Mudanças entre as edições de "ExercíciosIPv4"

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[[Arquivo:rede22.png |600px |thumb|center| Rede 2]]
 
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RESOLUÇÃO DA REDE 2: [https://drive.google.com/file/d/1F0eqtkGsveJZyUtqdy7cTVucixIijPKq/view?usp=sharing ACESSE AQUI O ARQUIVO .PKT]
  
 
==Rede 3==
 
==Rede 3==

Edição das 22h48min de 28 de agosto de 2023

Créditos: O conteúdo e ilustrações totais ou parciais apresentados aqui, foram extraídos e/ou adaptados de experimentos e conteúdos de semestres anteriores da mesma disciplina, conduzida pelo professor Marcelo Maia Sobral, a quem fica registrado nossos agradecimentos.

Construindo (e conectando) Redes

Para entender bem como funciona roteamento estático IPv4, é preciso prática. Por isso você deve implantar algumas redes usando o simulador PacketTracer. O objetivo é que, em cada rede, todos os computadores consigam se comunicar.

Rede 1

Esta rede é formada por somente duas subrede interligadas por um roteador, como você pode ver neste diagrama:

Rede 1

RESOLUÇÃO DA REDE 1: ACESSE AQUI O ARQUIVO .PKT

Rede 2

A rede 2 possui três subredes interligadas por dois roteadores:

Rede 2

RESOLUÇÃO DA REDE 2: ACESSE AQUI O ARQUIVO .PKT

Rede 3

A terceira rede possui também três subredes, mas conectadas de uma forma um pouco diferente.

Rede 3

Rede 4

A quarta rede possui três subredes interligadas por três roteadores ... e o interessante é que ela apresenta caminhos alternativos devido à forma com que os roteadores foram interligados.

Rede 4

Rede 5: duas redes conectadas

Esta última rede é formada por duas redes com mesma estrutura da rede anterior. Parece que muitas rotas adicionais precisarão ser definidas nos roteadores, mas se você explorar o conceito de hierarquização dos endereços (subredes dentro de subredes), a definição de rotas pode ser muito simplificada !

Rede 5