3# Ethernetchannel, TCP & UDP, IP ADDRESS, IP Routing.Online version
NETWORKS
1
¿Qué dos afirmaciones sobre la tecnología EtherChannel son verdaderas? (Elige dos).
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2
¿Qué modo debe usarse para configurar EtherChannel entre dos switches sin utilizar un protocolo de negociación?
3
¿Qué dos comandos se usaron para crear el port channel 10? (Elige dos).
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4
Basado en el estado del vecino LACP, ¿en qué modo está configurado el port channel de SW1?
5
¿Qué dos secuencias de comandos debes configurar en un switch para establecer un EtherChannel de Capa 3 con un protocolo de estándar abierto? (Elige dos).
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6
¿Cuál es la diferencia con respecto a la confiabilidad y el tipo de comunicación entre TCP y UDP?
7
¿En qué se diferencian TCP y UDP en la forma en que proporcionan confiabilidad para la entrega de paquetes?
8
¿En qué se diferencian TCP y UDP en la forma en que garantizan la entrega de paquetes?
9
¿En qué se diferencian TCP y UDP en la forma en que establecen una conexión entre dos puntos finales?
10
Un ingeniero debe configurar una subred /30 entre dos routers. ¿Qué combinación de dirección IP utilizable y máscara de subred cumple con este criterio?
11
¿Qué afirmación explica el mensaje de error de configuración que se recibe?
Router(config)#interface GigabitEthernet 1/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.16.143 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 192.168.16.143
12
¿Qué red permite que los dispositivos se comuniquen sin la necesidad de acceder a Internet?
13
¿Qué función realiza el rango de direcciones IPv4 privadas?
14
Un ingeniero debe agregar una subred para una nueva oficina que añadirá 20 usuarios a la red. ¿Qué combinación de red IPv4 y máscara de subred asigna el ingeniero para minimizar el desperdicio de direcciones?
15
Una oficina corporativa utiliza cuatro pisos en un edificio: el Piso 1 tiene 24 usuarios, el Piso 2 tiene 29, el Piso 3 tiene 28 y el Piso 4 tiene 22. ¿Qué subred resume y ofrece la distribución más eficiente de direcciones IP para la configuración del router?
16
Un técnico de red debe diseñar una red pequeña con redundancia. La imagen representa este diseño, con todos los hosts configurados en la misma VLAN. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este diseño?
17
¿Qué objetivo se logra mediante la implementación del direccionamiento IPv4 privado en una red?
18
Una oficina tiene 8 pisos con aproximadamente 30-40 usuarios por piso. ¿Qué comando debe configurarse en la Interfaz Virtual de Switch (SVI) del router para utilizar el espacio de direcciones de manera eficiente?
19
¿Qué afirmación sobre las rutas estáticas y dinámicas es verdadera?
20
¿Cuál de los siguientes protocolos de enrutamiento dinámico son protocolos de enrutamiento de Vector de Distancia? (Elija dos)
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21
¿Con qué métrica se aprendió la ruta hacia el host 172.16.0.202?
22
¿Qué comando usaría para configurar una ruta estática en el Router 1 hacia la red 192.168.202.0/24 con una distancia administrativa no predeterminada?
23
¿Qué tipo de ruta utiliza el R1 para llegar al host 10.10.13.10/32?
24
Si se configura una ruta estática por defecto en el router con el comando ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.13.0.1 120, ¿cómo responde el router?
25
Cuando se configura una ruta estática flotante, ¿qué acción garantiza que la ruta de respaldo se utilice cuando la ruta principal falla?
26
¿Qué atributo utiliza un router para seleccionar la mejor ruta cuando existen dos o más rutas diferentes hacia el mismo destino provenientes de dos protocolos de enrutamiento distintos?
27
R1#show ip route
D 192.168.16.0/26 [90/2679326] via 192.168.1.1
R 192.168.16.0/24 [120/3] via 192.168.1.2
O 192.168.16.0/21 [110/2] via 192.168.1.3
i L1 192.168.16.0/27 [115/30] via 192.168.1.4
¿Qué ruta selecciona R1 para el tráfico que tiene como destino la 192.168.16.2?
28
¿Qué prefijo utiliza el Router 1 para el tráfico hacia el Host A?
29
El Router A aprende la misma ruta de dos vecinos diferentes; uno de los routers vecinos es un vecino OSPF y el otro es un vecino EIGRP. ¿Cuál es la distancia administrativa de la ruta que se instalará en la tabla de enrutamiento?
30
¿Cómo maneja el router R1 el tráfico destinado a la dirección 192.168.10.16?
R1# show ip route
D 192.168.10.0/24 [90/2679326] via 192.168.1.1
R 192.168.10.0/27 [120/3] via 192.168.1.2
O 192.168.10.0/28 [110/2] via 192.168.1.3
i L1 192.168.10.0/13 [115/30] via 192.168.1.4
31
¿Qué ruta utiliza el router para el tráfico de Internet?
32
Un router recibió estas cinco rutas de diferentes fuentes de información de enrutamiento. ¿Cuáles dos rutas instala el router en su tabla de enrutamiento? (Elija dos)
IBGP route 10.0.0.0/30
RIP route 10.0.0.0/30
OSPF route 10.0.0.0/16
OSPF route 10.0.0.0/30
EIGRP route 10.0.0.1/32
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33
Un paquete tiene como destino la dirección 10.10.1.22. ¿Qué ruta estática elige el router para reenviar el paquete?
34
El router R1 (interfaz Fa0/0) no puede hacer ping al router R3 (interfaz Fa0/1). ¿Qué acción debe tomarse en el router R1 para ayudar a resolver el problema de configuración?
35
El router R1 está ejecutando tres protocolos de enrutamiento diferentes. ¿Qué característica de ruta utiliza el router para reenviar el paquete que recibe para la IP de destino 172.16.32.1?
36
El router R1 debe enviar todo el tráfico que no tenga una entrada coincidente en la tabla de enrutamiento a la dirección 192.168.1.1. ¿Qué configuración realiza esta tarea?
37
¿Cómo maneja el router R1 el tráfico hacia la dirección 192.168.12.16?
EIGRP: 192.168.12.0/24
RIP: 192.168.12.0/27
OSPF: 192.168.12.0/26
38
Cuando la PC 1 envía un paquete a la PC 2, ¿qué direcciones IP de origen y de destino tiene el paquete cuando llega a la interfaz Gi0/0 del router R2?
39
El router R1 ha aprendido la ruta 10.10.10.0/24 a través de numerosos protocolos de enrutamiento. ¿Cuál ruta se instala?
40
¿Cuáles son dos razones para que un ingeniero configure una ruta estática flotante? (Elija dos)
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41
Se está enviando un paquete a través del router R1 hacia el host 172.16.3.14. ¿A qué destino envía el router el paquete?
42
¿Qué tipo de ruta se configura para llegar a Internet?
43
El router R2 está configurado con múltiples rutas para llegar a la red 10.1.1.0/24 desde el router R1. ¿Qué protocolo elige el router R2 para llegar a la red de destino 10.1.1.0/24?
44
¿Qué comando configura una ruta estática flotante para proporcionar un respaldo al enlace principal?
Explicación
1.EtherChannel allows redundancy in case one or more links in the EtherChannel fail
EtherChannel permite la redundancia en caso de que uno o más enlaces en el EtherChannel fallen.
2.EtherChannel provides increased bandwidth by bundling existing FastEthernet or Gigabit Ethernet interfaces into a single EtherChannel
EtherChannel proporciona un mayor ancho de banda al agrupar interfaces FastEthernet o Gigabit Ethernet existentes en un solo EtherChannel............
EtherChannel conocido como Link Aggregation resuelve un gran problema: ¿cómo usar varios cables entre dos switches sin que STP los bloquee?
Redundancia: Si agrupas 4 cables y uno se corta, el tráfico sigue fluyendo por los otros 3 instantáneamente. Para STP, el "puerto lógico" (Port-Channel) nunca cayó, así que no hay tiempo de espera por convergencia.
Ancho de banda: En lugar de tener un solo enlace de 1 Gbps, puedes agrupar hasta 8 enlaces para obtener un "tubo" virtual de 8 Gbps.
Interacción con STP: Para Spanning Tree
ON.........
En el mundo de Cisco, tienes tres formas principales de levantar un EtherChannel:
PAgP: Protocolo propietario de Cisco (usa los modos Desirable y Auto).
LACP: Estándar de la industria 802.3ad (usa los modos Active y Passive).
Modo "on": No utiliza ningún protocolo. Simplemente fuerza a las interfaces a agruparse.
¿Por qué usar el modo "on"?
Se utiliza cuando no quieres que los switches pierdan tiempo negociando o cuando el otro dispositivo no soporta protocolos de agregación. Sin embargo, tiene un riesgo: si hay un error de configuración en un lado, el modo "on" no lo detectará y podría causar un bucle de red, ya que no hay mensajes de control (BPDUs de EtherChannel) para verificar el enlace.
1.interface range g0/0-1 channel-group 10 mode active
2.interface range g0/0-1 channel-group 10 mode passive.........
La imagen muestra que el Port-channel 10 está usando el protocolo LACP. En LACP, los modos funcionan así:
Active: El puerto inicia la negociación enviando paquetes LACP.
Passive: El puerto espera a recibir paquetes LACP para responder, pero no los inicia.
Para que el canal se establezca (estado SU - Layer 2 y Up), las combinaciones válidas entre dos switches son:
Active + Active (Ambos negocian).
Active + Passive (Uno negocia y el otro acepta).
Si ambos lados estuvieran en Passive, el canal nunca se formaría. Como la pregunta pide los comandos usados para crear el grupo en un switch, tanto el modo active como el passive son opciones válidas de configuración para generar ese resultado de protocolo.
active.........
La salida del comando show lacp neighbor nos muestra información sobre el dispositivo que está al otro lado del cable (el vecino).
En la columna Flags, vemos que el vecino tiene la bandera P.
Según la leyenda de arriba: P - Device is in Passive mode.
Lógica de LACP: Para que un EtherChannel se forme cuando un lado es Passive, el otro lado obligatoriamente debe ser Active.
Si SW1 fuera también Passive, ninguno de los dos enviaría paquetes LACP para iniciar la comunicación y el enlace nunca se levantaría. Por lo tanto, deducimos que SW1 está en modo active.
1. interface GigabitEthernet0/0/1
channel-group 10 mode active...
2. interface port-channel 10
no switchport
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0............
Para que esta configuración funcione según los requisitos, debemos cumplir tres condiciones:
Estándar Abierto: El protocolo de estándar abierto para EtherChannel es LACP (802.3ad). Para activarlo, usamos el modo active (o passive, pero active asegura la negociación). El modo desirable sería para PAgP (propietario de Cisco).
Capa 3 (Enrutado): Por defecto, los puertos de un switch son de Capa 2. Para transformarlos a Capa 3, usamos el comando no switchport. Esto nos permite asignar una dirección IP directamente al Port-Channel.
Jerarquía de comandos: Primero preparas las interfaces físicas con el channel-group y luego configuras la interfaz lógica (interface port-channel 10) como un puerto enrutado.
1.TCP is reliable and is a connection-oriented protocol UDP is not reliable and is a connectionless protocol
TCP es confiable y es un protocolo orientado a la conexión; UDP no es confiable y es un protocolo sin conexión......
TCP (Transmission Control Protocol): * Conexión: Antes de enviar datos, realiza el "Three-way Handshake" (SYN, SYN-ACK, ACK) para asegurar que el receptor esté listo.
Confiabilidad: Utiliza números de secuencia y acuses de recibo (acknowledgments). Si un paquete se pierde, TCP lo reenvía.
Uso: Web (HTTP), Correo (SMTP), Transferencia de archivos (FTP).
UDP (User Datagram Protocol):
Sin conexión: Simplemente lanza los datos a la red sin verificar si el destino existe o está listo.
Confiabilidad: "Best effort". Si un paquete se pierde, se perdió para siempre. No hay reenvíos.
Uso: Streaming de video, llamadas de voz (VoIP), juegos en línea (donde la velocidad es más importante que recuperar un dato viejo).
1.TCP provides flow control to avoid overwhelming a receiver by sending too many packets at once, UDP sends packets to the receiver in a continuous stream without checking for sequencing
TCP proporciona control de flujo para evitar saturar al receptor enviando demasiados paquetes a la vez; UDP envía paquetes al receptor en un flujo continuo sin verificar el orden (sequencing)........
Para el examen, es vital entender estos dos mecanismos técnicos que mencionaste:
Windowing (Control de Flujo): TCP usa una "ventana" (window size). Si el receptor se siente saturado, le pide al emisor que reduzca el tamaño de la ventana para recibir menos datos por segundo. UDP no tiene esta capacidad; simplemente "dispara" datos a la velocidad que puede.
Sequencing (Secuenciación): TCP le pone un número de etiqueta a cada fragmento de datos. Si llegan desordenados, el receptor los organiza usando esos números. Si falta uno, lo detecta y pide reenvío.
1.TCP uses checksum, acknowledgement, and retransmissions, and UDP uses checksums only.
TCP utiliza suma de comprobación (checksum), acuse de recibo (acknowledgement) y retransmisiones; UDP utiliza únicamente sumas de comprobación.........
Aquí es donde vemos la diferencia entre "detectar un error" y "corregir un error":
Checksum (Suma de comprobación): Tanto TCP como UDP tienen este campo en su cabecera. Sirve para que el receptor verifique que los datos no se corrompieron durante el viaje. Si el checksum no coincide, ambos descartan el paquete.
La gran diferencia:
UDP: Si el paquete está corrupto, lo tira a la basura y no hace nada más. Se acaba la historia.
TCP: Cuando descarta un paquete (o si nunca llega), el receptor no envía el acuse de recibo (ACK). El emisor, al notar que falta ese ACK, se da cuenta de que algo salió mal y realiza la retransmisión de forma automática.
Esta es la razón por la cual TCP se considera un protocolo de transporte "garantizado".
1.TCP uses the three-way handshake and UDP does not guarantee message delivery
TCP utiliza el saludo de tres vías (three-way handshake) y UDP no garantiza la entrega de mensajes.
Para el examen, es fundamental que visualices los pasos del Three-way Handshake de TCP:
SYN: El emisor envía un paquete de sincronización. ("Hola, ¿podemos hablar?")
SYN-ACK: El receptor responde sincronizando y dando el acuse de recibo. ("Hola, sí puedo. ¿Tú estás listo?")
ACK: El emisor confirma. ("¡Listo! Empecemos.")
UDP, en cambio, es un protocolo sin estado (stateless). No tiene un proceso de saludo. Simplemente empaqueta los datos y los envía a la dirección IP y puerto de destino. Si el receptor no está encendido o el puerto está cerrado, a UDP no le importa; él ya cumplió con enviar la información.
1. interface e0/0 description to HQ-A371:10975 ip address 209.165.201.2 255.255.255.252..............
Para el examen, es vital dominar el cálculo de una máscara /30:Máscara de subred: Una máscara /30 significa que los primeros 30 bits son unos. En formato decimal, esto es 255.255.255.252.Tamaño del bloque: 256 - 252 = 4. Esto nos da un total de 4 direcciones por subred.Direcciones utilizables: De esas 4, restamos 2 (la de red y la de broadcast). 4 - 2 = 2. Por eso es perfecta para conectar solo dos routers; no se desperdician IPs.Análisis de la IP 209.165.201.2:Red: 209.165.201.0IP utilizable 1: 209.165.201.1IP utilizable 2: 209.165.201.2 (La que elegiste)Broadcast: 209.165.201.3
1.It is a broadcast IP address..
Es una dirección IP de broadcast...................
Para entender por qué el router lanzó ese error específico, desglosemos la subred usando la máscara /28 (255.255.255.240):Tamaño del bloque: $256 - 240 = 16$. Las redes van de 16 en 16.Encontrar la red: Si contamos de 16 en 16 ($0, 16, 32... 128, 144$), vemos que la dirección 192.168.16.143 cae justo antes de la siguiente red (la 144).Análisis de la subred:Dirección de Red: 192.168.16.128Primera IP utilizable: 192.168.16.129Última IP utilizable: 192.168.16.142Dirección de Broadcast: 192.168.16.143 (¡Aquí está el error!)El router detecta que el último número de la subred se usa para enviar mensajes a todos los dispositivos de esa red, por lo que no permite que la interfaz la use para sí misma.
172.28.0.0/16................
Para el examen, es vital recordar los rangos de Direccionamiento Privado (RFC 1918). Estas direcciones no son "enrutables" en la Internet pública:
Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255
Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (Tu respuesta, 172.28.0.0, cae justo en medio de este rango).
Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Cualquier dirección fuera de estos rangos se considera una IP pública y requiere un proceso de NAT (Network Address Translation) para que una red privada pueda comunicarse con el exterior.
1. allows multiple companies to each use the same addresses without conflicts..
Permite que múltiples empresas utilicen cada una las mismas direcciones sin conflictos............
Como el espacio de direcciones IPv4 es limitado (aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones), no habría suficientes para cada dispositivo en el planeta. Las direcciones privadas (RFC 1918) solucionan esto:
Reutilización: Tu casa puede usar la red 192.168.1.0, la casa de tu vecino también, y una empresa en otro continente también. No hay conflicto porque esas direcciones solo tienen sentido dentro de cada red local.
Aislamiento: Los routers de Internet están configurados para "tirar a la basura" (drop) cualquier paquete que tenga una IP privada como destino. Esto evita que los datos de una empresa se filtren a otra por accidente.
NAT: Para que estos dispositivos salgan a Internet, un router traduce muchas IPs privadas a una sola IP Pública.
10.10.225.32 255.255.255.224............
Para resolver este ejercicio de VLSM (Variable Length Subnet Mask), seguimos estos pasos:Paso 1: Determinar el tamaño necesario. Necesitamos 20 hosts + 1 IP para la puerta de enlace (gateway) + 1 IP de red + 1 IP de broadcast = 23 direcciones mínimo.Paso 2: Elegir la potencia de 2 más cercana. * 2^4 = 16 (Muy pequeña).2^5 = 32 (Suficiente para 20 usuarios y deja espacio para un poco de crecimiento).Paso 3: Calcular la máscara. Una potencia de 5 significa que dejamos 5 bits para hosts. 32 - 5 = 27 bits para la red. Un /27 en decimal es 255.255.255.224. Paso 4: Encontrar el siguiente bloque disponible. Mirando la imagen:La primera red termina en .15.La segunda termina en .31.Por lo tanto, el siguiente bloque disponible comienza en .32.
192.168.0.0/25 as summary and 192.168.0.0/27 for each floor..............
Para el examen, es fundamental entender por qué estos números son los "ganadores":Eficiencia por piso (/27): Como vimos antes, cada piso necesita entre 22 y 29 IPs. Un bloque de 32 direcciones (2^5) es el más pequeño que puede contener 29 usuarios + el gateway. Por eso, el prefijo /27 es el más eficiente.Resumen o Summarization (/25): Tienes 4 pisos. Si cada uno usa un bloque de 32 direcciones, en total necesitas 4 \times 32 = 128 direcciones.Un bloque de 128 direcciones corresponde a una máscara /25 (porque 256 / 2 = 128).Esto permite que el router principal solo tenga una línea en su tabla de enrutamiento para todo el edificio, en lugar de cuatro líneas separadas.
1. The router will not accept the addressing scheme.
El router no aceptará el esquema de direccionamiento.................
El error principal que vemos en la imagen es el solapamiento de subredes (overlapping) en las interfaces del router:
Interfaz izquierda: 192.168.1.1 /24
Interfaz derecha: 192.168.1.2 /24
En el mundo de Cisco, cada interfaz de un router debe pertenecer a una subred diferente. Un router es, por definición, un dispositivo que conecta redes distintas. Si intentas configurar dos interfaces con IPs que pertenecen a la misma red (en este caso, la red 192.168.1.0/24), el router te dará un error de "Overlapping" y no te permitirá guardar los cambios.
Además, como todos los hosts están en la misma VLAN, el tráfico entre Switch1 y Switch2 debería ocurrir en la Capa 2. Tener dos caminos hacia la misma red a través de un router sin usar técnicas como Bridge Groups o subinterfaces específicas no es un diseño funcional.
1. provides an added level of protection against Internet exposure
Proporciona un nivel adicional de protección contra la exposición a Internet..........
Las direcciones privadas (RFC 1918) no son enrutables en la Internet pública. Esto crea una barrera de seguridad natural:
Invisibilidad: Un atacante externo no puede enviar un paquete directamente a una IP privada (como 10.0.0.5 o 192.168.1.10) porque los routers de los proveedores de Internet (ISPs) descartan ese tráfico inmediatamente.
Aislamiento: Para que un host con IP privada se comunique con el mundo exterior, debe pasar por un proceso de NAT (Network Address Translation) en el router. El router actúa como un "escudo", ocultando las direcciones reales de los dispositivos internos y mostrando solo su propia IP pública.
Control: Esto permite a los administradores de red decidir exactamente qué tráfico puede entrar o salir, ya que nada llega a la red privada a menos que el router lo permita específicamente.
ip address 192.168.0.0 255.255.255.224................
ip address 192.168.0.0 255.255.255.224(Nota técnica: Aunque el comando es correcto, recuerda que la IP .0 suele ser la de red; en una configuración real usarías la .1 para la SVI).3. Explicación clave (Concepto CCNA):Para el examen, este escenario es un ejercicio clásico de eficiencia de subredes:Análisis de Hosts: Tienes entre 30 y 40 usuarios.Cálculo de Bits:2^5 = 32 direcciones (30 útiles). Se queda un poco corto para el límite de 40.2^6 = 64 direcciones (62 útiles). Esta es la opción más segura y eficiente si el número de usuarios supera los 30.Tu elección (/27): Al usar la máscara 255.255.255.224 (/27), estás proporcionando exactamente 30 direcciones utilizables.Si el examen especifica que el máximo es 30, tu respuesta es perfecta.Si el examen requiere llegar a 40, la máscara debería ser 255.255.255.192 (/26).
1. Static routes are manually configured by a network administrator, while dynamic routes are automatically learned and adjusted by a routing protocol..........
Las rutas estáticas son configuradas manualmente por un administrador de red, mientras que las rutas dinámicas son aprendidas y ajustadas automáticamente por un protocolo de enrutamiento.
Rutas Estáticas:
Control: El administrador decide exactamente por dónde va el tráfico.
Recursos: No consumen CPU ni ancho de banda porque no hay protocolos "hablando".
Seguridad: Son más seguras ya que no se anuncian a otros routers.
Uso: Redes pequeñas o rutas por defecto (0.0.0.0/0) hacia un ISP.
Rutas Dinámicas (OSPF, EIGRP, BGP):
Escalabilidad: Si la red crece (se añaden 10 routers), el protocolo los descubre solo.
Resiliencia: Si un enlace se cae, el protocolo calcula una ruta alterna automáticamente.
Costo: Consumen recursos del router para procesar los algoritmos y enviar actualizaciones.
EIGRP, RIP............
Para el examen, es fundamental clasificar los protocolos según cómo comparten la información:
RIP (Routing Information Protocol): Es el ejemplo más puro de Vector de Distancia. Solo le importa cuántos saltos (hop count) hay hasta el destino. Envía su tabla completa a sus vecinos cada cierto tiempo.
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Cisco lo clasifica como un protocolo de Vector de Distancia Avanzado (o Híbrido). Se comporta como vector de distancia porque solo conoce la red a través de lo que sus vecinos le dicen, pero es "avanzado" porque es mucho más rápido y usa una métrica compleja (ancho de banda, retardo, etc.).
38443.........
Para responder esta pregunta, el router aplica la regla de la Coincidencia más larga (Longest Match):
El router busca la dirección 172.16.0.202 en su tabla.
Vemos tres rutas candidatas para la red 172.16.0.0:
Una ruta estática (S) para la red /24 (rango .0 a .255).
Una ruta OSPF (O) para la red /25 (rango .128 a .255).
Una ruta EIGRP (D) para la red /29 (rango .192 a .199).
¿Dónde cae el .202?
El .202 está dentro de la /24 y la /25, pero no está dentro de la /29 (que termina en .199).
Selección de la ruta: Entre la /24 y la /25, el router elige la más específica, que es la OSPF (/25).
Lectura de la métrica: En la tabla, la ruta OSPF aparece como:
[110/38443].
110 es la Distancia Administrativa.
38443 es la Métrica.
router1(config)#ip route 192.168.202.0 255.255.255.0 192.168.201.2 5..................
La Red de Destino: 192.168.202.0 con su máscara /24 (255.255.255.0).
El Siguiente Salto (Next Hop): 192.168.201.2, que es la dirección IP de la interfaz del Router 2 que está conectada directamente al Router 1.
La Distancia Administrativa (AD): Al añadir el 5 al final, estás creando lo que se conoce como una Ruta Estática Flotante (siempre que el protocolo principal tenga una AD mayor a 5). Por defecto, una ruta estática tiene una AD de 1. Al cambiarla a 5, estás modificando la "confianza" que el router tiene en esa ruta.
1.network route............
Para el examen, es fundamental diferenciar entre los tipos de rutas según su especificidad:
Host Route: Es una ruta hacia una sola dirección IP específica (máscara /32 en IPv4). En la tabla de R1 no vemos ninguna línea que termine en /32.
Network Route (Tu respuesta): Es una ruta que cubre un rango de direcciones. R1 tiene la ruta O 10.10.13.0/25. Como la dirección del host (10.10.13.10) cae dentro del rango de esa subred (que va de la .0 a la .127), el router utiliza esta ruta de red para enviar el tráfico.
Default Route: Es la ruta de "último recurso" (0.0.0.0/0). El router solo la usaría si no encontrara ninguna coincidencia más específica. En este caso, como encontró la /25, no necesita usar la ruta por defecto.
1. It ignores the new static route until the existing OSPF default route is removed..
Ignora la nueva ruta estática hasta que se elimine la ruta por defecto de OSPF existente............
El router utiliza la Distancia Administrativa para decidir qué protocolo es más "confiable" cuando tiene varias fuentes para un mismo destino.
Ruta OSPF existente: Tiene una AD de 110 (se observa en la imagen como [110/1]).
Nueva ruta estática: Al añadir el 120 al final del comando, le estás asignando manualmente una AD superior a la de OSPF.
Como el router siempre prefiere el valor de AD más bajo, mantendrá la ruta OSPF en la tabla de enrutamiento principal. La ruta estática que configuraste se convierte en una Floating Static Route (ruta flotante), la cual permanece "en reserva" y solo se activará si la ruta de OSPF deja de estar disponible.
1. The floating static route must have a higher administrative distance than the primary route so it is used as a backup...
La ruta estática flotante debe tener una distancia administrativa más alta que la ruta principal para que se utilice como respaldo.....................
El router siempre elige la ruta con la Distancia Administrativa (AD) más baja para instalarla en la tabla de enrutamiento.
Ruta Principal: Normalmente es una ruta estática estándar (AD = 1) o aprendida por un protocolo dinámico (OSPF AD = 110).
Ruta Flotante (Respaldo): Se configura con un valor de AD superior al de la principal (por ejemplo, AD = 120 o 200).
Mientras la ruta principal esté "viva", el router ignora la flotante porque es "menos confiable" (número más alto). En el momento en que la interfaz de la ruta principal se cae o el protocolo dinámico deja de recibir actualizaciones, esa ruta desaparece de la tabla y la ruta flotante "flota" hacia la superficie para tomar su lugar.
1. administrative distance............
Es muy común confundir Métrica con Distancia Administrativa, pero en el examen debes recordar este orden de prioridad:
Longest Match (Coincidencia más larga): El router siempre prefiere la máscara de subred más específica (ej. un /28 le gana a un /24).
Administrative Distance (AD): Si las máscaras son iguales pero vienen de protocolos distintos, el router elige la que tenga el número de AD más bajo (la más confiable).
Métrica: Si el protocolo es el mismo (ej. dos rutas por OSPF), el router usa la métrica (costo) para decidir.
192.168.16.0/27....................
Este es el ejemplo perfecto para entender la jerarquía de selección de rutas. El router sigue este orden estrictamente:
Longest Prefix Match (Coincidencia de prefijo más larga): El router busca la ruta que sea más "específica" (la que tenga la máscara más grande).
/21 = 2,048 direcciones.
/24 = 256 direcciones.
/26 = 64 direcciones.
/27 = 32 direcciones.
Como la dirección 192.168.16.2 cabe perfectamente dentro de la subred /27, el router elige esa ruta porque es la más detallada, ignorando por completo que otras rutas tengan una mejor Distancia Administrativa (como EIGRP con 90).
10.10.13.208/29............
Para resolver este tipo de preguntas en el examen, siempre debemos validar en qué rango cae la IP del host:IP del Host A: 10.10.13.214.Análisis de la tabla de enrutamiento:La ruta 10.10.13.0/25 es muy amplia (va del .0 al .127). El .214 no está aquí.La ruta 10.10.13.128/28 va del .128 al .143. El .214 no está aquí.La ruta 10.10.13.208/29:Un /29 tiene bloques de 8 IPs (2^3 = 8).Rango: 10.10.13.208 hasta 10.10.13.215.Como 10.10.13.214 cae dentro de este rango, esta es la ruta elegida.
90.........
Cuando un router recibe información sobre el mismo prefijo exacto (por ejemplo, 10.1.1.0/24) desde dos protocolos de enrutamiento diferentes, utiliza la Distancia Administrativa (AD) para desempatar:
EIGRP (Interno): Tiene una AD de 90.
OSPF: Tiene una AD de 110.
Como el router siempre prefiere el valor de AD más bajo (porque lo considera más confiable), seleccionará la ruta de EIGRP e ignorará la de OSPF para su tabla de enrutamiento principal.
It selects the RIP route because it has the longest prefix: inclusive of the destination address........................
¿Por qué esa respuesta? (Repaso rápido)
Como vimos, aunque la ruta OSPF tiene un prefijo más largo (/28), no incluye al número .16 (llega solo hasta el .15). Por eso, el router busca la siguiente opción "más larga" o específica que sí lo incluya, que en este caso es la RIP (/27).
0.0.0.0/0...............
En la tabla de enrutamiento de la imagen (show ip route), puedes ver la siguiente línea:
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.11.2
S: Significa que es una ruta Estática.
*****: Indica que es una candidata a ser la Ruta por Defecto.
0.0.0.0/0: Es el "comodín". Representa a "todas las redes que no conozco".
Gateway of Last Resort: El router mismo lo indica arriba: "Gateway of last resort is 10.10.11.2". Si el router recibe un paquete para un sitio web (como Google o Netflix) y no tiene esa red específica en su tabla, enviará el paquete al "Siguiente Salto" (10.10.11.2), que suele ser el router de tu proveedor de Internet (ISP).
1. EIGRP route 10.0.0.1/32......
2. OSPF route 10.0.0.0/30...........
Para entender por qué estas dos son las ganadoras, debemos mirar el proceso de selección del router paso a paso:
Paso 1: ¿Son para el mismo destino exacto?
El router solo compara la Distancia Administrativa (AD) si las rutas son hacia la misma red y máscara exacta.
10.0.0.1/32 es una ruta de host (única). Se instala porque no compite con ninguna otra /32.
10.0.0.0/16 es una ruta de red amplia. Se instala (a menos que hubiera otra /16 con mejor AD).
Las rutas 10.0.0.0/30 sí compiten entre ellas porque tienen el mismo prefijo y máscara.
Paso 2: El duelo de las /30
Aquí tenemos tres protocolos peleando por la misma red 10.0.0.0/30:
RIP: AD = 120
OSPF: AD = 110
IBGP: AD = 200
Ganador: OSPF se instala porque tiene la AD más baja (110), lo que significa que es la fuente más confiable entre las tres.
ip route 10.10.1.20 255.255.255.252 10.10.255.1...............
Nuevamente, el ganador es el Longest Prefix Match (la coincidencia de prefijo más larga), pero primero debemos validar los rangos:Tu respuesta (La ruta /30): La máscara 255.255.255.252 crea bloques de 4 IPs (2^2 = 4).Red: 10.10.1.20IPs utilizables: 10.10.1.21 y 10.10.1.22.Broadcast: 10.10.1.23.Resultado: ¡Perfecto! La dirección .22 está incluida y es la máscara más específica posible.Otras opciones típicas (como una /24 o /28): Aunque también incluyan la IP .22, sus máscaras son "más cortas" (menos específicas). El router siempre preferirá la /30 por ser la más precisa.
1. configure a static route with 10.10.10.2 as the next hop to reach the 20.20.20.0/24 network
1. longest prefix.. Prefijo más largo............................
En la imagen de la tabla de enrutamiento, vemos tres rutas que podrían coincidir con la dirección 172.16.32.1:
OSPF (O): 172.16.32.0/19
RIP (R): 172.16.32.0/24
EIGRP (D): 172.16.32.0/27
¿Por qué gana la ruta EIGRP (/27)?
Aunque EIGRP tiene una mejor Distancia Administrativa (90) que OSPF (110) o RIP (120), el router ni siquiera llega a comparar las AD. El primer paso del algoritmo de búsqueda del router es encontrar la máscara más específica:
La /19 es la más "ancha" (abarca muchas IPs).
La /24 es más específica.
La /27 es la más específica de todas (prefijo más largo).
Como la dirección .1 cae dentro del rango de la /27, el router elige esa ruta inmediatamente. La regla es: Longest Match siempre le gana a la Distancia Administrativa.
1. R1#config t R1(config)#ip routing R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1................
Esta configuración es fundamental para cualquier red que necesite salida a Internet o a una red central:
ip routing: Este comando es vital en switches de Capa 3 para habilitar sus funciones de enrutamiento. En la mayoría de los routers Cisco viene activado por defecto, pero nunca está de más asegurarse.
0.0.0.0 0.0.0.0: Esta combinación de dirección y máscara se conoce como la "Ruta de último recurso". Significa: "Si el destino no coincide con ninguna red específica que yo conozca, usa esta ruta".
192.168.1.1: Es el Siguiente Salto (Next Hop). Es la dirección del router vecino que sí sabe cómo llegar al resto del mundo (Internet).
1. It selects the RIP route because it has the longest prefix inclusive of the destination address........
Analicemos los rangos de nuevo, porque aquí es donde muchos fallan:
Ruta OSPF (/28 o /26 en tu ejemplo): Si fuera /28 (común en este ejercicio), llegaría solo hasta el .15. Pero analizando tu /26:
Rango /26: .0 a .63. Incluye el .16.
Ruta RIP (/27):
Rango /27: .0 a .31. Incluye el .16.
Ruta EIGRP (/24):
Rango /24: .0 a .255. Incluye el .16.
¿Por qué gana RIP?
Como las tres rutas incluyen la IP .16, el router simplemente busca la que tenga el prefijo más largo (la máscara más grande).
/24 (256 IPs)
/26 (64 IPs)
/27 (32 IPs) <- ¡Ganadora por ser la más específica!
source 192.168.10.10 and destination 192.168.20.10.........
La image_73277d.png pone a prueba tu comprensión sobre cómo cambian (o no cambian) las cabeceras de un paquete mientras viaja por los routers:
IPs (Capa 3): Las direcciones IP de origen y destino final generalmente no cambian de extremo a extremo (a menos que haya NAT de por medio). PC 1 siempre será el origen y PC 2 el destino, sin importar por cuántos routers pase el paquete.
MACs (Capa 2): Lo que sí cambia en cada salto de router son las direcciones MAC. El router R1 quita la MAC de la PC 1 y pone la suya para enviarlo a R2.
En Gi0/0 de R2: Cuando el paquete llega a esa interfaz específica, el "sobre" de la IP sigue diciendo que viene de la PC 1 (.10.10) y va para la PC 2 (.20.10).
route with the lowest administrative distance................
Es fundamental no confundir la métrica con la distancia administrativa:
La Métrica: Se usa para comparar rutas dentro del mismo protocolo (por ejemplo, dos rutas OSPF hacia el mismo destino).
La Distancia Administrativa: Se usa para comparar rutas entre diferentes protocolos. Representa el grado de "confianza" que el router tiene en la fuente de la información.
1. to automatically route traffic on a secondary path when the primary path goes down....
Para enrutar automáticamente el tráfico por una ruta secundaria cuando la ruta principal cae
2.to enable fallback static routing when the dynamic routing protocol fails....
Para permitir el enrutamiento estático de respaldo cuando el protocolo de enrutamiento dinámico falla...................
Una ruta flotante es básicamente una ruta de respaldo que permanece "invisible" en la tabla de enrutamiento hasta que se necesita.
¿Cómo funciona? Se configura con una Distancia Administrativa (AD) más alta que la de la ruta principal. Por ejemplo, si tu protocolo principal es OSPF (AD 110), podrías configurar una ruta estática flotante con una AD de 200.
El efecto "Flotante": Mientras el enlace principal esté activo, el router prefiere la AD de 110. Si el enlace principal falla y la ruta OSPF desaparece, la ruta estática "flota" hacia la tabla de enrutamiento porque ahora es la mejor opción disponible.
207.165.200.254 via Serial0/0/1....................
Al observar la imagen image_72a418.png, vemos que hay dos rutas que podrían coincidir con el destino 172.16.3.14:
Ruta Estática (S): 172.16.3.0/24. Esta red abarca desde la .0 hasta la .255.
Ruta OSPF (O): 172.16.3.0/28. Esta red es más pequeña, abarca desde la .0 hasta la .15.
¿Por qué gana la ruta OSPF?
Validación del rango: La dirección de destino .14 está dentro del rango de ambas rutas.
Longest Prefix Match: El router compara los prefijos. /28 es más largo (más específico) que /24.
Decisión final: Ignora que la ruta estática tiene una mejor Distancia Administrativa (1) y elige la ruta OSPF (110) porque es más precisa para ese host específico.
default route................
En la imagen image_729c98.png, podemos ver claramente cómo se manifiesta esta configuración en la tabla de enrutamiento de R1:
Gateway of last resort: El router indica explícitamente que su "puerta de enlace de último recurso" es 10.10.10.18. Este es el punto de salida hacia la nube de Internet.
B 0.0.0.0/0:* La entrada con el asterisco (*) confirma que esta es la ruta por defecto. En este caso específico, se aprendió vía BGP (indicado por la letra B), que es el protocolo estándar para intercambiar rutas en Internet.
Propósito: Como es imposible que un router tenga una ruta específica para cada sitio web o IP que existe en el mundo, simplemente usa la 0.0.0.0/0 para enviar cualquier tráfico desconocido hacia el proveedor de servicios (ISP).
static.............
Al analizar la imagen image_7291d8.png, vemos que el router R2 tiene varias formas de aprender sobre la red 10.1.1.0/24:
BGP: Configurado con router bgp 65001.
OSPF: Configurado con router ospf 1.
EIGRP: Configurado con router eigrp 1.
Ruta Estática: Configurada con ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1.
Como todas las rutas apuntan a la misma red exacta (/24), el router utiliza la Distancia Administrativa (AD) para decidir cuál instalar en su tabla de enrutamiento:
Ruta Estática: AD = 1
EIGRP (Interno): AD = 90
OSPF: AD = 110
External BGP: AD = 20 (aunque aquí parece ser una configuración mixta, sigue siendo mayor que 1).
ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.202.129 254...................
Al observar la tabla de enrutamiento en la imagen image_723399.png, podemos ver cómo queda representada esta configuración:
El componente clave (254): Por defecto, una ruta estática tiene una Distancia Administrativa (AD) de 1. Al añadir el número 254 al final del comando, estás cambiando su AD manualmente.
Comportamiento en la tabla: En la imagen image_723399.png, verás la entrada S 209.165.200.224 [254/0]. Ese 254 indica que es una ruta de muy baja confianza.
Función de respaldo: Esta ruta solo se activará y aparecerá como la ruta principal si cualquier otra ruta hacia la red 209.165.200.224/27 con una AD menor (como una aprendida por OSPF o una estática normal) desaparece de la tabla de enrutamiento por un fallo en el enlace.
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