1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
Neste vídeo, mostrarei como os dados fluem pelos dispositivos em uma rede.

2
00:00:05,000 --> 00:00:11,000
Então, como os dados fluem, por exemplo, através de um hub ou switch ou roteador?

3
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
A inundação é de todas as portas ou é enviada apenas de uma porta individual?

4
00:00:15,000 --> 00:00:21,000
E quando falo sobre dados, insinuo que, em um switch, um quadro é encaminhado para fora

5
00:00:21,000 --> 00:00:28,000
de uma porta e, em um roteador, estou falando que um pacote foi encaminhado para fora de uma porta.

6
00:00:28,000 --> 00:00:31,000
Portanto, na rede, é importante entender esses termos

7
00:00:31,000 --> 00:00:36,000
e também é muito importante entender como o tráfego flui pelos dispositivos na rede.

8
00:00:36,000 --> 00:00:39,000
Se você tem um roteador para onde vai o tráfego?

9
00:00:39,000 --> 00:00:42,000
Se você tem switch, de qual porta o tráfego vai?

10
00:00:42,000 --> 00:00:44,000
Então, vamos ver como os dados fluem em uma rede.

11
00:00:44,000 --> 00:00:48,000
Primeiramente, começaremos com uma introdução aos diferentes tipos de

12
00:00:48,000 --> 00:00:51,000
comunicação que ocorrem na rede de dados.

13
00:00:51,000 --> 00:00:57,000
Nós vamos olhar para o tráfego unicast vs. tráfego multicast vs. tráfego de transmissão.

14
00:00:57,000 --> 00:01:02,000
Então, vou explicar o termo CSMA / CD, que significa Detecção de

15
00:01:02,000 --> 00:01:06,000
colisão de acesso múltiplo de detecção de portadora. Então, vou

16
00:01:06,000 --> 00:01:08,000
passar um bom tempo observando

17
00:01:08,000 --> 00:01:12,000
as diferenças entre os hubs bridges, switches e roteadores.

18
00:01:12,000 --> 00:01:16,000
E eu vou mostrar a você como o pacote flui através desses diferentes dispositivos.

19
00:01:16,000 --> 00:01:20,000
Refiro-me ao modelo OSI ao longo deste vídeo.

20
00:01:20,000 --> 00:01:25,000
Estou assumindo neste ponto que você entende o que é o modelo

21
00:01:25,000 --> 00:01:28,000
OSI e as diferentes camadas do modelo OSI.

22
00:01:28,000 --> 00:01:32,000
Se você não tiver certeza de revisar o vídeo da OSI que faz parte deste curso.

23
00:01:32,000 --> 00:01:36,000
Então neste vídeo eu não vou te dar os detalhes de onde um dispositivo no

24
00:01:36,000 --> 00:01:39,000
modelo OSI reside, vou me referir a termos como um roteador

25
00:01:39,000 --> 00:01:43,000
é um dispositivo de camada 3, um switch é um dispositivo de camada 2.

26
00:01:43,000 --> 00:01:47,000
Se você não tem certeza sobre o que isso significa, por favor, revise o vídeo OSI.

27
00:01:47,000 --> 00:01:51,000
Então, vamos começar com os tipos básicos de comunicação que você

28
00:01:51,000 --> 00:01:53,000
encontrará na rede de dados.

29
00:01:53,000 --> 00:01:57,000
Este é um daqueles blocos de construção fundamentais que você precisa entender.

30
00:01:57,000 --> 00:02:01,000
Portanto, o primeiro tipo de comunicação é unicast.

31
00:02:01,000 --> 00:02:05,000
Unicast é essencialmente onde um dispositivo fala para um outro dispositivo.

32
00:02:05,000 --> 00:02:12,000
É a comunicação de um para um, em outras palavras, o dispositivo A está se comunicando com o dispositivo

33
00:02:12,000 --> 00:02:17,000
B, o segundo tipo de comunicação é uma transmissão, uma transmissão é quando

34
00:02:17,000 --> 00:02:23,000
um dispositivo envia tráfego para todos os dispositivos na mesma sub-rede ou em toda a rede.

35
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
Existem diferentes tipos de transmissão e falaremos sobre alguns deles mais tarde.

36
00:02:27,000 --> 00:02:33,000
Mas, por exemplo, uma transmissão para a sub-rede local significa que todos os dispositivos

37
00:02:33,000 --> 00:02:38,000
na mesma sub-rede têm o dispositivo de transmissão recebendo a transmissão.

38
00:02:38,000 --> 00:02:43,000
Uma transmissão para todos os hosts ou redes significa que a transmissão

39
00:02:43,000 --> 00:02:45,000
ocorre em toda a rede.

40
00:02:45,000 --> 00:02:50,000
No entanto, em muitas implementações reais, as transmissões são limitadas

41
00:02:50,000 --> 00:02:55,000
e bloqueadas por dispositivos da camada 3, como switches e roteadores.

42
00:02:55,000 --> 00:02:59,000
Então, uma transmissão normalmente não iria em qualquer lugar de uma rede.

43
00:02:59,000 --> 00:03:03,000
A transmissão pode causar muitos problemas e, portanto, contida ou

44
00:03:03,000 --> 00:03:08,000
limitada em redes de dados, mas essencialmente a idéia de uma transmissão

45
00:03:08,000 --> 00:03:16,000
é que todos os dispositivos no segmento local ou na sub-rede local receberão a transmissão enviada por um único dispositivo.

46
00:03:16,000 --> 00:03:21,000
Agora a transmissão pode ser útil como exemplo se duas máquinas Windows

47
00:03:21,000 --> 00:03:27,000
estiverem configuradas com o mesmo nome, você receberá um aviso sobre isso porque uma transmissão

48
00:03:27,000 --> 00:03:30,000
é enviada por esses dispositivos na rede local.

49
00:03:30,000 --> 00:03:35,000
Foi assim que os dispositivos aprenderam uns sobre os outros e perceberam que

50
00:03:35,000 --> 00:03:40,000
vários dispositivos têm o mesmo nome. Portanto, a transmissão tem os usos,

51
00:03:40,000 --> 00:03:47,000
mas causa muitos problemas nas redes IPv4 e, portanto, o suporte à transmissão IPv6 foi removido.

52
00:03:47,000 --> 00:03:54,000
Em uma transmissão de rede IPv6, não há suporte. Agora, e quanto ao multicast?

53
00:03:54,000 --> 00:03:59,000
Multicast tem algumas das vantagens da transmissão, em que um único dispositivo pode falar com

54
00:03:59,000 --> 00:04:03,000
muitos dispositivos, mas se livrar de alguns dos problemas relacionados à transmissão.

55
00:04:03,000 --> 00:04:09,000
A transmissão envia tráfego para pessoas que não querem necessariamente o tráfego, pois,

56
00:04:09,000 --> 00:04:16,000
assim como ocorre com os dispositivos multicast, somente os dispositivos que assinam o multicast o recebem.

57
00:04:16,000 --> 00:04:21,000
Portanto, os dispositivos precisam solicitar explicitamente o tráfego multicast antes de recebê-lo.

58
00:04:21,000 --> 00:04:25,000
Então, eles não receberão o multicast se, por

59
00:04:25,000 --> 00:04:28,000
exemplo, cancelarem o recebimento desse multicast.

60
00:04:28,000 --> 00:04:35,000
Então, para usar algumas analogias, uma transmissão é como um spammer que está enviando e-mail ou

61
00:04:35,000 --> 00:04:39,000
tráfego para todos, mesmo para pessoas que não querem.

62
00:04:39,000 --> 00:04:45,000
Um multicast, por outro lado, é como um opt in ou serviço de subscrição

63
00:04:45,000 --> 00:04:52,000
para uma lista de discussão, assim você pode se inscrever em um sistema de e-mail dando

64
00:04:52,000 --> 00:04:58,000
informações sobre o Cisco CCNA, você pode sempre optar por essa lista de e-mail

65
00:04:58,000 --> 00:05:02,000
mais receber os e-mails, pelo menos em teoria.

66
00:05:02,000 --> 00:05:05,000
Então, a ideia com a transmissão é que você receberá o

67
00:05:05,000 --> 00:05:07,000
tráfego mesmo que você não o queira.

68
00:05:07,000 --> 00:05:12,000
A idéia com o multicast é que você pode, opcionalmente, receber o tráfego

69
00:05:12,000 --> 00:05:15,000
ou, opcionalmente, optar por não receber o tráfego.

70
00:05:15,000 --> 00:05:20,000
Agora, outra analogia que é útil em um ambiente de base de sala de aula

71
00:05:20,000 --> 00:05:25,000
é se eu estivesse em pé na frente da turma como instrutor, eu estaria falando

72
00:05:25,000 --> 00:05:30,000
e todos na turma ficariam escutando o que estou dizendo, isso é uma transmissão.

73
00:05:30,000 --> 00:05:33,000
Então, normalmente isso acontece de manhã, quando a aula começa.

74
00:05:33,000 --> 00:05:39,000
Eu falo que todos na sala estão ouvindo, no entanto, normalmente, especialmente após o almoço, a

75
00:05:39,000 --> 00:05:44,000
sala de aula se transforma em uma multidifusão, onde algumas pessoas cancelam o

76
00:05:44,000 --> 00:05:48,000
recebimento do que estou dizendo e isso pode acontecer agora,

77
00:05:48,000 --> 00:05:51,000
o que é lamentável, mas espero que não.

78
00:05:51,000 --> 00:05:55,000
Espero que você ainda esteja ouvindo, então eu posso estar falando na

79
00:05:55,000 --> 00:05:59,000
frente de uma turma de 10 pessoas, mas apenas 5 dessas pessoas

80
00:05:59,000 --> 00:06:03,000
estão ouvindo o que estou dizendo. As outras 5 pessoas cancelaram o

81
00:06:03,000 --> 00:06:08,000
que estou dizendo e não estão mais me ouvindo. Esse é um exemplo de multicast.

82
00:06:08,000 --> 00:06:12,000
por isso, espero que este vídeo não seja convertido

83
00:06:12,000 --> 00:06:17,000
em multicast, onde você cancelará a inscrição do que estou dizendo.
