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Taller - Direcciones - IP - 2020 - Jose Ortega
Taller - Direcciones - IP - 2020 - Jose Ortega
Taller - Direcciones - IP - 2020 - Jose Ortega
Campo
Nombre: Jose Alfredo Ortega Ortega Código: 2014119062
CLASE
DIRECCIÓN IP A B C D E
198.125.87.177 X
205.95.46.2 X
134.0.0.0 X
99.18.85.0 X
192.168.256.159
119.89.100.300
2. Convierte las siguientes direcciones a decimal e indica si se trata de direcciones de tipo A, B o C y su respectiva
máscara de red. (2 puntos)
3. Escriba la parte de la dirección que corresponde a la red y a los host, asumiendo la máscara de subred por defecto (2
puntos)
215.45.76.0 215 45 76 0
119.18.45.100 119 18 45 100
117.89.56.45 117 89 56 45
4. Encuentre la dirección de red, Broadcast y el Rango para cada una se las siguientes direcciones (4 puntos)
5. Realizar la asignación de subredes acorde al número de redes entregado a cada dirección de red (4 puntos)
a. 210.240.80.0/24 Para 6 redes
5.
RED: 210.240.80.0/ 24 , 6 REDES
por lo tanto
2n ≥ 6 ⇾ 2 3 = 8
2m-2 = H
por lo tanto
11111111 11111111 00000000 00000000
2n ≥ 12 ⇾ 24 = 16
2m-2 = H
salto de red:
256 -240 = 16
6. Realizar el diseño de las subredes correspondientes a través de VLSM con las siguientes direcciones: (6 puntos)
a. 10.10.11.43/8
Solución
Nº HOST
1 260.000
2 30.000
3 20.000
4 60
5 2
● Para la primera red : 260.000 host
MR= 8 + 6 = 14
255 0 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
255 252 0 0
10.10.11.43 14
● salto de red:
256 -252 = 4
m=? ,➝ m = 15 = 32.766
MR= 8 + 9 = 17
255 0 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
10.10.11.43 17
Salto de red:
256-128 = 128
m=? ,➝ m = 15 = 32.766
MR= 8 + 9 = 17
255 0 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
10.10.11.43 17
salto de red:
256 -128 = 128
26 -2 ≥ # Equipos ➝ 26 -2 ≥ 60 ➝ 60 - 2 ≥ 60
m=? ,➝ m = 6 = 60
32(IP) - 8(MR) = 24 - 6(H) = 18(SR)
MR= 8 + 18 = 26
255 0 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
10.10.11.43 26
salto de red:
256-192 = 64
22 -2 ≥ # Equipos ➝ 22 -2 ≥ 2 ➝ 4 - 2 ≥ 2
m=? ,➝ m = 2 = 2
MR= 8 + 22 = 30
255 0 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
10.10.11.43 30
salto de red:
256-252 = 4
quedando todo:
Nº Host Host IP de red Prefijo Máscara Primera host Último host Dirección de
solicitados encontrados decimal broadcast
b. 172.16.20.5/23 B class
Solución
DIRECCIÓN IP : 172.16.20.5/23
Nº HOST
1 50
2 50
3 20
4 20
5 12
6 12
7 2
8 2
9 2
26 -2 ≥ # Equipos ➝ 26 -2 ≥ 50 ➝ 64 - 2 ≥ 50
m=? ,➝ m=6 = 62
MR= 23 + 3 = 26
255 255 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
11111111 11111111 11111111 11000000
Salto de red
256-192 = 64
26 -2 ≥ # Equipos ➝ 26 -2 ≥ 50 ➝ 64 - 2 ≥ 50
m=? ,➝ m=6 = 62
MR= 23 + 3 = 26
255 255 0 0
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
Salto de red
256-192 = 64
25 -2 ≥ # Equipos ➝ 25 -2 ≥ 20 ➝ 32 - 2 ≥ 20
m=? ,➝ m=5 = 30
MR= 23 + 4 = 27
255 255 0 0
11111111 11111111 00000000 00000000
Utilizando la cantidad resultante del cálculo de la máscara de red, la nueva máscara de red quedaría:
256-192 = 64
25 -2 ≥ # Equipos ➝ 25 -2 ≥ 20 ➝ 32 - 2 ≥ 20
m=? ,➝ m=5 = 30
MR= 23 + 4 = 27
255 255 0 0
256-192 = 64
24 -2 ≥ # Equipos ➝ 24 -2 ≥ 12 ➝ 16 - 2 ≥ 12
m=? ,➝ m=4 = 14
MR= 23 + 5 = 28
255 255 0 0
256-240 = 16
24 -2 ≥ # Equipos ➝ 24 -2 ≥ 12 ➝ 16 - 2 ≥ 12
m=? ,➝ m=4 = 14
MR= 23 + 5 = 28
255 255 0 0
256-240 = 16
22-2 ≥ # Equipos ➝ 22 -2 ≥ 12 ➝ 4 - 2 ≥ 2
m=? ,➝ m=2 = 2
MR= 23 + 7 = 30
255 255 0 0
256-252 = 4
22-2 ≥ # Equipos ➝ 22 -2 ≥ 12 ➝ 4 - 2 ≥ 2
m=? ,➝ m=2 = 2
MR= 23 + 7 = 30
255 255 0 0
256-252 = 4
22-2 ≥ # Equipos ➝ 22 -2 ≥ 12 ➝ 4 - 2 ≥ 2
m=? ,➝ m=2 = 2
MR= 23 + 7 = 30
255 255 0 0
256-252 = 4
quedando todo:
Nº Host Host IP de red Prefij Máscara Primera host Último host Dirección de
solicitados encontrados o decimal broadcast