está seguro de los conceptos básicos de binario.

50
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
vamos a asumir el conocimiento del binario ahora solo vamos

51
00:02:52,000 --> 00:02:55,000
a usar el binario para encontrar la respuesta a esas preguntas.

52
00:02:55,000 --> 00:02:58,000
En el método binario, debe recordar 4 reglas para calcular

53
00:02:58,000 --> 00:03:01,000
la red con la dirección de subred que completa la

54
00:03:01,000 --> 00:03:05,000
parte del host de la dirección con los 0 binarios. De esta forma,

55
00:03:05,000 --> 00:03:08,000
determina qué parte es la red y qué parte es

56
00:03:08,000 --> 00:03:11,000
el host y completa la porción del host. binario 0's.

57
00:03:11,000 --> 00:03:14,000
Para calcular la dirección de transmisión, llene la

58
00:03:14,000 --> 00:03:17,000
parte del host de la dirección con 1 binario.

59
00:03:17,000 --> 00:03:22,000
Para calcular el primer host en la subred, llene la parte del host de la dirección

60
00:03:22,000 --> 00:03:26,000
con 0 binarios, excepto el último bit que está configurado en 1 binario.

61
00:03:26,000 --> 00:03:31,000
Y para calcular el último host en la subred, llene la parte de host de la dirección

62
00:03:31,000 --> 00:03:35,000
con 1 binario, excepto el último bit que está configurado en 0 binario.

63
00:03:35,000 --> 00:03:38,000
Si recuerda esas 4 reglas, podrá encontrar la

64
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
respuesta a cualquiera de esas preguntas muy rápidamente.

65
00:03:41,000 --> 00:03:42,000
Comencemos el ejemplo básico.

66
00:03:42,000 --> 00:03:52,000
Tenemos una PC con una dirección IP 192. 168. 1. 18/24 o podría escribirse

67
00:03:52,000 --> 00:03:58,000
como 192. 168. 1. 18 con la máscara de 255. 255. 255. 0 Como

68
00:03:58,000 --> 00:04:03,000
aprendió en la sección de direccionamiento IP, estos 2 son una máscara de subred equivalente.

69
00:04:03,000 --> 00:04:08,000
Es muy similar a decir tomate o tomate o enrutador o enrutador.

70
00:04:08,000 --> 00:04:12,000
Significa lo mismo, es solo una forma diferente de mostrar la máscara de subred.

71
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Ahora, con suerte, recuerde que 24 significa 24 bits en la máscara de subred en otras palabras

72
00:04:18,000 --> 00:04:22,000
8 bits en el primer octeto, 8 bits en el segundo octeto

73
00:04:22,000 --> 00:04:27,000
y 8 bits en el tercer octeto. Eso significa que los primeros 3 octetos son red.

74
00:04:27,000 --> 00:04:33,000
Entonces 192. 168. 1 es la parte de la red de la dirección

75
00:04:33,000 --> 00:04:36,000
y este último octeto es la parte del host y así es como lo escribí aquí.

76
00:04:36,000 --> 00:04:40,000
Los primeros 3 octetos se muestran en negro representando la porción de red y el

77
00:04:40,000 --> 00:04:44,000
último octeto se muestra en rojo, que representa la parte del host de la dirección.

78
00:04:44,000 --> 00:04:47,000
No tiene sentido convertir la porción de red en binario.

79
00:04:47,000 --> 00:04:54,000
Así que me fui como está, así que la subred es 192. 168. 1.

80
00:04:54,000 --> 00:04:58,000
y si recuerdas de nuevo nuestras reglas para obtener la subred, llenas la

81
00:04:58,000 --> 00:05:01,000
parte de host de la dirección con 0 binarios. Así

82
00:05:01,000 --> 00:05:07,000
que este es el octeto único, por lo que 8 de 0 binarios necesitan llenar esa porción de host.

83
00:05:07,000 --> 00:05:13,000
Si convierte 8 números binarios de nuevo en decimal, obtendrá el valor 0.

84
00:05:13,000 --> 00:05:18,000
Entonces la subred es 192. 168. 1. 0 para esta dirección IP específica.

85
00:05:18,000 --> 00:05:23,000
Para obtener el primer host en la subred, llene la parte del host de

86
00:05:23,000 --> 00:05:28,000
la dirección con 0 binarios, excepto el último bit que hace 1 binario.

87
00:05:28,000 --> 00:05:30,000
Entonces un octeto una vez más es de 8 bits.

88
00:05:30,000 --> 00:05:34,000
Entonces, hay 7 valores binarios seguidos por 1 solo binario.

89
00:05:34,000 --> 00:05:36,000
Convirtiendo eso de nuevo a decimal obtienes 1, entonces el

90
00:05:36,000 --> 00:05:41,000
primer host en esta subred es 192. 168. 1. 1 Para calcular

91
00:05:41,000 --> 00:05:46,000
el último host, complete la parte del host de la dirección con 1

92
00:05:46,000 --> 00:05:50,000
binario, excepto por el último bit que estableció en 0

93
00:05:50,000 --> 00:05:56,000
binario. Eso es 7 binarios 1 seguidos por 0 binarios, si lo convierte de nuevo

94
00:05:56,000 --> 00:05:58,000
en decimal obtendrá el valor 254.

95
00:05:58,000 --> 00:06:03,000
Entonces, el último host en esta subred es 192. 168. 1. 254 Para obtener la

96
00:06:03,000 --> 00:06:07,000
dirección de difusión, llene la parte del host de la dirección

97
00:06:07,000 --> 00:06:14,000
con 1 binario, de modo que el llenado de un solo octeto con 1 binario es igual a 255 en

98
00:06:14,000 --> 00:06:19,000
el decimal Así que ahí lo tiene. Podemos calcular la subred, el primer host, el último

99
00:06:19,000 --> 00:06:23,000
host y la dirección de difusión de manera rápida y fácil utilizando el método binario.

100
00:06:23,000 --> 00:06:29,000
Entonces, si le pidieron que configure la primera dirección IP en la misma subred que la PC

101
00:06:29,000 --> 00:06:33,000
1 en la interfaz de los enrutadores, sabrá que necesita configurar la

102
00:06:33,000 --> 00:06:43,000
dirección IP 192. 168. 1. 1/24 o 192. 168. 1. 1 255. 255. 255. 0 Se puede

103
00:06:43,000 --> 00:06:48,000
esperar que escriba los comandos en el enrutador para configurarlo con la dirección IP correspondiente,

104
00:06:48,000 --> 00:06:52,000
más adelante en este curso aprenderá los comandos para hacerlo. Pero por

105
00:06:52,000 --> 00:06:57,000
ahora, tenga en cuenta que es posible que deba resolver primero, último, direcciones de difusión

106
00:06:57,000 --> 00:07:00,000
y subred Al dar una dirección IP específica.

107
00:07:00,000 --> 00:07:03,000
Este es nuestro primer ejemplo usando el método binario Me

108
00:07:03,000 --> 00:07:05,000
gustaría mostrarle un ejemplo más complicado ahora.

109
00:07:05,000 --> 00:07:12,000
Entonces, en este ejemplo, le dieron una dirección IP 172. dieciséis. 35. 123/20 o en otras

110
00:07:12,000 --> 00:07:15,000
palabras 255. 255. 240. 0 Esto

111
00:07:15,000 --> 00:07:18,000
es un poco más complicado porque la máscara

112
00:07:18,000 --> 00:07:21,000
no cae en el límite del octeto, en

113
00:07:21,000 --> 00:07:26,000
otras palabras, no es una subred simple / 8 o / 16 o / 24.

114
00:07:26,000 --> 00:07:29,000
La parte de red y host se encuentra en algún lugar del tercer octeto.

115
00:07:29,000 --> 00:07:35,000
Por lo tanto, para reiterar, / 20 significa que 20 bits de la dirección IP de 32 bits que se utilizan para

116
00:07:35,000 --> 00:07:39,000
las redes o la porción de subred y los 12 bits restantes se utilizan como

117
00:07:39,000 --> 00:07:41,000
la parte del host de la dirección.

118
00:07:41,000 --> 00:07:45,000
Entonces, en algún lugar del tercer octeto, la porción de host de la red cambia.

119
00:07:45,000 --> 00:07:52,000
Entonces, una vez más, nuestra dirección IP es 172. dieciséis. 35. 123/20 Ahora el primer octeto

120
00:07:52,000 --> 00:07:57,000
tiene 8 bits de tamaño, el segundo octeto tiene 8 bits de tamaño.

121
00:07:57,000 --> 00:07:59,000
Entonces, al sumarlos, obtienes 16 bits.

122
00:07:59,000 --> 00:08:05,000
El tercer octeto tiene 8 bits de tamaño, por lo que agregar esos 3 juntos le da 24 bits.

123
00:08:05,000 --> 00:08:10,000
So / 20 en la máscara de subred significa que la división entre subred

124
00:08:10,000 --> 00:08:13,000
y host ocurre en algún lugar del tercer octeto.

125
00:08:13,000 --> 00:08:17,000
Entonces, una vez más, el primer octeto es de 8 bits, el segundo octeto es de 8 bits,

126
00:08:17,000 --> 00:08:20,000
por lo tanto, 20 bits coloca la división en algún lugar del tercer octeto.

127
00:08:20,000 --> 00:08:24,000
Entonces lo que tienes que hacer es convertir el tercer y cuarto

128
00:08:24,000 --> 00:08:27,000
octeto en binario porque ambos tienen bits de host.

129
00:08:27,000 --> 00:08:30,000
No es necesario convertir los primeros 2 octetos en binarios porque

130
00:08:30,000 --> 00:08:33,000
no se encuentran bits de host en los primeros 2 octetos.

131
00:08:33,000 --> 00:08:44,000
Entonces 00100011 es el equivalente binario del decimal 35, 0 seguido de 4 binarios 1 seguidos por 0 seguido de

132
00:08:44,000 --> 00:08:50,000
2 binarios 1 es el equivalente binario del decimal a 123.

133
00:08:50,000 --> 00:08:57,000
Entonces, todo lo que hemos hecho es convertir 35 y 123 en sus equivalentes binarios.

134
00:08:57,000 --> 00:09:00,000
Consulte la sección binaria de este curso si no está

135
00:09:00,000 --> 00:09:03,000
seguro de cómo convertir el decimal en binario y viceversa.

136
00:09:03,000 --> 00:09:09,000
20 bits de máscara de subred nos ponen en esta posición porque tenemos 8 bits más 8 bits

137
00:09:09,000 --> 00:09:12,000
en los primeros 2 octetos que nos dan un

138
00:09:12,000 --> 00:09:19,000
total de 16 bits binarios más 1 es 17 más 1 es 18 más 1 es 19 más 1 es 20

139
00:09:19,000 --> 00:09:25,000
Así que puede dibujar una línea en este punto para dividir la red y la porción de host

140
00:09:25,000 --> 00:09:29,000
A la izquierda de esta línea, los bits binarios indican red o

141
00:09:29,000 --> 00:09:33,000
subred, a la derecha de esta línea los bits binarios indican el host.

142
00:09:33,000 --> 00:09:39,000
Por lo tanto, hay una división entre la red y las partes del host en esta dirección en esta línea.

143
00:09:39,000 --> 00:09:43,000
Entonces, para calcular las respuestas necesitas recordar las 4 reglas.

144
00:09:43,000 --> 00:09:48,000
La primera regla establece que, para calcular la red o la dirección de subred, debe completar

145
00:09:48,000 --> 00:09:51,000
la parte de host de la dirección con 0 binarios.

146
00:09:51,000 --> 00:09:54,000
Entonces, a la derecha de la línea, tenemos

147
00:09:54,000 --> 00:09:58,000
que llenar esta porción completa de la dirección con 0 binarios.

148
00:09:58,000 --> 00:10:02,000
Así que una vez más 20 bits de máscara de subred nos ponen en

149
00:10:02,000 --> 00:10:05,000
esta posición y llenamos todo a la derecha con 0 binarios.

150
00:10:05,000 --> 00:10:12,000
Así que terminamos teniendo 172. 16 los primeros 4 bits del tercer octeto permanecen iguales y

151
00:10:12,000 --> 00:10:15,000
todos los bits restantes se establecen en 0 binario.

152
00:10:15,000 --> 00:10:21,000
Cuando vuelves a convertirlo a decimal, ten en cuenta que estos 4 bits en rojo

153
00:10:21,000 --> 00:10:26,000
más los 4 bits siguientes en verde son parte del tercer octeto.

154
00:10:26,000 --> 00:10:31,000
Entonces 0010 seguido por 0000 cuando se convierte de binario a decimal

155
00:10:31,000 --> 00:10:36,000
nos da un valor de 32. El cuarto octeto está lleno de 0.

156
00:10:36,000 --> 00:10:42,000
Entonces, convertir un octeto lleno de 0 binarios a decimal nos da un valor de 0.

157
00:10:42,000 --> 00:10:47,000
Entonces, la dirección de la subred es 172. dieciséis. 32. 0 Ahora para

158
00:10:47,000 --> 00:10:53,000
calcular la primera dirección de host, complete la parte de host de la dirección con

159
00:10:53,000 --> 00:10:58,000
0 binarios, excepto el último bit que está configurado en 1 binario.

160
00:10:58,000 --> 00:11:04,000
Así que aquí tienes, el primer host es igual a 172. dieciséis. 0010 recuerde, no tocamos esta

161
00:11:04,000 --> 00:11:09,000
parte de la dirección, solo cambiamos la parte del host de la dirección, por

162
00:11:09,000 --> 00:11:13,000
lo que llenamos la porción del host con 0 binarios, excepto

163
00:11:13,000 --> 00:11:16,000
el último bit que configuramos en 1 binario.

164
00:11:16,000 --> 00:11:21,000
Una vez más, el tercer octeto consta de 4 bits binarios que forman parte de la red

165
00:11:21,000 --> 00:11:25,000
o subred y 4 bits binarios que forman parte de la parte de host.

166
00:11:25,000 --> 00:11:30,000
Esos 4 bits binarios rojos junto con esos 4 bits binarios verdes

167
00:11:30,000 --> 00:11:33,000
nos dan un valor decimal de 32.

168
00:11:33,000 --> 00:11:39,000
El último octeto es 7 binarios 0 seguidos por 1 binario simple que es igual a decimal 1, por lo que la

169
00:11:39,000 --> 00:11:45,000
primera dirección de host es 172. dieciséis. 32. 1 Para calcular la

170
00:11:45,000 --> 00:11:49,000
última dirección de host, complete la parte del host de la

171
00:11:49,000 --> 00:11:54,000
dirección con 1 binario, excepto el último bit que está configurado en 0 binario.

172
00:11:54,000 --> 00:12:02,000
Entonces el último host es igual a 172. dieciséis. 0010 siguió 4 binarios 1, en el tercer

173
00:12:02,000 --> 00:12:07,000
octeto seguido de 7 binarios 1 en el cuarto octeto y finalmente un 0 binario.

174
00:12:07,000 --> 00:12:13,000
Entonces el tercer octeto consiste en 4 bits rojos y 4 bits verdes.

175
00:12:13,000 --> 00:12:18,000
Entonces, si convierte 0010 seguido de 4 1 en

176
00:12:18,000 --> 00:12:22,000
decimal obtendrá el equivalente decimal que es 47,

177
00:12:22,000 --> 00:12:30,000
7 binarios 1 seguidos por 0 binarios, le da el valor decimal equivalente de 254.

178
00:12:30,000 --> 00:12:37,000
Entonces el último host en esta subred es 172. dieciséis. 47. 254 Para calcular la

179
00:12:37,000 --> 00:12:41,000
dirección de difusión, complete la parte del host

180
00:12:41,000 --> 00:12:44,000
de la dirección con 1 binario.

181
00:12:44,000 --> 00:12:50,000
Entonces la dirección de transmisión es igual a 172. dieciséis. 0010 Una vez más, la red

182
00:12:50,000 --> 00:12:53,000
y la porción de subred se dejan como están.

183
00:12:53,000 --> 00:12:56,000
Y luego llenas la porción de host con 1 binario.

184
00:12:56,000 --> 00:13:02,000
Entonces el tercer octeto es igual a 0010 y 4 binarios 1 que una

185
00:13:02,000 --> 00:13:06,000
vez más le da el equivalente decimal de 47.

186
00:13:06,000 --> 00:13:12,000
8 binarios 1 en octeto le dan el valor decimal 255.

187
00:13:12,000 --> 00:13:18,000
Entonces la dirección de transmisión sería 172. dieciséis. 47. 255 Entonces, en

188
00:13:18,000 --> 00:13:28,000
resumen, una dirección de 172. dieciséis. 35. 123 con la máscara de subred de / 20

189
00:13:28,000 --> 00:13:37,000
reside en la subred 172. dieciséis. 32. 0 y tiene una dirección de transmisión de 172. dieciséis. 47. 255 el primer host en

190
00:13:37,000 --> 00:13:42,000
la misma subred es 172. dieciséis. 32. 1 y el último host en

191
00:13:42,000 --> 00:13:47,000
la misma subred es 172. dieciséis. 47. 254 Este fue un

192
00:13:47,000 --> 00:13:52,000
ejemplo un poco más complicado, pero espero que ahora haya aprendido el proceso para calcular el

193
00:13:52,000 --> 00:13:55,000
primer host de la subred, el último host y

194
00:13:55,000 --> 00:14:00,000
la dirección de difusión cuando se le da una dirección IP y su máscara de subred.
