1
00:00:00,000 --> 00:00:08,000
Aquí hay otro ejemplo, ABC limit ha sido asignado subred 10. 128. 192. 0/18 para varias oficinas en

2
00:00:08,000 --> 00:00:11,000
los EE. UU. Paul un administrador de

3
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
red una vez más necesita dividir la subred en

4
00:00:15,000 --> 00:00:19,000
subredes más pequeñas, Paul requiere 30 subredes con tantos

5
00:00:19,000 --> 00:00:25,000
hosts como sea posible en cada subred, y una vez más le pidió su ayuda.

6
00:00:25,000 --> 00:00:27,000
Debe decidir qué fórmula usar.

7
00:00:27,000 --> 00:00:31,000
Tenga en cuenta que hemos solicitado redes o subredes, por lo que debemos

8
00:00:31,000 --> 00:00:36,000
usar la fórmula 2 para la n y no la fórmula 2 para el n - 2.

9
00:00:36,000 --> 00:00:38,000
Y debemos recordar contar los bits

10
00:00:38,000 --> 00:00:40,000
del lado izquierdo al lado derecho.

11
00:00:40,000 --> 00:00:44,000
Por lo tanto, en el paso 2 necesita calcular la cantidad de bits necesarios

12
00:00:44,000 --> 00:00:49,000
para cubrir la cantidad de hosts o, en este caso, la cantidad de redes que nos han solicitado.

13
00:00:49,000 --> 00:00:57,000
A Paul se le solicitan 30 subredes, por lo que necesitaremos 5 bits porque al usar la fórmula 2 en

14
00:00:57,000 --> 00:01:00,000
ny al sustituir n por 5 obtendremos 32.

15
00:01:00,000 --> 00:01:04,000
Así que en realidad terminaremos teniendo 32 subredes en lugar de solo 30.

16
00:01:04,000 --> 00:01:09,000
Entonces ahora sabemos que tenemos que robar 5 bits de la parte del host de

17
00:01:09,000 --> 00:01:11,000
la dirección y asignar eso a

18
00:01:11,000 --> 00:01:16,000
la porción de red porque se requieren 5 bits binarios para darnos 32 redes.

19
00:01:16,000 --> 00:01:20,000
El tercer paso es convertir la porción de host de la red original en binaria.

20
00:01:20,000 --> 00:01:32,000
entonces la red original que nos dieron fue 10. 128. 192. 0/18 o 10. 128. 192. 0 con la

21
00:01:32,000 --> 00:01:41,000
máscara de 255. 255. 192. 0 ahora 255 nos dice que el primer

22
00:01:41,000 --> 00:01:45,000
octeto es la red, el 2 ° 255 nos dice que el 2 ° octeto

23
00:01:45,000 --> 00:01:50,000
es la red; sin embargo, en el tercer octeto, el octeto no está completamente poblado con 1 binario.

24
00:01:50,000 --> 00:01:55,000
Entonces en el tercer octeto hay una división entre la red y el host.

25
00:01:55,000 --> 00:02:02,000
El último octeto está lleno de 0 binarios para que todo el octeto sea el host.

26
00:02:02,000 --> 00:02:09,000
Convirtiendo 192 en binario nos da 2 binarios seguidos por 6 binarios 0's en decimales convertidos a binarios, nos dan 8 binarios de 0.

27
00:02:09,000 --> 00:02:09,000
&nbsp;

28
00:02:09,000 --> 00:02:19,000
Por lo tanto, hemos convertido el tercer octeto en el que tenemos bits de red y de host y el último octeto en

29
00:02:19,000 --> 00:02:27,000
binario y hemos dibujado una línea que separa la red y la parte del host de la dirección.

30
00:02:27,000 --> 00:02:29,000
¿Cómo sabemos que tenemos que trazar la línea aquí?

31
00:02:29,000 --> 00:02:31,000
porque tenemos 18 bits en la

32
00:02:31,000 --> 00:02:34,000
máscara de red El primer octeto es de 8

33
00:02:34,000 --> 00:02:38,000
bits, el segundo octeto es de 8 bits, 8 más 8 es

34
00:02:38,000 --> 00:02:45,000
16, más 2 nos da 18 por lo que esta línea indica la separación entre la red y el host.

35
00:02:45,000 --> 00:02:47,000
Ahora la red original una vez más es 10. 128. 192. 0/18 o podría

36
00:02:47,000 --> 00:02:54,000
escribirse como 255. 255. 192. 0 en notación decimal con puntos.

37
00:02:54,000 --> 00:03:00,000
Entonces, una vez más, la porción de red es 10. 128 la porción de host de

38
00:03:00,000 --> 00:03:05,000
red es 192 y la porción de host es 0. Vamos a tomar 5 bits de la porción de host y

39
00:03:05,000 --> 00:03:11,000
asignarlos a la subred, por lo que la porción de red es 10. 129 y luego en el 3er octeto,

40
00:03:11,000 --> 00:03:13,000
los primeros

41
00:03:13,000 --> 00:03:19,000
2 bits son la red y contamos 5 bits del lado izquierdo al lado

42
00:03:19,000 --> 00:03:23,000
derecho, entonces 12345 y trazamos una línea aquí indicando

43
00:03:23,000 --> 00:03:32,000
que estos 5 bits son subredes y todos los bits al a la derecha de la segunda línea son el host.

44
00:03:32,000 --> 00:03:35,000
Así que ahora hemos robado 5 bits de la porción de

45
00:03:35,000 --> 00:03:39,000
host y los hemos asignado a la parte de la subred de la dirección.

46
00:03:39,000 --> 00:03:42,000
Entonces, tenemos que determinar cuál es la nueva máscara de subred.

47
00:03:42,000 --> 00:03:45,000
Es igual al número de bits en la red y en la parte de la subred de la dirección.

48
00:03:45,000 --> 00:03:49,000
Por lo tanto, es igual a esta parte de la dirección más los

49
00:03:49,000 --> 00:03:52,000
5 bits adicionales asignados a la porción de subred.

50
00:03:52,000 --> 00:03:55,000
Solo para recordarte una vez más, 1 octeto es de 8 bits.

51
00:03:55,000 --> 00:03:58,000
entonces el primer octeto es de 8 bits, el

52
00:03:58,000 --> 00:04:03,000
segundo octeto es de 8 bits, por lo que le da un total de 16 bits.

53
00:04:03,000 --> 00:04:05,000
Tenemos 2 bits en el 3er octeto que son

54
00:04:05,000 --> 00:04:10,000
parte de la red más 5 bits adicionales que se han asignado a la subred, por lo que nos da 7 bits.

55
00:04:10,000 --> 00:04:15,000
así que el número total de bits en la porción de subred de la red es

56
00:04:15,000 --> 00:04:18,000
igual a 8 más 8 más 2 más 5, lo

57
00:04:18,000 --> 00:04:23,000
que equivale a 23 bits, también podría trabajar hacia atrás una vez más, hay 32 bits

58
00:04:23,000 --> 00:04:28,000
en una dirección IPv4 y aviso en la parte de host que hay 8 bits en

59
00:04:28,000 --> 00:04:32,000
el último octeto asignado al host más 1 bit en el 3er octeto,

60
00:04:32,000 --> 00:04:37,000
por lo que 1 más 8 es igual a 9, 32 menos 9 le da 23.

61
00:04:37,000 --> 00:04:42,000
Cualquiera de los métodos está bien, el resultado es el mismo 23 bits ahora se han

62
00:04:42,000 --> 00:04:46,000
asignado a la red y subred donde antes solo se asignaron 18 bits.

63
00:04:46,000 --> 00:04:52,000
Entonces ahora es posible trabajar en una nueva subred.

64
00:04:52,000 --> 00:04:55,000
Una vez más, para calcular la subred, examine las diversas combinaciones binarias para

65
00:04:55,000 --> 00:04:57,000
la parte de la subred de la dirección.

66
00:04:57,000 --> 00:05:01,000
Entonces, esta porción en verde marca la subred, por lo que

67
00:05:01,000 --> 00:05:04,000
la primera red o subred es igual a 10. 128.

68
00:05:04,000 --> 00:05:09,000
a 2 bits binarios que parte

69
00:05:09,000 --> 00:05:16,000
de la red original más 5 bits binarios adicionales que ahora se asignarían a la subred.

70
00:05:16,000 --> 00:05:19,000
Entonces, una vez más, la máscara de subred

71
00:05:19,000 --> 00:05:24,000
es / 23 y puede escribirse en notación decimal con puntos como 255. 255. 254. 0 Para calcular la primera subred, complete la parte de la subred de la

72
00:05:24,000 --> 00:05:30,000
dirección con los 0

73
00:05:30,000 --> 00:05:34,000
y complete la parte del host de la dirección con 0s.

74
00:05:34,000 --> 00:05:39,000
por favor tenga en cuenta estos 2 binarios 1. los 5 números binarios verdes que forman parte de la subred y

75
00:05:39,000 --> 00:05:45,000
el 1 binario rojo que forma parte de

76
00:05:45,000 --> 00:05:49,000
la parte del servidor forman parte de la misma subred.

77
00:05:49,000 --> 00:05:51,000
Entonces 11 seguido de 6 binarios 0 es igual a 192 en decimal.

78
00:05:51,000 --> 00:05:58,000
Para calcular la segunda red o subred, pasamos por una combinación binaria.

79
00:05:58,000 --> 00:06:05,000
La siguiente combinación binaria es 4 binarios 0 seguidos por 1 binario teniendo en cuenta

80
00:06:05,000 --> 00:06:09,000
todo el octeto que equivale a 194 en decimal.

81
00:06:09,000 --> 00:06:15,000
Tenga en cuenta que la porción de host siempre está configurada en 0 binarios.

82
00:06:15,000 --> 00:06:19,000
Entonces el último octeto es una vez más 0.

83
00:06:19,000 --> 00:06:22,000
Entonces, la segunda red o subred es 10. 128. 194. 0 Ahora probablemente ya adivines qué

84
00:06:22,000 --> 00:06:27,000
va a ser

85
00:06:27,000 --> 00:06:31,000
el tercero porque subimos en múltiplos de 2.

86
00:06:31,000 --> 00:06:33,000
Pero si vamos a todo el proceso

87
00:06:33,000 --> 00:06:38,000
de nuevo, obtener el siguiente valor binario sería de 3 binarios seguidos por 1 binario seguido de 0 binario.

88
00:06:38,000 --> 00:06:42,000
Y al convertir ese octeto entero nuevamente en decimal, obtendremos 196.

89
00:06:42,000 --> 00:06:47,000
Entonces sabemos que vamos en múltiplos de 2, entonces el primer 1 es 192,

90
00:06:47,000 --> 00:06:51,000
luego 194, luego 196, luego 198, luego 200, 202, 204, etc.

91
00:06:51,000 --> 00:07:00,000
todo el camino hasta la última subred.

92
00:07:00,000 --> 00:07:03,000
Para calcular la última subred, complete la parte

93
00:07:03,000 --> 00:07:09,000
de la subred de la dirección con 1 binario, de modo que termine teniendo 10. 128 seguido por 7 binarios 1, seguidos por 0 binarios

94
00:07:09,000 --> 00:07:14,000
en el 3er octeto.

95
00:07:14,000 --> 00:07:17,000
7 binarios 1 seguidos por 0 binarios en un octeto es igual a 254.

96
00:07:17,000 --> 00:07:23,000
El último octeto vuelve a ser igual a 0.

97
00:07:23,000 --> 00:07:27,000
Entonces la última subred es 10. 128. 254. 0 con la máscara / 23 o puede

98
00:07:27,000 --> 00:07:33,000
escribirse como 10. 128. 254. 0 con la máscara de 255. 255. 254. 0 Espero que eso te haya

99
00:07:33,000 --> 00:07:42,000
ayudado a aprender cómo subred

100
00:07:42,000 --> 00:07:46,000
en función de un primer número específico de hosts o un número específico de redes.

101
00:07:46,000 --> 00:07:50,000
Entonces, ¿qué hemos cubierto?

102
00:07:50,000 --> 00:07:52,000
Consideramos el motivo de la división en subredes, la división

103
00:07:52,000 --> 00:07:56,000
en subredes es muy importante para este curso y es importante que tenga una buena comprensión de las subredes.

104
00:07:56,000 --> 00:07:59,000
así que dedicamos tiempo a observar el método binario y el método

105
00:07:59,000 --> 00:08:03,000
rápido para determinar la dirección de subred, la primera dirección de host de la dirección de

106
00:08:03,000 --> 00:08:06,000
difusión y la última dirección de host para una dirección de IP dada.

107
00:08:06,000 --> 00:08:11,000
También le mostré cómo crear múltiples subredes basadas en

108
00:08:11,000 --> 00:08:14,000
requisitos específicos de host o red.

109
00:08:14,000 --> 00:08:19,000
&nbsp;
