1
00:00:10,950 --> 00:00:19,170
Esse é um dos vários cenários de endereçamento e envio de IP, em vez de apenas trabalhar as

2
00:00:19,290 --> 00:00:20,960
sub-redes para um cenário.

3
00:00:21,100 --> 00:00:28,230
Vamos resolvê-los e configurar os dispositivos para que possamos projetar e configurar praticamente

4
00:00:28,650 --> 00:00:32,120
uma rede IP da Cisco nesse cenário.

5
00:00:32,120 --> 00:00:36,870
Vamos supor que temos dois sites um em São Francisco e um em Nova York.

6
00:00:36,870 --> 00:00:40,770
Os sites estão conectados por meio de um link serial.

7
00:00:40,860 --> 00:00:46,670
Neste cenário, foi alocada uma sub-rede de 1 9 2 1 6 8 1. 0 fatia 24.

8
00:00:46,980 --> 00:00:52,210
E precisamos sub-redes dessa rede para suportar essa topologia.

9
00:00:52,240 --> 00:00:54,880
Vamos supor que este seja um pequeno negócio médio.

10
00:00:54,910 --> 00:00:59,530
Assim, todos os PCs em cada site estarão na mesma sub-rede.

11
00:00:59,530 --> 00:01:05,980
Vamos simplificar configurando os hosts em uma única sub-rede em cada site, mas eles são

12
00:01:05,980 --> 00:01:10,870
60 hosts em São Francisco e 60 hosts em Nova York.

13
00:01:10,880 --> 00:01:22,730
OK, então esta é a nossa sub-rede 1 9 2 1 6 8 1. 0 slice 24 agora slushed 24 significa que existem 24 binários na

14
00:01:22,730 --> 00:01:25,910
máscara de sub-rede no primeiro octeto.

15
00:01:25,920 --> 00:01:28,020
Nós temos 2 binários.

16
00:01:28,350 --> 00:01:33,290
Segundo octeto a 8 binarios um terceiro octeto binario.

17
00:01:33,330 --> 00:01:37,100
Agora, em um octeto, não há espaço entre os binários.

18
00:01:37,110 --> 00:01:45,570
Eu vou apenas representá-los dessa maneira para facilitar a leitura 24 é uma notação lateral ou sem classe na

19
00:01:45,570 --> 00:01:47,600
notação de escrita de domínio.

20
00:01:47,820 --> 00:01:54,010
Vinte e quatro significa que a máscara de sub-rede consiste novamente em 24 binários.

21
00:01:54,090 --> 00:01:57,640
Novamente, não há espaço entre os binários.

22
00:01:57,990 --> 00:01:59,660
Mas para facilitar a leitura.

23
00:01:59,850 --> 00:02:01,550
Eu vou mostrar isso com espaços.

24
00:02:01,560 --> 00:02:10,650
Então, ele tem octeto 1 8 os binários equivale a 255 e decimal 8 os binários equivale a 255 8

25
00:02:10,650 --> 00:02:17,160
os binários equivale a 255 8 a zeros binários equivale a 0 usando decimal.

26
00:02:17,160 --> 00:02:22,110
Portanto, esta é a notação decimal pontuada da máscara de sub-rede.

27
00:02:22,140 --> 00:02:27,540
Esta é a notação binária notacional de Sajda.

28
00:02:27,580 --> 00:02:31,520
Agora, ao trabalhar com o binário, não esqueça o seguinte.

29
00:02:31,750 --> 00:02:39,670
Se você tem um 1 no menos significativo mas no octeto que representa 1 no decimal 1

30
00:02:39,730 --> 00:02:48,070
na segunda posição menos significativa em binário equivale a 2 em decimal que equivale a 4 e assim

31
00:02:48,220 --> 00:02:54,870
por diante e então 1 1 na posição mais significativa no octeto equivale a 128.

32
00:02:54,900 --> 00:03:00,700
Então, se olharmos para 1 9 2 1 6 8 1 2 0 no binário 1 9 2 é isso.

33
00:03:00,870 --> 00:03:06,270
Em outras palavras, é 128 mais 64 168 em decimal.

34
00:03:06,270 --> 00:03:08,330
Parece isso em binário.

35
00:03:08,340 --> 00:03:15,820
Em outras palavras, é 128 mais 32 mais 8 1 em decimal.

36
00:03:15,830 --> 00:03:17,690
Parece isso em binário.

37
00:03:17,690 --> 00:03:23,220
Em outras palavras, apenas o último bit é definido em 0 em decimal.

38
00:03:23,220 --> 00:03:24,870
Parece o seguinte.

39
00:03:24,870 --> 00:03:27,250
Essa é a aparência da máscara de sub-rede.

40
00:03:28,420 --> 00:03:34,280
255 255 255 é zero.

41
00:03:34,900 --> 00:03:39,240
Então, em outras palavras, essa parte é a parte da rede.

42
00:03:39,490 --> 00:03:46,180
Esta parte é a parte do host, uma máscara de sub-rede indica qual parte é a rede e qual

43
00:03:46,180 --> 00:03:47,430
parte é o host.

44
00:03:47,440 --> 00:03:53,760
Então, isso significa que a primeira rede optativa segundo octeto é a rede de um terceiro octeto é o

45
00:03:53,770 --> 00:03:55,280
quarto octeto da rede.

46
00:03:55,740 --> 00:04:03,330
Então 1 em 2 1 6 8 1. 0 é 24 significa que esta é a rede como host.

47
00:04:03,340 --> 00:04:06,140
OK, então fomos alocados nessa rede.

48
00:04:06,220 --> 00:04:09,030
Como nós enviamos isso?

49
00:04:09,090 --> 00:04:14,190
Você precisa decidir se vai usar o host ou a rede que está enviando.

50
00:04:14,190 --> 00:04:16,310
Neste exemplo, podemos ver os hosts.

51
00:04:16,560 --> 00:04:23,700
Temos um requisito para 60 hosts em duas sub-redes quando você deseja calcular o número de bits necessários

52
00:04:23,700 --> 00:04:26,580
para suportar um determinado número de hosts.

53
00:04:26,580 --> 00:04:33,970
Use a fórmula 2 para a potência de x, em que x é o número de bits necessário para hosts menos 2.

54
00:04:34,680 --> 00:04:41,640
Se você quiser calcular o número de redes, use a fórmula 2 para a potência de x, onde x

55
00:04:41,640 --> 00:04:45,240
é o número de bits que você usará nas redes.

56
00:04:46,790 --> 00:04:53,680
A razão pela qual temos que subtrair dois aqui é que precisamos alocar dois endereços para casos

57
00:04:53,680 --> 00:04:54,860
de uso especiais.

58
00:04:54,970 --> 00:05:01,750
Uma é a rede Sublette e uma é o endereço de broadcast, portanto, precisamos subtrair duas.

59
00:05:02,500 --> 00:05:07,960
Então, se vamos apoiar 60 hosts, isso é o que temos tipologia suficiente aqui.

60
00:05:08,020 --> 00:05:13,240
Nós temos duas sub-redes que consistem em 60 hosts de quantas precisamos.

61
00:05:13,490 --> 00:05:14,860
Então, para resolver isso.

62
00:05:15,730 --> 00:05:18,200
Calcule quantas pontas binárias você precisa.

63
00:05:18,490 --> 00:05:24,920
Então, dois para o poder de dois como um exemplo menos dois dá-lhe dois.

64
00:05:24,960 --> 00:05:34,610
Então, se você usar dois bits binários por fórmula, qualquer suporte a dois hosts é OK, então quantos bits são necessários

65
00:05:34,610 --> 00:05:36,680
para suportar 60 hosts.

66
00:05:36,680 --> 00:05:38,260
A resposta é 6 pontas.

67
00:05:38,450 --> 00:05:45,930
E isso é porque dois para o poder de seis é igual a 64 menos dois dá 62.

68
00:05:46,100 --> 00:05:53,690
Portanto, teremos hosts suficientes para suportar 60 hosts, se usarmos seis mais.

69
00:05:53,800 --> 00:06:00,960
Portanto, 60 hosts exigirão seis dólares para a parte do host do endereço.

70
00:06:00,980 --> 00:06:09,740
Agora atualmente 1 2 1 6 8 1. 0 slice 24 significa que temos 8 pontas na parte do host.

71
00:06:09,830 --> 00:06:21,200
Portanto, se precisarmos de seis pontas na parte do host, isso significa que dois bits podem ser roubados se você desejar sub-redes.

72
00:06:21,230 --> 00:06:31,220
Portanto, pense em sub-redes como roubadas, mas vamos roubar dois bits da parte do host para

73
00:06:31,220 --> 00:06:32,800
criar sub-redes adicionais.

74
00:06:32,920 --> 00:06:39,540
Isso significa que nossa máscara de sub-rede muda para a barra 26.

75
00:06:39,550 --> 00:06:45,700
A razão por que é como 26 é que temos oito no primeiro octeto de rede mais 8 bits

76
00:06:45,700 --> 00:06:50,320
no segundo octeto Mais 8 bits em um terceiro octeto que nos dá 24.

77
00:06:50,500 --> 00:06:57,760
Mas também temos mais 2 morcegos no quarto octeto, o que nos dá 26.

78
00:06:57,760 --> 00:07:11,630
Assim, uma máscara de sub-rede e uma notação decimal pontuada serão 2 4 5 2 4 5 2 4 5 192 192, porque 128 mais

79
00:07:11,630 --> 00:07:18,930
64 lhe dão 192 Então esta é a nossa nova máscara de sub-rede.

80
00:07:19,430 --> 00:07:23,460
Então, como vamos descobrir as diferentes sub-redes?

81
00:07:23,500 --> 00:07:35,070
A primeira sub-rede será exatamente a 1 2 1 6 8 1. 0 slushed 26 para não trabalhar a próxima sub-rede olhar para a

82
00:07:35,070 --> 00:07:36,720
sua porção de sub-rede.

83
00:07:36,720 --> 00:07:39,580
Então o que eu vou fazer é mudar isso

84
00:07:42,660 --> 00:07:44,030
para outra cor, digamos laranja.

85
00:07:44,220 --> 00:07:48,300
Portanto, a porção laranja ou parte da sub-rede precisa mudar.

86
00:07:48,300 --> 00:07:52,070
Esta é uma rede nesta sub-rede.

87
00:07:52,200 --> 00:08:01,480
Esta é a parte hoost, portanto, para calcular a próxima sub-rede, percorra todas as variações de binário para o

88
00:08:01,570 --> 00:08:04,350
número de bits que você possui.

89
00:08:04,360 --> 00:08:13,450
Então pense sobre os dois cabos que você tem dois cabos e você pode colocar eletricidade em um cabo ou dois

90
00:08:13,450 --> 00:08:15,400
cabos ou sem cabos.

91
00:08:15,820 --> 00:08:19,780
Então, isso significa que não há eletricidade nos dois cabos.

92
00:08:19,780 --> 00:08:25,710
Isso significa que você coloca eletricidade no segundo cabo, mas não no primeiro.

93
00:08:25,720 --> 00:08:30,220
Isso significa que você está colocando eletricidade no primeiro cabo, mas não no segundo.

94
00:08:30,220 --> 00:08:34,340
E isso significa que você está colocando eletricidade em ambos os cabos.

95
00:08:34,390 --> 00:08:38,310
Então isso não é eletricidade em ambos os cabos.

96
00:08:38,310 --> 00:08:39,330
Isso é eletricidade.

97
00:08:39,340 --> 00:08:46,760
No segundo cabo, isso é eletricidade no primeiro cabo.

98
00:08:46,990 --> 00:08:50,640
E isso é eletricidade em ambos os cabos.

99
00:08:50,680 --> 00:08:56,500
Então o que isso equivale a isso significa zero em decimal.

100
00:08:56,520 --> 00:09:08,710
No entanto, este olhar para o octeto inteiro é 0 0 1 em binário significa que o segundo bit está ativado.

101
00:09:08,720 --> 00:09:11,930
Então, o que isso significa é que isso é 64.

102
00:09:12,260 --> 00:09:15,020
O que esse octeto inteiro equivale a.

103
00:09:15,200 --> 00:09:18,240
Isso é 128 primeiro binário.

104
00:09:18,250 --> 00:09:20,770
Mas Ted está ligado.

105
00:09:20,870 --> 00:09:22,370
O que isso equivale a.

106
00:09:22,400 --> 00:09:24,540
São cento e noventa e dois.

107
00:09:25,070 --> 00:09:29,210
Então, o que temos agora são quatro sub-redes.

108
00:09:29,210 --> 00:09:40,350
1 9 2 1 6 8 1. 0 26 1 9 2 1 6 8 1 64 fatia 26 128 e 192.

109
00:09:40,360 --> 00:09:48,710
Então, o que podemos fazer agora é alocar a primeira sub-rede para os hosts à esquerda

110
00:09:48,710 --> 00:09:56,110
e, em seguida, como exemplo, podemos alocar a segunda sub-rede para os hosts à direita.

111
00:09:56,290 --> 00:10:06,520
E então o que poderíamos fazer é alocar a terceira sub-rede para o link serial e isso significa que

112
00:10:06,520 --> 00:10:09,980
temos uma sub-rede adicional para uso futuro.

113
00:10:10,000 --> 00:10:15,490
Agora podemos otimizar a sub-rede e mostraremos como fazer isso mais tarde, mas, por

114
00:10:15,490 --> 00:10:19,270
enquanto, alocaremos uma sub-rede de slash 26 ao link serial.

115
00:10:19,270 --> 00:10:20,770
Geralmente você não quer fazer isso.

116
00:10:20,770 --> 00:10:27,580
Você deseja alocar para cortar 30, o que significa que você só tem dois endereços IP em uma sub-rede

117
00:10:27,580 --> 00:10:30,220
e faz isso para conservar os endereços IP.

118
00:10:30,220 --> 00:10:36,760
Mas, por enquanto, vamos configurar a rede usando a barra 26 e, em seguida, mostrarei mais

119
00:10:36,850 --> 00:10:38,070
adiante como sub-rede.

120
00:10:38,070 --> 00:10:41,500
Espero que você tenha achado este vídeo útil se foi benéfico para você.

121
00:10:41,500 --> 00:10:45,580
Por favor, goste e por favor, assine o meu canal YOUTUBE.

122
00:10:45,820 --> 00:10:47,410
Desejo-lhe tudo de bom.
