Mudanças entre as edições de "ExercíciosIPv4"
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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== | ||
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+ | RESOLUÇÃO DA REDE 3: [https://drive.google.com/file/d/1F0eqtkGsveJZyUtqdy7cTVuciIijPKq/view?usp=sharing ACESSE AQUI O ARQUIVO .PKT] | ||
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==Rede 4== | ==Rede 4== |
Edição atual tal como às 19h48min de 1 de setembro 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:
RESOLUÇÃO DA REDE 1: ACESSE AQUI O ARQUIVO .PKT
Rede 2
A rede 2 possui três subredes interligadas por dois roteadores:
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.
RESOLUÇÃO DA REDE 3: ACESSE AQUI O ARQUIVO .PKT
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 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 !