Subnet Mask - Explained

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Language: Spanish

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¿Qué es una máscara de subred? Entonces ese es un tema de este video. Ahora, antes de hablar sobre qué es una máscara de subred , primero debemos hablar sobre qué es una dirección IP. Una dirección IP es un identificador de una computadora o dispositivo en una red. Cada dispositivo debe tener una dirección IP para fines de comunicación. Y para ser específico, estoy hablando de una dirección IPv4. Una dirección IPv4 es una dirección numérica de 32 bits , escrita como cuatro números, separados por puntos. Cada grupo de números que están separados por puntos se denomina octeto. El rango de números en cada octeto es de 0 a 255. Una dirección IP consta de dos partes. La primera parte es la dirección de red y la segunda parte es la dirección del host. La dirección de red o ID de red es un número que se asigna a una red. Entonces, cada red tendrá una dirección única. La dirección del host o la identificación del host es lo que se asigna a los hosts
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dentro de esa red, como computadoras, servidores, tabletas, enrutadores, etc. Por lo tanto, cada host tendrá una dirección de host única. Ahora, la forma de saber qué parte de la dirección IP es la red o el host es donde entra la máscara de subred. Una máscara de subred es un número que se asemeja a una dirección IP . Y revela cuántos bits de la dirección IP se utilizan para la red enmascarando la parte de red de la dirección IP. Ahora, en el mundo de las computadoras y las redes, las direcciones IP y las máscaras de subred en este formato decimal aquí no tienen sentido. Y esto se debe a que las computadoras y las redes no los leen en este formato y eso se debe a que solo entienden los números en formato binario, que son unos y ceros. Y estos se llaman bits. Entonces, el número binario para esta dirección IP es este número aquí. Y el número binario de esta máscara de subred es este número. Y estos son los números que las computadoras y las redes solo entienden. Entonces, la siguiente pregunta es,
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¿cómo obtenemos estos números binarios de esta dirección IP y esta máscara de subred? Así que aquí tenemos un gráfico de octetos de 8 bits. Los bits de cada octeto están representados por un número. Entonces, comenzando por la derecha, el primer bit tiene un valor de 1 y luego el número se duplica con cada paso. Entonces hay 2, luego 4, 8, y así sucesivamente, hasta 128. Cada bit del octeto puede ser un 1 o un 0. Si el número es un 1, entonces el número que representa cuenta. Si el número es un 0, el número que representa no cuenta. Entonces, manipulando los 1 y 0 en el octeto, puede obtener un rango de números de 0 a 255. Entonces, por ejemplo, el primer octeto en esta dirección IP es 192. Entonces, ¿cómo obtenemos un número binario de 192? Primero miras el gráfico de octetos y luego pondrás 1s debajo de los números que sumarían el total de 192. Así que pondrías un 1 en la ranura de 128
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y luego un 1 en la ranura de 64. Entonces, si contamos todos los números que tienen unos debajo de ellos, obtendría un total de 192. Todos los demás bits serían 0 porque no necesitamos contarlos porque ya tenemos nuestro número. Así que este número aquí es la versión de bits binarios de 192. Hagamos el siguiente octeto que es 168. Pongamos un 1 debajo de 128, 32 y 8. Y luego todo el resto sería 0. Entonces, si tuviéramos que sumar todos los números que tenemos 1 debajo de ellos, obtendríamos un total de 168. El siguiente octeto es 1. Así que pondremos un 1 en el espacio 1 y cuando sumes solo 1 obtendrás 1 Y el último octeto es 0, lo que simplifica las cosas porque todos los números binarios serían todos 0. Así que aquí está el número binario de nuestra dirección IP. Ahora, la conversión binaria de la máscara de subred es exactamente la misma. Entonces, en esta
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máscara de subred, los primeros 3 octetos son 255. Entonces, si miráramos esta máscara de subred en forma binaria, los primeros 3 octetos serían todos 1 porque cuando se cuentan todos los números en un octeto será igual a 255. Y entonces el último octeto sería todo 0. Así que aquí tenemos nuestra dirección IP y máscara de subred en forma binaria alineadas. Entonces, la forma de saber qué parte de esta dirección IP es la parte de la red, es cuando el dígito binario de la máscara de subred es un 1, indicará la posición de la dirección IP que define la red. Así que tacharemos todos los dígitos de la dirección IP que se alinean con los 1 de la máscara de subred. Y cuando haga esto, revelará que los primeros 3 octetos de la dirección IP son la parte de la red y el resto es la parte del host. Entonces, los 1 en la máscara de subred indican la dirección de red y los 0 indican las direcciones de host. Entonces, en otro ejemplo,
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usemos una dirección IP y una máscara de subred diferentes y pongámoslas en forma binaria. Entonces, en este ejemplo, los primeros 2 octetos son 255 y los últimos 2 octetos son 0. Entonces, si tachamos todos los dígitos en la dirección IP que se alinean con los 1 en la máscara de subred, veremos que los primeros 2 octetos es la parte de la red y los últimos 2 octetos son la parte del host. Y hagamos uno más, y en esta máscara de subred el primer octeto es 255 y el resto es 0. Y luego tacharemos todos los dígitos nuevamente, y esta vez revela que el primer octeto es la porción de red y el último 3 octetos son para hosts. Ahora, averiguar la red y las partes del host de una dirección IP utilizando estas máscaras de subred predeterminadas fue simple. Porque, como dije antes, cuando cuentes todos los números en un octeto, será igual a 255. Por lo tanto, automáticamente sabemos que los números en el octeto son todos 1, por lo que realmente no tuvimos que ver la dirección IP o la máscara de subred en
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su formato binario porque es muy simple. Pero, ¿qué pasa si la máscara de subred fuera este número aquí donde los dos primeros octetos son 255 pero el tercer octeto es 224? Entonces esto es un poco más complicado. Así que aquí está el número binario de esta máscara de subred. Los primeros dos octetos son todos 1 y en el tercer octeto, los primeros tres bits son 1, lo que equivale a 224, porque a partir de la izquierda, cuando agregas los primeros 3 bits en un octeto, suman 224. Así que pongamos esto máscara de subred y dirección IP en su formato binario. Y nuevamente, si tachamos todos los dígitos en la dirección IP que se alinean con los 1 en la máscara de subred, veremos que en la dirección IP, los primeros 2 octetos y los primeros 3 bits del tercer octeto es la red. parte y los 13 bits restantes se utilizan para hosts. Entonces, otra pregunta es, ¿por qué una dirección IP tiene una red y una parte de host? ¿Por qué no puede tener
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una parte de host para asignar de forma única a cada dispositivo una dirección IP? Entonces, ¿por qué también tiene una parte de red? Ahora, la razón de esto es la manejabilidad. Sirve para dividir una red grande en redes o subredes más pequeñas , lo que se conoce como división en subredes. Entonces, por ejemplo, digamos que no había redes pequeñas. Digamos que una organización tiene una gran cantidad de computadoras en una red enorme. Ahora, cuando una computadora quiere hablar con otra computadora, necesita saber cómo y dónde llegar a esa computadora. Y lo hace mediante una transmisión. Una transmisión es cuando una computadora envía datos a todas las computadoras en una red para que pueda localizar y hablar con una computadora determinada. Entonces, por ejemplo, digamos que esta computadora de aquí quería comunicarse con esta computadora de aquí. Entonces, lo que sucede a continuación es que esta computadora de aquí enviará una transmisión en la red pidiendo a la computadora de destino que se identifique para poder comunicarse con ella. Pero el
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problema con esto es que todos los equipos de esta red también recibirán la transmisión porque todos están en la misma red. Entonces, como puede imaginar, si cada computadora en esta gran red estuviera transmitiendo a todas las demás computadoras, solo para comunicarse, sería un caos. Ralentizaría la red y potencialmente la detendría debido a la enorme cantidad de tráfico de transmisión que causaría. E incluso podría causar incendios, bueno, no realmente, pero si ocurriera un problema en la red, sería muy difícil de identificar porque la red es muy grande. Entonces , para evitar esto, las redes deben dividirse en redes más pequeñas y las redes se descomponen y separan físicamente mediante el uso de enrutadores. Y al usar enrutadores, esto aliviaría el problema del tráfico excesivo porque las transmisiones no pasan de los enrutadores. Las transmisiones solo permanecen dentro de una red. Por lo tanto, ahora, en lugar de una red grande, esta red se divide en 6 subredes o subredes.
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Entonces, si esta computadora aquí quisiera comunicarse con esta computadora aquí, la computadora enviará una transmisión que solo las computadoras en su subred pueden recibir. Pero dado que la computadora de destino está en una subred diferente aquí, los datos se enviarán a la puerta de enlace predeterminada, que es el enrutador, y luego el enrutador enrutará de manera inteligente los datos al destino. Entonces, esta es la razón por la que las direcciones IP tienen una parte de red y una parte de host, por lo que las redes se pueden dividir lógicamente en redes más pequeñas, lo que se conoce como subredes. Hola chicos, solo quiero irrumpir aquí y decirles que si son principiantes y quieren aprender más sobre redes, les recomiendo un libro de audio que les ayudará a hacerlo. Lo vinculé en la descripción a continuación y puedes descargarlo y escucharlo gratis. Obtenga el libro registrándose para la prueba gratuita de 30 días de Amazon audible premium plus. Pero incluso si cancela su membresía audible en cualquier momento durante los 30 días, el audiolibro seguirá siendo suyo para siempre sin pagar nada. Así que simplemente haga clic en el enlace de afiliado de Amazon a continuación
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y, al hacerlo, también apoyará mi canal porque todavía obtengo comisiones incluso si decide cancelar. Una vez más, es completamente gratis y gracias. Entonces, hagamos un ejemplo aquí, digamos que tiene una pequeña empresa y que esta es su dirección IP y máscara de subred. Ahora, digamos que su pequeña empresa tiene un total de 12 computadoras y las 12 de estas computadoras están en una sola red. . Y estas computadoras pertenecen a diferentes departamentos indicados por sus colores. Pero digamos que desea separar las computadoras en 3 redes diferentes para que cada departamento no vea el tráfico de red del otro departamento. Entonces, en lugar de tener una red en su negocio, desea dividirla en tres redes pequeñas. Entonces, la forma de dividir esta red en redes más pequeñas es dividiendo en subredes. La división en subredes se realiza cambiando la máscara de subred predeterminada tomando prestados algunos de los bits que fueron designados para los hosts y usándolos para crear subredes. Entonces, en esta máscara de subred, cambiaremos
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algunos de los 0 en la porción del host a 1 para que podamos crear más redes. Entonces, si dejamos la máscara de subred como está, nos dará 1 red con 256 hosts. Ahora, técnicamente, tenemos que restar 2 hosts porque los valores que son todos 1 y 0 están reservados para la dirección de red y de transmisión respectivamente, por lo que en realidad tenemos 254 hosts utilizables. Pero necesitamos cambiar esta máscara de subred para poder producir las 3 redes que necesitamos. Entonces, por ejemplo, tomemos prestado 1 bit de la parte del host. Así que aquí está nuestra nueva máscara de subred. Así que ahora el cuarto octeto es 128 porque cuando cuenta el primer bit en un octeto es igual a 128. Entonces, al tomar prestado 1 bit, esto dividirá la red por la mitad. Entonces, ahora en lugar de tener 1 red con 254 hosts, esto nos dará 2 redes o subredes con 126 hosts en cada subred. Ahora sigamos y pidamos
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prestado un poco más de la parte del anfitrión. Entonces ahora estamos tomando prestados un total de 2 bits de la porción del host. Así que aquí está nuestra nueva máscara de subred, y el cuarto octeto es 192. Entonces, al tomar prestados 2 bits, esto dividirá la red aún más y ahora nos dará 4 subredes con 62 hosts cada una. Y nuevamente, tomemos prestado otro fragmento de la parte del anfitrión. Así que aquí está nuestra nueva máscara de subred. Y al tomar prestados 3 bits, esto dividirá la red en 8 subredes con 30 hosts cada una. Entonces, si continuamos descomponiendo esta red, aquí está el resultado si tomamos prestados 4 bits, lo que nos dará 16 subredes con 14 hosts cada una. Y aquí está el resultado si tomamos prestados 5 bits, lo que nos dará 32 subredes con 6 hosts cada una. Y si tomamos prestados 6 bits, esto nos dará 64 subredes con 2 hosts en cada subred. Ahora bien, este es prácticamente el límite porque si tomamos prestados 7 bits nos dará 128 subredes pero con 0 hosts utilizables. Como puede ver,
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cuantos más bits toma prestados la porción de red de la porción del host, la cantidad de redes que se pueden crear se duplica con cada bit. Pero también la cantidad de hosts por red se reduce a la mitad con cada bit. Volviendo a nuestro ejemplo empresarial, si quisiéramos dividir esta red en 3 redes o subredes más pequeñas, tendríamos que pedir prestados 2 bits de la parte del host. así que aunque solo necesitemos 3 redes, esta máscara de subred nos dará al menos 4 redes con las que trabajar. Entonces, nuestra nueva máscara de subred personalizada para nuestras 3 subredes sería 255.255.255.192. Así que ahora nuestra red está dividida en 3 redes o subredes más pequeñas. Ahora, para que quede claro, este video trata sobre máscaras de subred. Esta no es una lección completa sobre la división en subredes porque hay un poco más de división en subredes de lo que les mostré aquí. Solo le estoy mostrando cómo las máscaras de subred se relacionan con la división en subredes. Ahora las direcciones IP y las máscaras de subred vienen en 5 clases diferentes.
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Que son las clases A - E. Sin embargo, 3 de estas clases son para uso comercial. Así que aquí hay un cuadro de las direcciones IP y las máscaras de subred predeterminadas que son de clase A, B y C.Y puede saber por el número en el primer octeto de la dirección IP y por la máscara de subred predeterminada a qué clase pertenecen ahora. cuando una organización necesita redes, necesitará una clase de dirección IP de acuerdo con las necesidades de esa organización, que se basa en la cantidad de hosts que tiene. Entonces, si una organización tiene una gran cantidad de hosts, necesitarán una dirección IP de clase A. Una dirección IP de clase A puede producir hasta 16 millones de hosts. Entonces, como puede ver, en una máscara de subred de clase A predeterminada, la parte del host es muy grande, se utilizan 3 octetos para los hosts, por lo que puede producir tantos. Un ejemplo de una organización que necesitaría tantos hosts sería algo así como un proveedor de servicios de Internet, porque necesitarían distribuir millones de direcciones IP a todos sus clientes.
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Una dirección IP de clase B puede producir hasta 65.000 hosts. Esta clase se da a organizaciones medianas y grandes. Y una dirección IP de clase C puede producir 254 hosts. Las direcciones IP de clase C se utilizan en pequeñas organizaciones y hogares que no tienen muchos hosts. Ahora, las máscaras de subred también se pueden expresar en un método diferente llamado CIDR y CIDR significa enrutamiento entre dominios sin clases, que también se conoce como notación de barra. La notación de barra es una forma más corta de escribir una máscara de subred. Y lo hace escribiendo una barra diagonal y luego un número contando los 1 en la máscara de subred. Entonces, por ejemplo, si ve una dirección IP como esta, con una notación CIDR de / 24, esto significa que la máscara de subred tiene una longitud de 24 bits, lo que significa que tiene 24 1s. Si la notación CIDR es / 25, esto significa que la máscara de subred tiene una longitud de 25 bits.
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O si es / 26, esto significa que la máscara de subred tiene una longitud de 26 bits. O si la notación de sidra es / 8, esto significa que la máscara de subred tiene una longitud de 8 bits. Así que quiero agradecerles a todos por ver este video sobre máscaras de subred. No olvide suscribirse y obtener el audiolibro gratis usando el enlace a continuación. Y te veo en el siguiente video.

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