Formación a Medida - TCP/IP Arquitectura, protocolos e implementación


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Programa

¿Cómo funciona TCP/IP?
  • Definición general del modelo TCP/IP
  • ¿Qué servicios de red proporciona TCP/IP?
  • Investigación de los 5 niveles de protocolos y su interacción
  • ¿Qué es un datagrama IP?
  • Conmutación de datagramas
  • Estructura de datagramas
  • Servicios opcionales IP

Repaso de los protocolos de cada nivel

  • Independencia del nivel 2 de OSI
  • Nivel de red
    – IP, ICMP, ARP, RARP, proxy ARP
  • Nivel de transporte: UDP y TCP
    – ¿Cuál es el formato y funciones de UDP?
    – ¿Cuáles son las diferencias entre TCP y UDP?
  • Aplicaciones/servicios sobre TCP/IP: TELNET, FTP, SMTP, HTTP, DNS, NFS, etc.
    – ¿Qué problemas plantea TELNET, FTP y TFTP?
    – Transferencia de archivos: FTP
    – Conexiones remotas: TELNET
    – Correo electrónico, e-mail: SMTP, POP3, etc.
       * Examen de la estructura del protocolo SMTP
       * Qué servicios proporciona
  • Hipertexto: http, www

Implementación de TCP/IP en el sistema operativo

  • Procesos con sockets y ports
  • Distintas implementaciones
  • Configuraciones en UNIX y Windows
  • ¿Dónde se localiza TCP/IP?

Administración de redes IP

  • Direccionamiento
  • Routing
  • Seguridad
  • Rendimiento
  • Evolución
  • Futuro

Direccionamiento IP y proyectos subnetting: grandes retos con TCP/IP

  • Esquemas estructurados de direcciones
    – Múltiples sites, múltiples localizaciones
    – Localización específica para diferentes tipos de servicio
  • ¿Cómo acabar con las limitaciones del espacio IP mediante subredes?
    – Subredes de redes de clases A, B y C
  • Jerarquía de direccionamiento y direccionamiento por prefijos
  • Enrutamiento 'classless' y VLSM (Variable Length Subnet Mask)
  • Sumarización de rutas y CIDR (Classless InterDomain Routing)
  • Protocolos de routing 'classfull' y 'classless'
  • Selección e implementación de subnet masks
    – Variable Length Subnet Masking
  • Optimización de la administración de direcciones IP utilizando correctamente BOOTP y DHCP
  • Direcciones IP reservadas

¿Cómo utilizar NFS (Network File System) para recursos transparentes y compartición de datos en entornos de múltiples plataformas?

  • Implementación en múltiples plataformas
    – Novell, UNIX, Windows NT
  • ¿Cuál es el papel de RPCs (Remote Procedure Calls) en NFS?
    – RPC sobre UDP o TCP
  • Los 'daemons' NFS
    – Nfsd, biod
    – Procedimientos de bloqueo NFS
       * rpc. lockd, rpc. statd
    – Peticiones de recursos NFS
       * rpc. mountd
    – Procedimiento de montaje NFS
       * El daemon mountd
  • Configuración de ficheros NFS
    – - /etc/exports; exportfs; - /etc/xtab

Uso de DNS para gestionar la traducción nombre-dirección en todas las aplicaciones típicas basadas en TCP/IP

  • Estructuración de dominios DNS (Domain Name System)
    – Estructura de nombres DNS
    – Etiquetas de DNS
    – Dominios y zonas
  • Servidores de nombres y tipos de servidores de nombres
    – Los 'masters' primario y secundario
  • Caracterización de BIND (Berkeley Internet Name Domain)
  • Resolvers y Root Name Servers
  • Peticiones de información interactivas y recursivas
  • Asociaciones inversas, de direcciones a nombres
    – El dominio in-addr.arpa
  • Ficheros de la base de datos DNS
    – Registros SOA (Start of Authority)
    – Registros NS
    – Registros de dirección
    – Registros PTR
    – Dirección Loopback
  • ¿Cómo facilitar la implementación del routing del mail vía el registro MX?
  • Configuración del cliente DNS
  • Uso de la utilidad nslookup, parte del software DNS

¿Cómo construir adecuadamente redes enrutadas?

  • Principios básicos del problema de routing
  • Routing estático vs. routing dinámico
  • Adaptaciones a los cambios en la topología de la red
    – Métricas de routing
    – Tiempo de convergencia
  • Protocolos de routing 'distance Vector' (como RIP) y 'link-State' (como OSPF)

Análisis de la comparación de sus puntos fuertes y débiles

  • ¿Cómo funcionan los protocolos de routing 'distance vector' (Bellman-Ford) y cómo 'descubren' la información de la red?
    – Identificación y soluciones de los 'bucles de routing' y del 'Counting to Infinity'
    – Definición de un máximo
    – La regla del 'Split Horizon'
  • ¿Cómo funcionan los protocolos de routing 'Link State' y cómo descubren la información de la red?
  • ¿Cómo abordan los protocolos 'Link State' los cambios de topología?
    – El algoritmo SPF
    – Actualizaciones de Link State: el aspecto más complejo y crítico de este tipo de routing

Capacidades y funcionalidades de OSPF

  • Identificación de las ventajas de OSPF -Open Shortest Path First-
    – Protocolo gestionado por eventos
    – Cálculo eficiente de la ruta
    – Sin límite de número de saltos (hops)
    – Soporte de VLSM
    – Soporte de sumarización de rutas
    – Convergencia rápida
    – Autentificación de las actualizaciones del routing
    – Routing jerárquico
  • ¿Cómo funciona OSPF?
    – Areas: identificación de área OSPF y área de backbone
    – Definición de los 4 tipos de routers OSPF y de las 'router Ids'
       * Backbone router; Area Border Router
       * Internal Router; Autonomous System Boundary Router
       * Loopback Interface
    – ¿Cuál es el papel de los routers designados y de los routers designados de backup?
    – El protocolo Hello
       * Construcción de paquetes Hello
    – Clasificación de los tipos de redes OSPF
       * Redes punto a punto
       * Redes multiacceso broadcast
       * Redes multiacceso no-broadcast
    – Los 8 pasos del procedimiento de formación de adyacencias
  • Métricas del routing OSPF
  • Subredes y sumarización de rutas en OSPF
    – Soporte de subredes no contiguas
    – Configuración manual de la sumarización

Claves para reforzar la seguridad de la red

  • Construcción de firewalls efectivos para bloquear las comunicaciones no autorizadas entre hosts
  • Control del procesamiento de paquetes a través del filtrado de paquetes
  • Un ejemplo típico: las listas de acceso de Cisco TM
    – Listas de acceso estándar y extendidas
    – Sintaxis normal y alternativa de las listas de acceso
    – Las máscaras inversas de las listas de acceso
    – La sentencia oculta de las listas de acceso
    – Control del tráfico ICMP con listas de acceso extendidas
    – Control del tráfico TCP mediante listas de acceso extendidas

¿Cómo diagnosticar correctamente y solucionar los problemas en TCP/IP? - Consejos prácticos y técnicas aprendidas 'por las malas'

  • Desarrollo de una aproximación metodológica al diagnóstico de los problemas
    – Identificación de mensajes de error imprecisos
  • Marco para el diagnóstico
    – Nivel de aplicaciones
       * Comprobar datos con Mk 1 eyeball
       * Nslookup
       * Test con Telnet
    – Nivel de Internet
       * Test con netstat
    – Nivel de Interface de red
       * Test con ifconfig, arp, trpt
  • ¿Cómo aislar los fallos de conectividad con Loopback Driver?
  • Confirmación de alcanzabilidad con ping
  • Confirmación de la conectividad a través de la red con traceroute
  • Examen de los analizadores de red disponibles
    – Analizadores de protocolos vs. analizadores de LAN
  • Otras herramientas de gestión de red y cómo conseguirlas vía el RFC 1147

SNMP: herramienta fundamental en la gestión de red para redes TCP/IP

  • Componentes de RFCs de SNMP
    – SMI; MIB-1; SNMP y MIB-2
    – Arquitectura SNMP MIB
  • La Network Management Station (NMS) de SNMP
  • El agente SNMP y los agentes 'proxy'
  • Transporte SNMP
    – El port número 162
  • Los PDUs SNMP
    – El formato de un PDU
  • Utilización de SNMP para la autentificación básica de la seguridad vía comunidades de nombres
  • ¿Cuáles son las mejoras que ofrece SNMPv2?

Examen del futuro de TCP/IP - IPv6

  • Análisis de las realidades de la nueva versión IP
    – Formatos de cabecera IPv6
    – Desarrollos en el direccionamiento
  • Estrategias de migración de direcciones IPv4 a direcciones IPv6
    – Dualstack Host
    – Tunnelling automático y tunnelling configurado
    – Uso de la traducción de cabeceras para llegar a los sistemas que sólo funcionan en Ipv4



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