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      <title>PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO by Javier Miranda</title>
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      <description>REDES DE AREA AMPLIA</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>INTRODUCCION</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los protocolos de enrutamiento son aquellos que facilitan el manejo de direccionamiento entre routers con el fin de establecer una comunicación&nbsp; intercambiando información de manera dinamica sobre posibles rutas de las redes que pueden alcanzar y de los beneficios de las rutas disponibles en cuanto a caminos mas cortos se refiere.<br><br>Estos protocolos facilitan el proceso de enrutamiento, el cual consiste en que los routers se envían entre si  &nbsp;periódicamente información de las rutas, creando en cada uno de ellos unas tablas de enrutamiento, para que en el momento que reciban paquete de protocolo enturado contaran con la ruta donde deben enviarlo. </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>QUE ES  ENRUTAMIENTO RIP </title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[<div>El<strong> Protocolo de Información de Encaminamiento</strong>, Routing Information Protocol (RIP)</div><div>Se usa para administrar información de enrutadores en una red auto-contenida, tal como una LAN corporativa o una WAN privada. Con el RIP, el host de puerta de enlace envía su tabla de enrutamiento al enrutador más cercano cada 30 segundos. Este enrutador envía el contenido de sus tablas de enrutamiento a los enrutadores vecinos.</div><div><br></div><div>El RIP es mejor para redes pequeñas. Eso es así porque la transmisión de la tabla de enrutamiento completa a cada 30 segundos puede poner una carga grande de tráfico en la red y porque las tablas de RIP se limitan a 15 saltos. El OSPF es una mejor opción para grandes redes.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERISTICAS</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Calcula camino más corto hacia la red destino usando un protocolo de enrutamiento por <a href="https://www.ecured.cu/Vector">vector</a> de distancia.</li><li>Opera en dos modos: activo (normalmente usado por “routers”) y pasivo (usado por hosts)&nbsp;</li><li>RIP utiliza el conteo de saltos como su única <a href="https://www.ecured.cu/M%C3%A9trica">métrica</a> para la selección de rutas.</li><li>Las rutas publicadas con conteo de saltos mayores que 15 son inalcanzables.</li><li>Se transmiten mensajes cada 30 segundos.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>VERSIONES</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para el enrutamiento IPv4, existen dos versiones de RIP: RIP v1 y RIP v2.</div><ul><li>El RIP v1 </li><li>El RIP v2 </li><li>RIPng: RIP para IPv6</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>CONFIGURACION DE ENRUTAMIENTO EN IPV6 RIPNG</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793007</link>
         <description><![CDATA[<div>Para el enrutamiento IPv6, use RIPng (próxima generación). El RIPng usa el puerto UDP 521 para enviar actualizaciones a las tablas de enrutamiento.</div><ul><li><a href="https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/es-419/Content/es-419/dynamicrouting/rip_ng_commands_c.html">Comandos</a></li><li><a href="https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/es-419/Content/es-419/dynamicrouting/rip_ng_configure_c.html">Configuración de Enrutamiento</a></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>CONFIGURACION DE ENRUTAMIENTO EN IPV4 RIP</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793009</link>
         <description><![CDATA[<div>Para el enrutamiento IPv4, existen dos versiones de RIP: RIP v1 y RIP v2. El RIP v1 usa la difusión de UDP a través del puerto 520 para enviar actualizaciones a las tablas de enrutamiento. El RIP v2 usa la multicast para enviar actualizaciones de tabla de enrutamiento.&nbsp;</div><ul><li><a href="https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/es-419/Content/es-419/dynamicrouting/rip_v1_commands_c.html">Comandos&nbsp;</a></li><li><a href="https://www.watchguard.com/help/docs/fireware/12/es-419/Content/es-419/dynamicrouting/rip_configure_c.html">Configuración de Enrutamiento</a></li></ul><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793010</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>&gt;&gt; Protocolo de Enrutamiento de Puerta de enlace Interior Mejorado o EIGRP &lt;&lt;</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793011</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Protocolo avanzado de enrutamiento interior por vector de distancia desarrollado por Cisco.<br><br></div><div>EIGRP mejora las propiedades de convergencia y opera con mayor eficiencia que IGRP. Esto permite que una red tenga una arquitectura mejorada y pueda mantener las inversiones actuales en IGRP.<br><br>&lt; CARACTERÍSTICAS &gt;<br><br></div><div>1- Protocolo de transporte confiable (RTP)</div><div>2- Actualizaciones Limitadas</div><div>3- Algoritmo de actualización por difusión (DUAL)</div><div>4- Establecimiento por adyacencias</div><div>5- Tablas de vecinos y topología<br><br></div><div><br>Los routers EIGRP mantienen información de ruta y topología a disposición en la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM">RAM</a>, para que puedan reaccionar rápidamente ante los cambios. Al igual que OSPF, EIGRP guarda esta información en varias tablas y bases de datos.<br><br></div><div>Las rutas reciben un estado y se pueden rotular para proporcionar información adicional de utilidad.<br><br></div><div>&lt; <strong>CONFIGURACIÓN BÁSICA &gt;<br></strong><br></div><div>Como se trata de un protocolo propietario que solo es implementado en los routers de Cisco. Es posible detallar aquí la forma de realizar una configuración básica de EIGRP.</div><div>&nbsp;</div><div>( 1. ) Use lo siguiente para habilitar EIGRP y definir el sistema autónomo:</div><div>&nbsp;</div><div>router(config)#router eigrp autonomous-system-number&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>El número de sistema autónomo se usa para identificar todos los routers que pertenecen a la Internetwork. Este valor debe coincidir para todos los routers dentro de la Internetwork.</div><div>&nbsp;</div><div>( 2. ) Indique cuáles son las redes que pertenecen al sistema autónomo EIGRP en el router local mediante la siguiente orden:</div><div>&nbsp;</div><div>router(config-router)#network network-number&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Network-number es el número de red que determina cuáles son las interfaces del router que participan en EIGRP y cuáles son las redes publicadas por el router. La orden network configura solo las redes conectadas. Por ejemplo, la red 3.1.0.0, que se encuentra en el extremo izquierdo de la figura principal, no se encuentra directamente conectada al router A. Como consecuencia, esa red no forma parte de la configuración del Router A.</div><div>&nbsp;</div><div>( 3. ) Al configurar los enlaces seriales mediante EIGRP, es importante configurar el valor del ancho de banda en la interfaz. Si el ancho de banda de estas interfaces no se modifica, EIGRP supone el ancho de banda por defecto en el enlace en lugar del verdadero ancho de banda. Si el enlace es más lento, es posible que el router no pueda converger, que se pierdan las actualizaciones de encaminamiento o se produzca una selección de rutas por debajo de la óptima. Para establecer el ancho de banda para la interfaz, aplique la siguiente sintaxis:</div><div>&nbsp;</div><div>router(config-if)#bandwidth kilobits&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Solo el proceso de encaminamiento utiliza la orden bandwidth y es necesario configurar la orden para que coincida con la velocidad de línea de la interfaz.</div><div>&nbsp;</div><div>( 4. ) Cisco también recomienda agregar la siguiente orden a todas las configuraciones EIGRP:</div><div>router(config-router)#eigrp log-neighbor-changes&nbsp;</div><div>Esta orden habilita el registro de los cambios de adyacencia de vecinos para monitorear la estabilidad del sistema de encaminamiento y para ayudar a detectar problemas.</div><div><br>&lt; MÉTRICA &gt;&nbsp;<br>Ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga. Por defecto, sólo se usan el ancho de banda y el retardo</div><div><br>EIGRP al igual que IGRP usa el siguiente cálculo de métrica:<br><br></div><div><strong>Métrica= [K1 * ancho de banda + ((K2 * ancho de banda)/(256-carga))+ (K3 * retardo)]*[K5/(confiabilidad + K4)]</strong>. (Nota: Debido a que EIGRP utiliza un campo de métrica de 32 bits, a diferencia de IGRP que es de 24, multiplica este valor por 256).<br><br></div><div>Los valores por defecto de las constantes son: K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0. Cuando K4 y K5 son 0, la porción [K5/(confiabilidad+K4)] de la ecuación no forman parte del cálculo de la métrica. Por lo tanto, utilizando los valores por defecto de las constantes, la ecuación de la métrica es: <strong>Ancho de banda+retardo<br></strong><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>QUE ES ENRUTAMIENTO OSPF</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793013</link>
         <description><![CDATA[<div>El protocolo <strong>Primero la ruta más corta </strong>(<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ospf">OSPF </a>= Open Shortest Path First – Protocolo abierto de los enlaces) es uno de los protocolos del estado-enlace más importantes. Es un protocolo estándar descrito en el RFC 2328 y la versión para IPv6 se publicó en el RFC 2740. Usa el algoritmo SPF para calcular el costo más bajo hasta un destino. Las actualizaciones de enrutamiento producen tráfico cuando ocurren cambios en la topología de la red.<br><br><strong>OSPF es un protocolo classless</strong> o sin clase; es decir, permite determinar la red destino del mensaje utilizando máscaras diferentes a la máscara por defecto de la clase a la que pertenece la dirección de equipo destino. A diferencia de RIP y RIPv2, OSPF no realiza una sumarización automática de los bordes de la red principal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>TRAFICON DE ENCAMINAMIENTO</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793014</link>
         <description><![CDATA[<div>OSPF mantiene actualizada la capacidad de encaminamiento entre los nodos de una red mediante la difusión de la topología de la red y la información de estado-enlace de sus distintos nodos. Esta difusión se realiza a través de varios tipos de paquetes:<br><br></div><ul><li><strong>Paquetes Hello</strong> (tipo 1): cada router envía periódicamente a sus vecinos un paquete que contiene el listado de vecinos reconocidos por el router, indicando el tipo de relación que mantiene con cada uno.</li><li><strong>Paquetes de descripción de base de datos estado-enlace</strong> o DataBase Description o <strong>DBD</strong> (tipo 2): se emplean en el intercambio de base de datos enlace-estado entre dos nodos, y permiten informar al otro nodo implicado en la sincronización acerca de los registros contenidos en la LSDB propia, mediante un resumen de estos.</li><li><strong>Paquetes de estado-enlace</strong> o Link State Advertisements (<strong>LSA</strong>): los cambios en el estado de los enlaces de un router son notificados a la red mediante el envío de mensajes LSA. Dependiendo del estado del router y el tipo de información transmitido en el LSA</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>TIPOS DE ROUTER EN OSPF</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793016</link>
         <description><![CDATA[<div>Un router OSPF clásico es capaz de encaminar cualquier paquete destinado a cualquier punto del área en el que se encuentra (encaminamiento intra-área). Para el encaminamiento entre distintas áreas del AS (encaminamiento inter-área) y desde el AS hacia el exterior (encaminamiento exterior), OSPF utiliza routers especiales que mantienen una información topológica más completa que la del área en la que se sitúan. Así, pueden distinguirse:<br><br></div><ul><li><strong>Routers fronterizos de área o Area Border Routers (ABR)</strong>, que mantienen la información topológica de su área y la conectan con el resto de las áreas, permitiendo encaminar paquetes a cualquier punto de la red (inter-area routing).</li><li><strong>Routers fronterizos del Sistema Autónomo o Autonomous System Border Routers (ASBR)</strong>, que permiten encaminar paquetes fuera del AS en que se alojen, es decir, a otras redes conectadas al Sistema Autónomo o resto de Internet (external routing).</li></ul><div><br>Un paquete generado en la red será enviado, de forma jerárquica, a través del área si su destino es conocido por el emisor; al ABR del área correspondiente si el destino es inter-área; este lo enviará al router del área de destino, si este se encuentra en el AS; o al ASBR si el destino del paquete es exterior a la red (desconocida por el ABR).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>TIPOS DE AREA</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793018</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando los sistemas autónomos son grandes por sí mismos y nada sencillos de administrar. OSPF les permite dividirlos en <strong>áreas</strong> numeradas donde un área es una red o un conjunto de redes inmediatas. Un área es una generalización de una subred. Fuera de un área, su topología y detalle no son visibles.<br><br></div><ul><li><strong>Área Backbone: </strong>El backbone, también denominado área cero, forma el núcleo de una red OSPF. Es la única área que debe estar presente en cualquier red OSPF, y mantiene conexión, física o lógica, con todas las demás áreas en que esté particionada la red. La conexión entre un área y el backbone se realiza mediante los ABR, que son responsables de la gestión de las rutas no-internas del área (esto es, de las rutas entre el área y el resto de la red).<br><br></li><li><strong>Área stub: </strong>Una área stub es un área en la que no se anuncia rutas externas al SA (sistema autónomo) y el encaminamiento dentro del área está basado completamente en una ruta por defecto. Un enrutador frontera de área (ABR) borra los anuncios de rutas externas de tipo 4 y tipo 5 de los routers internos del área y envía a todos esos routers la ruta por defecto 0.0.0.0 para salir del área a través del ABR, convirtiéndose así en el gateway por defecto.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>Área not-so-stubby: </strong>También conocidas como NSSA, constituyen un tipo de área stub que puede importar rutas externas de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_aut%C3%B3nomo">sistemas autónomos</a> y enviarlas al backbone y otras áreas, pero no puede recibir rutas externas de sistemas autónomos desde el backbone u otras áreas. No puede recibir rutas externas de Sistema Autónomo desde otras áreas (del propio sistema autónomo). NSSA es una extensión de las áreas stub que permite la inyección de rutas externas de forma limitada dentro de las áreas stub.<br><br></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>CARACTERISTICA</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793019</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>&nbsp;Recomendado por IETF (Internet Engineering Task Force) para redes IP&nbsp;</li><li>Evita routers intermediarios que incrementan la cantidad de saltos&nbsp;</li><li>Menos información y mayor ancho de banda útil que con RIP</li><li>Usa algoritmo de Dijkstra enlace-estado (LSA – Link State Algorithm) para el cálculo de ruta más corta</li><li>&nbsp;Usa “cost” como médida de métrica</li><li>Construye BBDD enlace-estado idéntica en todos los enrutadores de la zona </li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CONFIGURACION DEL PROTOCOLO OSPF</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[<div>La configuración de OSPF requiere que el proceso de enrutamiento OSPF esté activo en el router con las direcciones de red y la información de área especificadas. Las direcciones de red se configuran con una máscara wildcard y no con una máscara de subred. La máscara wildcard representa las direcciones de enlaces o de host que pueden estar presentes.<br><br><a href="https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/4-configuracion-de-red/2-configuracion-de-routers/6-configuracion-del-encaminamiento/2-encaminamiento-dinamico/6-protocolo-ospf/6-configuracion-del-protocolo-ospf">PASOS DE CONFIGURACION</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>Enrutamiento BGP</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793023</link>
         <description><![CDATA[<div><br>El Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo escalable de dynamic routing usado en la Internet por grupos de enrutadores para compartir información de enrutamiento. BGP usa parámetros de ruta o <em>atributos</em> para definir políticas de enrutamiento y crear un entorno de enrutamiento estable. Ese protocolo permite que divulgue más de un camino hacia y desde la Internet a su red y recursos, lo que le ofrece caminos redundantes y puede aumentar su tiempo de actividad.<br><br></div><div><br>Los hosts que usan BGP usan TCP para enviar información de tabla de enrutamiento actualizada cuando un host encuentra una alteración. El Host envía sólo la parte de la tabla de enrutamiento que tiene la alteración. El BGP usa el enrutamiento interdominios sin clase (CIDR) para reducir el volumen de las tablas de enrutamiento de Internet. El tamaño de la tabla de enrutamiento de BGP en el Fireware está definido en 32K.<br><br></div><div><br>El volumen de la red de área amplia (WAN) típica del cliente WatchGuard es más adecuado para el dynamic routing de OSPF. Una WAN también puede usar el protocolo de puerta de enlace del borde externo (eBGP) cuando más de una puerta de enlace hacia Internet está disponible. EBGP le permite aprovechar al máximo la posible redundancia con una red "multi-homed".<br><br></div><div><br>Las conexiones entre dos puntos BGP pueden ser externas (eBGP) o internas (iBGP). El tipo de conexión depende del número del sistema autónomo (AS) asignado a cada uno de los puntos. El número AS indica si los puntos son parte de las redes administradas por la misma o distintas organizaciones. Si dos puntos BGP son parte del mismo sistema autónomo, ambos usan el mismo número AS, y la conexión BGP entre ellos es una sesión iBGP. Si dos puntos BGP tienen números AS diferentes, la conexión entre ellos es una sesión eBGP.<br><br></div><div><br>Para participar en eBGP con un ISP, debe tener un número de sistema autónomo (ASN) público. Debe obtener un ASN de uno de los registros regionales en la tabla a continuación. Después de que se le asigne su propio ASN, debe contactar cada ISP para obtener sus ASN y otras informaciones necesarias.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793024</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>Caracteristicas</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793025</link>
         <description><![CDATA[<div>Características de BGP</div><div>Estas características demuestran por qué este protocolo es el mejor para routing exterior.</div><div>Las claves principales de BGP incluyen:</div><ul><li>Es un protocolo de routing path vector.</li><li>BGP soporta VLSM, CIDR y sumarización.</li><li>En el inicio de la sesión de envían actualizaciones completas; las actualizaciones por disparo se enviaran posteriormente.</li><li>Se crean y mantienen las conexiones entre peers utilizando el puerto 179/TCP.</li><li>La conexión se mantiene por keepalives periódicos.</li><li>Cualquier cambio en la red resulta una actualización por disparo.</li><li>Las métricas utilizadas por BGP, llamadas atributos, permiten gran granularidad en la selección del camino.</li><li>El uso de de direccionamiento jerárquico y la capacidad de manipular el flujo de tráfico son unas de las características que permiten al diseño de la red crecer.</li><li>BGP tEs un protocolo de routing path vector.</li><li>Es posible manipular el flujo de tráfico utilizando atributos. Esto significa que una ruta no puede enviar tráfico si el siguiente salto no quiere.</li></ul><div><br></div><ul><li>Una de las mayores caruta por defecto en el AS y una ruta estática es el AS del ISP o de la organización.</li><li>Un prracterísticas distintivas de BGP son sus actualizaciones.</li><li>A BGP no le interesa comunicar un conocimiento de cada subred de la organización, sólo le interesa utilizar suficiente información para encontrar un AS.</li><li>Las actualizaciones de routing de BGP lleva la sumarización al extremo comunicando únicamente los números de los AS, prefijos de direcciones agregadas e información de routing basada en políticas.</li><li>BGP asegura la fiabilidad del transporte llevando sus actualizaciones de routing y sincronizando las actualizaciones de routing.</li><li>BGP puede ser implementado de diferentes formas:<ul><li>Entre AS: En este momento actúa como un protocolo de pasarela exterior, entonces lo llamaremos eBGP.</li><li>Dentro de una AS: BGP se puede utilizar para llevar información exterior entre routers eBGP que residen en el mismo AS, entonces lo llamaremos iBGP.</li></ul></li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793027</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title>Que es enrutamiento  IS-IS</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793028</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>IS-IS</strong> (del inglés <em>Intermediate System to intermediate System</em>) es un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)">protocolo</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_enlace">estado de enlace</a>, o SPF (<a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shortest_path_first&amp;action=edit&amp;redlink=1">shortest path first</a>), que básicamente maneja un mapa para enrutar paquetes mediante la convergencia de la red. Es también un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Interior_Gateway_Protocol">protocolo de Gateway interior</a> (IGP). Este protocolo está descrito por el <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc1142">RFC 1142</a>. En este se refiere a que IS-IS fue creado con el fin de crear un acompañamiento a CNS (Protocol for providing the Connectionless-mode Network Service).<br><br>IS-IS es un protocolo de enrutamiento interior desarrollado en los años 80 por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation">Digital Equipment Corporation</a> (DEC) y llamado originalmente DECnet Phase V. Después fue adoptado por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization">International Organization for Standardization</a> (ISO) como protocolo de enrutamiento para la Interconexión de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI">Sistemas Abiertos</a> (OSI). Su desarrollo estuvo motivado por la necesidad de un sistema no propietario que pudiera soportar un gran esquema de direccionamiento y un diseño jerárquico.<br><br></div><div><br>Los grandes proveedores de servicios de Internet han venido usando IS-IS desde su introducción y recientemente se ha comenzado a implementar en otros mercados. IS-IS permite trabajar con Type of Service (ToS) para la ingeniería de tráfico.<br><br></div><div><br>Es un protocolo de la capa de red. Permite a sistemas intermedios (IS’s)dentro de un mismo dominio cambiar su configuración e información de ruteo para facilitar la información de encaminamiento y funciones de transmisión de la capa de red.<br><br></div><div><br>El protocolo de encaminamiento IS-IS está pensado para soportar encaminamiento en grandes dominios consistentes en combinaciones de muchos tipos de subredes. Esto incluye enlaces punto a punto, enlaces multipunto, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/X.25">subredes X.25</a> y subredes <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(inform%C3%A1tica)">broadcast</a> tales como las ISO 8802 LANs. Para poder soportar dominios grandes, la previsión está hecha para que el ruteo intradominio sea organizado jerárquicamente. Un dominio grande puede ser dividido administrativamente en áreas. Cada sistema reside en exactamente un área.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793029</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Caracteristicas</title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793030</link>
         <description><![CDATA[<div>Características de IS-IS</div><div>Enruta tráfico CLNPtypeset@protect @@footnote SF@gobble@opt CLNP: ConnectionLess Network Protocol. El nivel 3 de OSI no requiere que se establezca un circuito antes de transmitir el datagrama., definido en el estándar ISO 10589.</div><div>Enruta tráfico IP, definido en el estándar RFC 1195.</div><div>Protocolo de Routing Classless.</div><div>Utiliza VLSM y sumarización manual y automática a IANA en los límites de la red.</div><div>Utiliza el diseño en áreas para limitar la utilización intensiva de CPU.</div><div>El coste definido por Cisco es 10 para cualquier medio.</div><div>Asigna funcionalidad a los routers. Los routers Level 1 operan dentro del área, mientras que los routers de Level 2typeset@protect @@footnote SF@gobble@opt No hemos de confundir los routers de Layer 1 o de Layer 2 con los niveles de OSI, lo único que tienen en común es el nombre. operan entre áreas.</div><div>Envían actualizaciones incrementales, a través de los medios de broadcast, sincronizan las rutas completas cada 10 minutos.</div><div>Mantienen la relación entre vecinos mediante paquetes Hello cada 10 segundos.</div><div>Considera que el vecino ha muerto tras 30 segundos de silencio.</div><div>Opera como protocolo IGP dentro del AS.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>javiermiranda1131</author>
         <link>https://padlet.com/javiermiranda1131/jkm2klypjiexcj15/wish/2134793032</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-07 15:12:25 UTC</pubDate>
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