REDES DE COMPUTADORES
|
|
|
- Victorio Fernandes Castel-Branco
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 REDES DE COMPUTADORES Exame Prova Prática 3º MIEIC Nome: 1. Considere que um protocolo de ligação de dados é suportado num canal com capacidade igual a 128 kbit/s (em cada sentido) e que o tempo de propagação no canal é igual a 6 ms. Admita que o canal é isento de erros e que as tramas de Informação são imediatamente confirmadas por tramas de Supervisão (Receiver Ready), cujo tamanho pode desprezar. As tramas de Informação têm um tamanho típico de 1024 bits. a) Calcule a eficiência máxima da variante Stop and Wait, e o débito máximo correspondente. Calcule ainda para que valores do tamanho dos pacotes se obteria uma eficiência máxima superior a 90% e discuta este caso. Eficiência máxima (%) 40% Débito máximo (kbit/s) 51.2 kbit/s Tamanho dos pacotes para eficiência máxima superior a 90% > bits b) Considere agora que era usada a variante Go-Back-N. Nas condições (ideais) indicadas, calcule o menor número de bits necessários para numerar as tramas de Informação, de forma a garantir uma eficiência máxima de 100%. Apresente razões para, em condições reais, não se poder garantir uma eficiência máxima igual a 100%, tendo em atenção possíveis factores que se afastam do comportamento ideal. Qual o número de bits que recomendaria para numeração das tramas, de forma a evitar essa possível degradação de desempenho? Nesse caso, qual o tamanho máximo possível da janela de transmissão? Repita para o caso de Selective Reject. Go-Back-N Selective Reject Caso ideal número de bits de numeração (eficiência máxima de 100%) 2 3 Caso real número de bits de numeração (eficiência máxima de 100%) 3 4 Caso real valor máximo da janela de transmissão 7 8
2 Nome: 2 2. Admita que é necessário transferir 5 fluxos de dados entre dois locais remotos. O débito médio de cada fluxo é igual a 96 kbit/s, e os pacotes têm um tamanho médio de 1280 bits. Pretende-se analisar três soluções, baseadas na utilização de um circuito (com capacidade fixa), que pode ser dividido em canais dedicados por fluxo ou constituir um canal partilhado por todos os fluxos (conforme o tipo de multiplexagem temporal adoptado): (1) Cada fluxo é transportado num canal dedicado com capacidade 384 kbit/s; (2) Cada fluxo é transportado num canal dedicado com capacidade 128 kbit/s; (3) Os cinco fluxos partilham um único canal com capacidade 640 kbit/s. Considere que pode analisar os vários sistemas como filas de espera M/M/1. a) Para cada caso calcule a intensidade de tráfego por canal e o tempo médio de atraso dos pacotes. Indique ainda qual a capacidade total do circuito a contratar e qual o tipo de multiplexagem temporal adoptado para constituir os canais de comunicação usados em cada caso. Solução 1 Solução 2 Solução 3 Intensidade de tráfego em cada canal (%) 25% 75% 75% Tempo médio de atraso dos pacotes (ms) 4.44 ms 40 ms 8 ms Capacidade total do circuito a contratar (kbit/s) 1920 kbit/s 640 kbit/s 640 kbit/s Tipo de multiplexagem temporal (síncrona / assíncrona) Síncrona Síncrona Assíncrona b) Relacione cada uma das soluções com os princípios da Comutação de Circuitos ou da Comutação de Pacotes. Tendo em atenção a natureza de cada uma das soluções, discuta vantagens e desvantagens de cada uma delas, o que pode ser igualmente suportado pelos resultados obtidos em a). Qual a solução que recomendaria? Soluções 1 e 2 princípios da comutação de circuitos (multiplexagem temporal síncrona) Solução 3 princípios da comutação de pacotes (multiplexagem temporal assíncrona) Recomendação solução 3 3. Para cada um dos blocos de endereços representados na notação endereço / máscara, indique o número total de endereços disponíveis para atribuir a interfaces (excluindo os endereços com significado especial) e o endereço de broadcast. Justifique as respostas, podendo usar um dos casos como exemplo. Endereço / máscara Nº total de endereços de interfaces Endereço de broadcast / / / /
3 Nome: 3 4. Considere a seguinte tabela de encaminhamento simplificada de um router, em que, para cada entrada, apenas está representada a interface a utilizar para o correspondente encaminhamento de pacotes. Endereço / máscara Interface / 26 R / 25 R / 24 R / 22 R 4 default R 5 Admitindo que o router recebe pacotes com os endereços de destino indicados abaixo, complete a tabela indicando para cada endereço qual a interface seleccionada para envio do pacote respectivo. Nota: não serão aceites respostas não justificadas (pode ilustrar a solução com base num representação do mapa de endereços). Endereço do pacote Interface (R i ) R 1 R 3 R 4 R 2 R 4 R 5 Justificação longest prefix match 5. Uma rede à qual foi atribuído o bloco de endereços /24 está internamente dividida em subredes. Na figura estão apenas representadas duas dessas subredes e um router R que as interliga (bem como os endereços IP das suas interfaces às duas subredes). Admita que é necessário adicionar uma estação remota X, através duma ligação ponto a ponto ao router R, conforme representado. Subrede R 1 Subrede R 2 R X
4 Nome: 4 a) Uma possível solução consiste em criar uma nova subrede que inclua X. Discuta limitações desta solução ou mesmo a impossibilidade de a concretizar. A nova subrede requer 4 endereços; mesmo que seja possível atribuir endereços a essa subrede, este facto levará a uma fragmentação do bloco de endereços a usar para o efeito e a um desperdício de endereços para possível uso futuro (por exemplo, se for necessário criar novas subredes ou expandir subredes existentes). Discussão da possibilidade: face à atribuição actual de blocos de endereços a subredes, verificar se existem blocos livres. Caso não existam, verificar se existem endereços livres nalgum bloco, que permitam a subdivisão desse bloco e a criação de um novo bloco que acomode a nova subrede. b) Uma solução alternativa consiste em atribuir a X um endereço numa das subredes ligadas pelo router R (por exemplo, a subrede 1). Explique qual o papel do router na resolução de endereços e no encaminhamento de pacotes de e para X e indique qual a informação a incluir na sua tabela de encaminhamento para lidar com este caso. Resolução de endereços o router deve funcionar como Proxy ARP. A tabela de encaminhamento do router deve ter uma entrada correspondente à máquina X, que inclui o seu endereço X, a flag H activa, o endereço do router na subrede escolhida ( R 1, caso seja a subrede 1) como endereço Next Hop, e a indicação da interface do router (neste caso a interface série e não a interface LAN). 6. Considere uma LAN em anel que opera a 100 Mbit/s, de acordo com um protocolo de acesso do tipo Control Token (variante Multiple Token). A rede é constituída por 18 estações e tem uma latência de 90 μs. Em cada acesso uma estação pode transmitir no máximo durante 45 μs (Token Holding Time). Calcule a eficiência máxima do protocolo, o tempo máximo de rotação do token e os débitos máximo e garantido de uma estação com tráfego persistente (isto é, transmite em cada visita do token). Repita os cálculos, admitindo que o número de estações aumenta para 24 e que a latência da rede é sensivelmente proporcional ao número de estações no anel. Comente os resultados. 18 estações 24 estações Eficiência máxima do protocolo 90% 90% Tempo máximo de rotação do token (ms) 0.9 ms 1.2 ms Débito máximo possível de uma estação com tráfego persistente (Mbit/s) 33.3 Mbit/s 27.3 Mbit/s Débito garantido de uma estação com tráfego persistente (Mbit/s) 5 Mbit/s 3.75 Mbit/s
5 REDES DE COMPUTADORES Exame Prova Teórica 3º MIEIC Nome: 1. O temporizador de um protocolo de ligação de dados deve ser dimensionado para proteger o emissor de tramas de Informação relativamente a possíveis perdas de tramas que transportam confirmações. Sendo o tempo de propagação entre estações igual a 10 ms, o intervalo de tempo (time-out) a configurar: a) Deve ser superior a 20 ms. b) Deve ser superior a 10 ms. c) Deve ser inferior a 20 ms. d) Deve ser inferior a 10 ms. e) Pode ser qualquer valor não nulo. 2. As redes de comutação de pacotes podem operar nos modos de comutação de Datagramas ou Circuitos Virtuais. a) Em ambos os casos são estabelecidas conexões na rede. b) Em nenhum dos casos são estabelecidas conexões na rede. c) Apenas no modo de comutação de Circuitos Virtuais são estabelecidas conexões na rede. d) Apenas no modo de comutação de Datagramas são estabelecidas conexões na rede. 3. Na arquitectura TCP/IP são suportados dois protocolos de Transporte (TCP e UDP). a) Ambos fornecem um serviço fiável às Aplicações. b) Ambos fornecem um serviço não fiável às Aplicações. c) O TCP oferece um serviço fiável e o UDP oferece um serviço não fiável às Aplicações. d) O TCP oferece um serviço não fiável e o UDP oferece um serviço fiável às Aplicações. 4. Na figura representam-se 3 segmentos de uma rede IEEE 802.3, interligados por uma bridge (com interfaces B 1 e B 2 ) e um router (com interfaces R 1 e R 2 ). Considere um pacote IP enviado de X para Y. No segmento 2, a trama que encapsula o pacote tem os seguintes endereços MAC de origem (SA) e destino (DA): a) SA: endereço da interface X DA: endereço da interface Y. b) SA: endereço da interface X DA: endereço da interface R 1. c) SA: endereço da interface B 2 DA: endereço da interface R 1. d) SA: endereço da interface B 2 DA: endereço da interface Y. B 1 X B 2 R 1 R 2 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Y 5. O protocolo de resolução de endereços ARP (Address Resolution Protocol) usado em LANs IEEE permite: a) Obter o endereço IP de uma estação, dado o respectivo nome. b) Obter o endereço MAC de uma estação, dado o respectivo nome. c) Obter o endereço IP de uma estação, dado o respectivo endereço MAC. d) Obter o endereço MAC de uma estação, dado o respectivo endereço IP. Cotação Respostas Erradas Nota: Apenas uma alternativa é verdadeira. A resposta a uma pergunta será considerada errada se for seleccionada mais do que uma alternativa. Respostas correctas %
REDES DE COMPUTADORES
REDES DE COMPUTADORES Exame Prova Prática 3º MIEIC 15.07.2009 Nome: 1. Considere que um protocolo de ligação de dados é suportado num canal com capacidade igual a 500 kbit/s (em cada sentido) e que o tempo
EIC0032, Redes de Computadores 20/jan/2017 Exame Parte 2 (com consulta, 10 valores, 90 minutos) Nome:
Exame Parte 2 (com consulta, 10 valores, 90 minutos) 1. Dois equipamentos comunicam usando uma ligação de dados que usa mecanismos ARQ. Assuma que a capacidade do canal (em cada sentido) é de 1 Mbit/s,
Duração do Teste: 2h.
Telecomunicações e Redes de Computadores Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Prof. João Pires º Teste, 007/008 8 de Junho de 008 Nome: Número: Duração do Teste: h. A prova é composta por três partes:
Redes de Computadores I Licenciatura em Eng. Informática e de Computadores 1 o Semestre, 6 de Janeiro de o Teste A
Número: Nome: Redes de Computadores I Licenciatura em Eng. Informática e de Computadores 1 o Semestre, 6 de Janeiro de 2006 3 o Teste A Duração: 1 hora O teste é sem consulta O teste deve ser resolvido
Redes de Computadores. Protocolos TCP/IP
Redes de Computadores Protocolos TCP/IP Sumário 2! Endereços IP (lógicos) Sub-redes! Endereços Ethernet (físicos)! Conversão de endereços IP/Ethernet! Pacotes IP! Números de portos! Segmentos UDP! Segmentos
Redes de Computadores (LTIC) 2013/14. Grupo 1 (9 valores) 2º Teste (Frequência) 19 de Junho de Nome:
Redes de Computadores (LTIC) 2013/14 Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 2º Teste (Frequência) 19 de Junho de 2014 ATENÇÃO: A duração da prova é de 1,5 horas
1.1) Explique porque o CSMA-CD não é usado em redes de satélites nem em redes de alta velocidade.
1 a. Lista Redes II pg. 1 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REDES DE COMUNICAÇÕES 2 Prof. Flávio Alencar 1 a. LISTA (Assuntos: Infraestrutura TCP/IP parte 1; LANs IEEE802, PPP) 1.1) Explique porque
Redes de Computadores (LTIC) 2014/15. Parte 1 (8 valores) Exame Final (1ª Época) 24 de junho de Nome:
Redes de Computadores (LTIC) 2014/15 Exame Final (1ª Época) 24 de junho de 2015 ATENÇÃO: A duração da prova é de 2,5 horas (150 minutos). Só poderá haver desistências após 60 minutos. Todas as respostas
Introdução. Comunicação de Dados e Redes de Computadores FEUP/DEEC RCOM 2006/07 MPR/JAR
I 1 Introdução Comunicação de Dados e Redes de Computadores FEUP/DEEC RCOM 2006/07 MPR/JAR Conceitos» A comunicação (troca de informação) entre computadores ligados através de uma rede requer um conjunto
Redes de Computadores 3ª Colecção Exercícios diversos 16 de Dezembro de 2005 Spanning Tree, Protocolo IP, Encaminhamento em redes IP e Cam.
I Bridging Transparente Spanning Tree 1) Considere a rede local, da figura. Admitindo que as bridges são transparentes e correm o algoritmo Spanning Tree (IEEE 802.1d) HOST Y HOST Z HOST X Bridge Prioridade
PUC-Rio DEE Comunicação de Computadores Profa. Marley Vellasco. Lista de Exercícios
PUC-Rio DEE Comunicação de Computadores Profa. Marley Vellasco Introdução Lista de Exercícios 1. Faça um diagrama de blocos que represente a comunicação de dados entre dois agentes, indicando: dados, sinal,
FILAS DE ESPERA 256 kbit/s 75% 4000 bits 256 320 kbit/s 512 kbit/s 384 kbit/s 256 octetos 384 kbit/s 512 kbit/s 2048 kbit/s
PROBLEMAS PROTOCOLOS DE LIGAÇÃO DE DADOS 1. Duas estações comunicam usando uma ligação de dados baseada num protocolo do tipo Go-Back-N ARQ. A capacidade do canal (em cada sentido) é de 2048 kbit/s, a
Universidade Eduardo Mondlane
Universidade Eduardo Mondlane Faculdade de Engenharia Departamento de Engenharia Electrotécnica Engenharia Informática Diúrno Redes de Computadores TEMA: Correcção do teste n o 2 Discente: PINTO, CELSO
O NÍVEL DE LIGAÇÃO DE DADOS. Nível de ligação de dados Controle de Fuxo Detecção de erros Controle de Erros
O NÍVEL DE LIGAÇÃO DE DADOS Nível de ligação de dados Controle de Fuxo Detecção de erros Controle de Erros ORGANIZAÇÃO DOS DADOS -TRAMAS Uma forma mais organizada e estruturada de comunicar consiste em
Introdução. Modelo de um Sistema de Comunicação
I 1 Comunicação de Dados e Redes de Computadores Introdução FEUP/DEEC/CDRC I 2002/03 MPR/JAR Modelo de um Sistema de Comunicação» Fonte gera a informação (dados) a transmitir» Emissor converte os dados
Nome: Nº de aluno: Indique se vai realizar exame ou 2º teste: Exame: 2º teste: PARTE 1 (7 valores)
Redes de Computadores Prova modelo Exame + 2º teste ATENÇÃO: Esta prova contém, simultaneamente, o 1º exame e o 2º teste. Os alunos que queiram realizar o 2º teste apenas precisam de realizar a PARTE 2
de erros Exercícios E S T i G
Tratamento de erros Exercícios 1. Imagine a mensagem m = "111011001" e o polinómio G(x = x 4 +x 2 +1. a Calcule o CRC e indique a mensagem total (bits de dados + bits de CRC a enviar. b Se durante a transmissão
Nome: Nº de aluno: 3ª Ficha de Avaliação 20/5/2014
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Departamento de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de Computadores Redes de Computadores (LEIC/LEETC/LERCM) Nome: Nº de aluno: 3ª Ficha de Avaliação
COLECÇÃO DE PROBLEMAS
005/006 OLEÇÃO E PROLEMS. Introdução. onsidere o envio de um ficheiro com F = M x L bits por um caminho com Q ligações. ada ligação tem débito R bits/s. rede está pouco carregada, pelo que não há atrasos
2. Conceitos de Comunicação de Dados Simetria; Comutação; Multiplexers; Controlo de fluxo.
2. Conceitos de Comunicação de Dados Simetria; Comutação; Multiplexers; Controlo de fluxo. Redes de Comunicações/Computadores I Secção de Redes de Comunicação de Dados Conceitos básicos de comunicações
Introdução. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. FEUP/DEEC Redes de Computadores MIEIC 2009/10 José Ruela
I 1 Introdução Comunicação de Dados e Redes de Computadores FEUP/DEEC Redes de Computadores MIEIC 2009/10 José Ruela Introdução» O objectivo do curso é o estudo de soluções arquitectónicas e tecnológicas
Data and Computer Network Endereçamento IP
Endereçamento IP P P P Prof. Doutor Félix Singo Camadas do TCP/IP Data and Computer Network Aplicação: Camada mais alta Protocolos de Aplicações clientes e servidores HTTP, FTP, SMTP, POP Transporte: Estabelece
Redes de Computadores 2 o Teste
Redes de Computadores 2 o Teste 23 de Janeiro de 2009 LEIC-Tagus Nota prévia As respostas erradas nas questões de escolha múltipla descontam a cotação dessa questão a dividir pelo número de alternativas.
Redes de Telecomunicações
Redes de Telecomunicações Problemas e questões sobre Redes de Transporte SDH (cap.) ) Quais são as diferenças mais importantes entre o PDH e SDH relativamente a: - tipo de multiplexagem usada? - alinhamento
Prof. Antonio P. Nascimento Filho. Tecnologias de rede. Ethernet e IEEE Token ring ATM FDDI Frame relay. Uni Sant Anna Teleprocessamento e Redes
Tecnologias de rede Ethernet e IEEE 802.3 Token ring ATM FDDI Frame relay Ethernet A Ethernet é uma tecnologia de broadcast de meios compartilhados. Entretanto, nem todos os dispositivos da rede processam
Redes de Computadores
Redes de Computadores Endereçamento e Ethernet Prof. Jó Ueyama Junho/2013 1 slide 1 Redes Locais LAN: Local Area Network concentrada em uma área geográfica, como um prédio ou um campus. 2 slide 2 Tecnologias
Modelo em Camadas Arquitetura TCP/IP/Ethernet. Edgard Jamhour
Modelo em Camadas Arquitetura TCP/IP/Ethernet Edgard Jamhour TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO Exemplos de Tecnologia PAN: Personal Area Network Bluetooth LAN: Local Area Network Ethernet, WiFi EQUIPAMENTO: Hubs
INFO3M ARQ REDES. Prova 1 Bimestre. Obs: Questões RASURADAS são consideradas como ERRADAS GABARITO
INFO3M 2018.1 ARQ REDES Prova 1 Bimestre Obs: Questões RASURADAS são consideradas como ERRADAS GABARITO NOME: MATRÍCULA: Q U E S T Õ E S O B J E T I V A S (Valor de cada questão: 0,5 pts) 1. A técnica
Redes de Computadores I Licenciatura em Eng. Informática e de Computadores 1 o Semestre, 27 de Janeiro de 2006 Exame de 2ª Época A
Número: Nome: Redes de Computadores I Licenciatura em Eng. Informática e de Computadores o Semestre, 27 de Janeiro de 2006 Exame de 2ª Época A Duração: 2,5 horas A prova é sem consulta A prova deve ser
Telecomunicações e Redes de Computadores Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Prof. João Pires. 2º exame, 2007/ de Julho de 2008
Telecomunicações e Redes de Computadores Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Prof. João Pires º exame, 007/008 8 de Julho de 008 Nome: Número: Duração do Exame: h 30m. A prova é composta por três
Nível de Enlace. Nível de Enlace. Serviços. Serviços oferecidos os nível de rede
Nível de Enlace Enlace: caminho lógico entre estações. Permite comunicação eficiente e confiável entre dois computadores. Funções: fornecer uma interface de serviço à camada de rede; determinar como os
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA
1. A arquitetura TCP/IP possui diferentes protocolos organizados em uma estrutura hierárquica. Nessa arquitetura, exemplos de protocolos das camadas de Rede, Transporte e Aplicação, são, respectivamente,
Lista de Exercícios. Camada de Enlace de Dados
Lista de Exercícios Camada de Enlace de Dados 1. Um pacote de uma camada superior de redes é dividido em 10 quadros, e cada quadro tem 80% de chances de chegar sem danos. Se o protocolo de enlace de dados
Interconexão de redes locais. Repetidores. Hubs. Existência de diferentes padrões de rede
Interconexão de redes locais Existência de diferentes padrões de rede necessidade de conectá-los Interconexão pode ocorrer em diferentes âmbitos LAN-LAN LAN: gerente de um determinado setor de uma empresa
Redes de Computadores
Introdução Inst tituto de Info ormátic ca - UF FRGS Redes de Computadores Introdução ao roteamento Aula 20 Inter-rede TCP/IP (Internet) é composta por um conjunto de redes interligadas por roteadores Roteador
INFO ARQ REDES. Prova 2 Bimestre. Obs: Questões RASURADAS são consideradas como ERRADAS GABARITO
INFO3 2018.1 ARQ REDES Prova 2 Bimestre Obs: Questões RASURADAS são consideradas como ERRADAS GABARITO NOME: MATRÍCULA: Q U E S T Õ E S O B J E T I V A S (Valor de cada questão: 0,7 pts) 1. [ExAEx] Não
REDES DE COMPUTADORES
REDES DE COMPUTADORES Prof. Esp. Fabiano Taguchi [email protected] http://fabianotaguchi.wordpress.com BENEFÍCIOS MODELO OSI Menor complexidade; Interfaces padronizadas; Interoperabilidade entre
Redes de Computadores
Introdução Redes de Computadores Controle de fluxo ula. Carissimi -4-mars-8 Comunicação em um enlace envolve a coordenação entre dois dispositivos, o emissor e o receptor Serviço de entrega confiável ou
Resumo P2. Internet e Arquitetura TCP/IP
Resumo P2 Internet e Arquitetura TCP/IP Internet: Rede pública de comunicação de dados Controle descentralizado; Utiliza conjunto de protocolos TCP/IP como base para estrutura de comunicação e seus serviços
Capítulo 5. A camada de rede
Capítulo 5 A camada de rede slide slide 1 1 slide 2 Questões de projeto da camada de rede Comutação de pacote: store-and-forward Serviços fornecidos à camada de transporte Implementação do serviço não
Redes de Comunicação de Dados
CP 1 Redes de Comunicação de Dados Tecnologias de Comutação / Comutação de Pacotes FEUP/DEEC/CDRC 1 2002/03 MPR/JAR CP 2 Cenários de Comunicação de Dados» Os cenários e requisitos de comunicação de dados
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle PTC3450 - Redes de Comunicação - 1o semestre 2017 Lista de Exercícios Suplementares 1 1) (2014-P1)
Camada de rede. Introdução às Redes de Computadores
Rede Endereçamento Tradução de endereços de enlace Roteamento de dados até o destino Enlace Físico Provê os meios para transmissão de dados entre entidades do nível de transporte Deve tornar transparente
Redes para Automação Industrial: Introdução às Redes de Computadores Luiz Affonso Guedes
Redes para Automação Industrial: Introdução às Redes de Computadores Luiz Affonso Guedes Conteúdo Definição Classificação Aplicações típicas Software de rede Modelos de referências Exemplos de redes Exemplos
Este documento requer uma compreensão do ARP e de ambientes Ethernet.
Proxy ARP Índice Introdução Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados Convenções Como o Proxy ARP Funciona? Diagrama de Rede Vantagens do Proxy ARP Desvantagens do Proxy ARP Introdução Este documento
Sistemas de Comunicação Óptica Redes Ópticas da Primeira Geração
Sistemas de Comunicação Óptica Redes Ópticas da Primeira Geração João Pires Sistemas de Comunicação Óptica 106 Estrutura estratificada das redes de telecomunicações Camada de serviços PDH, SDH, WDM Camada
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES - CCT0647
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES - CCT0647 Goiânia - Goiás Estácio ADS Prof: Daniel Gomes de Oliveira [email protected] http://lattes.cnpq.br/1821285839509395 Questão 1 Preparação para a AV2 A camada
Planificação Anual da disciplina de Comunicação de dados 12º 1PE
Conteúdos 1.Conceitos básicos 1.1. Rede de Comunicação 1.2. Redes de dados 1.3. Transmissão de Dados 1.4. A Informação 2.Redes de dados 2.1. Importância 2.2. Áreas de Aplicação 2.2.1.Perspectiva de evolução
Redes de Computadores I Licenciatura em Eng. Informática e de Computadores 1 o Semestre, 26 de Outubro de 2005 1 o Teste A
Redes de Computadores I Licenciatura em Eng. Informática e de Computadores 1 o Semestre, 26 de Outubro de 2005 1 o Teste A Número: Nome: Duração: 1 hora O teste é sem consulta O teste deve ser resolvido
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES Unidade IV Camada de Rede. Luiz Leão
Luiz Leão [email protected] http://www.luizleao.com Conteúdo Programático 4.1 Protocolo IP 4.2 Endereçamento IP 4.3 Princípios de Roteamento Introdução O papel da camada de rede é transportar pacotes
Revisão de Introdução às TCP-IP INTERNET. Redes de Computadores TCP/IP
Revisão de Introdução às Redes de Computadores TCP-IP INTERNET Redes de Computadores TCP/IP MODELO DE REFERENCIA TCP/IP FLUXO DE DADOS MODELOS DE REFERÊNCIA MODELO DE REFERENCIA TCP/IP MODELOS DE REFERÊNCIA
Rede Local - Administração Endereçamento IPv4
Rede Local - Administração Endereçamento IPv4 Formador: Miguel Neto ([email protected]) Covilhã - Novembro 05, 2015 Endereçamento IPv4 Na Internet e, em geral, em todas as redes que utilizam os protocolos
Protocolos de Rede. Protocolos em camadas
Protocolos de Rede Prof. Alexandre Beletti Protocolos em camadas Existem protocolos em diferentes camadas dos modelos de estudo (OSI e TCP/IP) Lembre-se de diferencias tipos de programas de tipos de protocolos
Organização da disciplina
Organização da disciplina Escola Superior de Tecnologia e Gestão Instituto Politécnico de Bragança Março de 2006 1 Docente: Halestino Pimentel E-Mail: [email protected] Página Pessoal: www.ipb.pt/~halestino
Redes de Computadores Arquitetura TCP/IP. Prof. Alberto Felipe
Redes de Computadores Arquitetura TCP/IP Prof. Alberto Felipe Histórico TCP/IP O TCP/IP foi desenvolvido em 1969 pelo U.S. Departament of Defense Advanced Research Projects Agency DARPA, como um recurso
Redes de Computadores Nível de Rede
Comunicação de Dados por Fernando Luís Dotti [email protected] Redes de Computadores Nível de Rede Fontes Fontes principais: principais: Redes Redes de de Computadores Computadores -- das das LANs,
TE239 - Redes de Comunicação Lista de Exercícios 2
Carlos Marcelo Pedroso 11 de maio de 2017 Figura 1: Rede 1 Exercício 1: Suponha a rede apresentada na Figura 1 a) Escreva um esquema de endereçamento Classe B (invente os endereços). b) Escreva endereços
Introdução às camadas de transporte e de rede
capítulo 1 Introdução às camadas de transporte e de rede É por meio da camada de rede que os computadores identificam qual caminho será utilizado para transmissão de dados entre a origem e o destino de
Redes de Comunicação de Dados
CP 1 Redes de Comunicação de Dados Tecnologias de Comutação / Comutação de Pacotes FEUP/DEEC Redes de Computadores MIEIC 2009/10 José Ruela Cenários de comunicação de dados evolução CP 2» Os cenários e
Sub-Redes. Alberto Felipe Friderichs Barros
Sub-Redes Alberto Felipe Friderichs Barros Exercícios 8- Descubra se os ips de origem e destino se encontram na mesma rede: a) IP Origem: 10.200.150.4 IP Destino: 10.200.150.5 Máscara de rede: 255.255.255.0
Redes de comunicação. Mod 2 Redes de computadores. Professor: Rafael Henriques
Redes de comunicação Mod 2 Redes de computadores 1 Professor: Rafael Henriques Apresentação 2 Professor: Rafael Henriques Introdução às redes de computadores; Tipos de rede; Diagramas de encaminhamento;
REDES DE COMPUTADORES - ANO LECTIVO 2013/2014 MÓDULO 2 REDE DE COMPUTADORES - FICHA DE TRABALHO Nº 1
MÓDULO 2 REDE DE COMPUTADORES - FICHA DE TRABALHO Nº 1 1) Em que consiste uma rede de computadores? 2) Refira as principais vantagens e desvantagens associadas à implementação de uma rede de computadores.
Faculdade de Engenharia da Computação
Faculdade de Engenharia da Computação Disciplina Redes de Computadores - II Protocolo de Comunicação de Dados (Parte-I) Prof. Wagner dos Santos C. de Jesus www1.univap.br/wagner/ec.html 1 Conceito de transmissão
Redes de Computadores. Trabalho de Laboratório Nº7
Redes de Computadores Curso de Eng. Informática Curso de Eng. de Electrónica e Computadores Trabalho de Laboratório Nº7 Análise do tráfego na rede Protocolos TCP e UDP Objectivo Usar o Ethereal para visualizar
Protocolos de Interligação de Redes Locais e a Distância Protocolos de Enlace. Thiago Leite
Protocolos de Interligação de Redes Locais e a Distância Protocolos de Enlace Thiago Leite [email protected] Protocolos de Enlace Canal de comunicação o meio de transmissão é compartilhado o meio
Administração de Sistemas (ASIST)
Administração de Sistemas (ASIST) Redes privadas virtuais Novembro de 2014 1 Rede privada virtual ( VPN Virtual Private Network ) Uma VPN é um túnel seguro (autenticação, confidencialidade e integridade)
Redes de Computadores Tecnologias de Comutação / Comutação de Pacotes
1 Redes de Computadores Tecnologias de Comutação / Comutação de Pacotes FEUP/DEEC Redes de Computadores MIEEC 2010/11 José Ruela 2 Cenários de comunicação de dados evolução» Os cenários e requisitos de
Modelo em Camadas Arquitetura TCP/IP/Ethernet. Edgard Jamhour
Modelo em Camadas Arquitetura TCP/IP/Ethernet Edgard Jamhour Ethernet não-comutada (CSMA-CD) A Ethernet não-comutada baseia-se no princípio de comunicação com broadcast físico. a b TIPO DADOS (até 1500
