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Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
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hernan.d Sin conexión
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Mensaje: #1
Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto Finales Redes de Información
Buenas, subo el final de ayer resuelto


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(Este mensaje fue modificado por última vez en: 21-07-2022 13:08 por hernan.d.)
21-07-2022 13:02
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Mensaje: #2
RE: Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
Buenas, tendrás apuntes o algo de donde estudiaste para rendir?

Gracias!
01-08-2022 15:55
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fedeg4 Sin conexión
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Mensaje: #3
RE: Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
Buenas, alguno sabe como resolver el 2 de la practica?
14-02-2023 18:52
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matiasE Sin conexión
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Mensaje: #4
RE: Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
(14-02-2023 18:52)fedeg4 escribió:  Buenas, alguno sabe como resolver el 2 de la practica?

No se donde vi que lo resolvían haciendo 100BT = 100 Mbps = (100x10^6)/1526 B = (100x10^6)/1526 x 8 = 8892 Tramas

Si alguien conoce otra forma de resolverlo avise
19-02-2023 16:47
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Phiiliip077 Sin conexión
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Mensaje: #5
RE: Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
(14-02-2023 18:52)fedeg4 escribió:  Buenas, alguno sabe como resolver el 2 de la practica?

Buenas.

No tengo la justificación teórica detrás del cálculo, pero como Echazú (al menos en mi cursada) ni siquiera nos explicó como se resuelven (pero si los tomó en los parciales) te paso como hacerlo de forma mecánica:

Velocidad de transmisión: Va a depender del tipo de LAN (Usualmente es 10 o 100 Mbps) --> Lo pasas a bits por segundo. En este caso queda 100.000.000 b/s

Trama: Es dato del enunciado: La pasas a bits. En este caso 1526 Bytes / trama --> 12.208 b / trama

Velocidad Forward (trama / seg) = Vel. Trans (b/s) / Trama (b / trama) --> V. Forwar = 100.000.000 / 12.208 = 8191,35 --> 8192 Tramas / seg

Saludos
19-02-2023 17:07
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Mensaje: #6
RE: Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
Genial, claro es la misma cuenta que arriba pero me equivoque al hacer la cuenta (100x10^6)/1526 x 8
19-02-2023 17:14
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Mensaje: #7
RE: Final 20-07-2022 - Echazu - Resuelto
Buenas, dejo mi resolución del final para comparar:

Teoría:

1) a) ATM Tiene la menor capacidad de control de errores, ya que el único control es el campo HEC en la cabecera de la PDU
La PDU de ATM se denomina Celda y tiene un tamaño fijo pequeño (53 Bytes) de los cuales 5 se usan para cabecera y 48 para datos.
Se tiene un campo HEC de longitud 1 Byte que realiza control de errores unicamente en la cabecera de la celda.

1) b) Se utilizan 2 bits unicamente para notificar congestión, FECN y BECN. El primero indica que hay congestión hacia adelante (Forward) y el último indica que hay congestión hacia atrás (Backwards)

2) a) NEXT (Paradiafonía) es un fenómeno que ocurre cuando la señal de un par de cables es tomada por otro par adyacente.
Se mide en DB
Se busca que sea lo más cercana al infinito negativo
NEXT = 10 * Log (P2 / P1)

2) b) LLC 802.2: Interfaz con capas superiores.
Control de flujo y corrección de errores con ARQ.
Tipos de conexión: Datagrama / Datagrama Confirmado / Modo conexión (lógica)

MAC 802.3: Armado y desarmado de tramas.
Detección de errores.
Control de acceso al medio.

Práctica

1)
BC = 1024 Kb
BE = 512 Kb
Trama = 48 Kb

a) Se necesita que se cumpla la condición de que CIR + EIR >= Vtx
Para Vtx = 768 se cumple
Para Vtx = 1900 no se cumple
Con las condiciones actuales no es suficiente

b)
Garantizadas: CIR / Trama = 1024 Kb / 48 Kb = 21,33 = 22 Tramas
Marcadas: EIR / trama = 512 Kb / 48 Kb = 10,66 = 11 Tramas
Rechazadas: (VtxPico - CIR - EIR) / Trama = (1900 -1024 - 512) / 48 = 7,58 = 8 Tramas

c) Se necesita cumplira la condición de que CIR + EIR >= Vtx por lo que las condiciones deberían ser, al menos:
AR : 2048 Kbps
CIR: 1024 Kbps
EIR: 876 Kbps

Pueden existir otras combinaciones o variantes, esta es la mínima necesaria.

2)

Vtx = 100 Mbps = 100.000.000 bps
Trama = 1526 B = 12208 b

Velocidad Forward = 100.000.000 bps / 12.208 bit/trama = 8191,34 = 8192 Trama / Seg

3)

La cabecera de TCP tiene un tamaño de 20 B y se debe enviar, al principio en un fragmento aparte.
Los 4980 B restantes de datos deben ser fragmentados según la MTU definida.
Si la cantidad de fragmentos no es un número entero, se debe redondear hacia el número mayor mas cercano, ya que la información debe viajar si o si aunque no ocupe la totalidad del fragmento.

Fragmentos Datos = 4980 / 500 = 9,96 = 10

Fragmentos totales = 1 (Cabecera) + 10 (Datos) = 11

4)

En este hay un tema con las nomenclaturas de las redes. A uno cuando le dicen la "Subred 2" puede pensar que es la que tiene los bits que forman el nro 2 o que es la 2da subred que se puede formar. En mi caso lo tomé como lo último.
También esta el asunto de que algunos profesores toman que, siempre que hay subredes, se deben sacar 2 valores del total ya que hay 2 prohibidas (La que identifica la subred y la de broadcast). En algunos lados lo justifican diciendo que algunos Routers lo toleran.

192.168.1.142 / 26

Clase C: Usa 8 bits para el host. De los 8 bits, 2 se usan para subredes (según mascara)

a) Cantidad subredes = 2^2 - 2 = 2 o 4 dependiendo si se descartan las redes prohibidas o no.

bits | Nro subred
00 | 1
01 | 2
10 | 3
11 | 4


b) Analizo el 4to octeto (El "|" delimita a donde llega la mascara)

10|001110 --> La subred con valor "10" --> Subred 3

c) Usando el 4to octeto:

11|001010 --> 192.168.1.202

d) La máxima cantidad de hosts se obtiene a partir de los bits restantes de la mascara. A su vez, se descuentan 2 ya que el host 0 y el 255 no son direccionables.

Cantidad hosts x subred = 2^6 - 2 = 62 Hosts

e) Analizando el 4to octeto:

01|111111 --> 192.168.1.127

Saludos
21-02-2023 15:47
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