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Protocolos e Sistema DNS
1. Protocolos
Protocolo é um conjunto de regras que controla a interação de duas máquinas ou dois processos semelhantes ou com funções semelhantes. Para que 2 computadores se comuniquem, é necessário que usem o mesmo protocolo.
Sem protocolos, o computador não pode reconstruir, no formato original, a sequência de bits recebida de outro computador.
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2. Arquitetura TCP/IP
Conjunto de padrões de redes que permite a interconexão de redes e sistemas heterogêneos, como redes físicas com diferentes tecnologias de acesso, e equipamentos desenvolvidos por diferentes fabricantes, com arquiteturas de hardware distintas que executam diferentes sistemas operacionais. Este modelo é organizado em 4 camadas: Aplicação, Transporte, Internet (Rede) e Interface de Rede.
• Padrão de protocolos aberto, não associado a nenhum tipo
específico de hardware (computador) ou sistema operacional;
• Esquema de endereçamento comum que permite a identificação
única de um elemento da rede (na rede local, ou no planeta), o IP;
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2. Arquitetura TCP/IP
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2.1 Camada de Interface de Rede
Esta camada, também conhecida como camada de enlace de dados, é responsável por receber datagramas IP da camada de rede e transmiti-los, na rede física específica, na forma de quadros.
Geralmente, esta camada inclui o driver de dispositivo no sistema operacional e a respectiva placa de rede, tratando os detalhes de hardware para conexão física com a rede de transmissão de dados no meio físico.
Exemplos de protocolos: Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Retransmissão de Quadros, RS-232, v.35.
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2.2 Camada de Internet (Rede)
Esta camada realiza a transferência e roteamento entre dispositivos da inter-rede. É nela que se realiza a função de roteamento.
Exemplos de protocolos: IP, ICMP, ARP, RARP.
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2.3 Camada de Transporte
Esta camada provê a comunicação fim-a-fim entre aplicações. Existem 2 principais protocolos da camada de transporte:
• TCP (Transmission Control Protocol): é um protocolo orientado a conexão que provê um fluxo confiável de dados, oferecendo serviços de controle de erro, controle de fluxo e sequência, garantindo que os dados, segmentados, sejam entregues à aplicação destino na sequência correta e sem erros.
A conversa entre cliente e servidor será garantida através de sinais trocados entre ambos (SYN e ACK).
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2.3 Camada de Transporte
• UDP (User Datagram Protocol): é um protocolo não orientado a conexão, que oferece um serviço de datagrama não confiável, enviando apenas pacotes (datagramas UDP) de uma estação para outra, sem garantir que sejam entregues à aplicação destino.
Mais utilizados em aplicações de transmissão de vídeo pela internet (streaming), onde a perda de um pacote de dados não interromperá a transmissão.
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2.4 Camada de Aplicação
A camada de aplicação define a sintaxe e a semântica das mensagens trocadas entre aplicações. É a única camada cuja implementação é realizada através de processos do sistema operacional.
Exemplos de protocolos: HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows, outros protocolos de aplicativos.
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3. Endereçamento IP
3.1 Endereço IPv4
	• São número de 32 bits;
	• Endereços IPv4 não são atribuídos diretamente às estações e roteadores, mas às interfaces de rede desses dispositivos. Assim, cada interface de estações e roteadores deve possuir um endereço IPv4 único.
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3. Endereçamento IP
3.1 Endereço IPv4	
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3. Endereçamento IP
3.1 Endereço IPv4
A) Classes de Endereço
	 Para acomodar diferentes tamanhos de redes físicas, o espaço de endereços IPv4 é dividido em cinco classes de endereços, denominadas classses A, B, C, D e E. Cada classe adota uma posição diferente para delimitar o prefixo de rede e o identificador de estação.
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3. Endereçamento IP
3.1 Endereço IPv4
A) Classes de Endereço
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3. Endereçamento IP
3.1 Endereço IPv4
B) Máscara de Rede
	Seu objetivo é delimitar a posição do prefixo de rede e do identificador de estação. Possui bits 1 no prefixo de rede e bits 0 no identificador de estação
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3.2 Endereço IPv6
Características:
	• 8 grupos de 16 bits = 128 bits, e representados em hexadecimal;
Exemplo: 2001:0DB8:AD1F:25E2:DFA1:F0C4:84C1:00BA
	• Permite até 2128 endereços;
	• Possui a mesma hierarquia do IPv4: prefixo de rede e identificador de estações;
	• Surgiu devido o esgotamento de endereços IPv4 (Projeto IPng – Internet Protocol next generation)
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3. Endereçamento IP
3.2 Endereço IPv6
Características:
	• NAT (Network Adress Translation) foi uma medida paliativa para tentar adiar o esgotamento do IPv4, uma técnica que permite que um único endereço IP represente vários computadores, esquema esse que é aplicado, por exemplo, em provedores de acesso via rádio ou até mesmo por operadoras que oferecem acesso 3G.
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3.2 Endereço IPv6
Características:
	• Podem ser abreviados
Exemplo: 805B:2D9D:DC28:0000:0000:0000:D4C8:1FFF 
> 805B:2D9D:DC28:0:0:0:D4C8:1FFF
	• A ocultação da cadeia de zeros não pode acontecer mais de uma vez no mesmo endereço em pontos não sequenciais. Exemplo: 805B::DC28::D4C8:1FFF > Errado!
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3. Endereçamento IP
3.2.1 Tipos de endereço IPv6
A) Unicast
	Tipo que define uma única interface, de forma que os pacotes enviados a esse endereço sejam entregues somente a ele. É apropriado para redes ponto-a-ponto;
B) Multicast
	Neste tipo, pacotes de dados podem ser entregues a todos os endereços que pertencem a um determinado grupo;
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3.2.1 Tipos de endereço IPv6
C) Anycast
	Semelhante ao multicast, com a diferença de que o pacote de dados é entregue à interface do grupo que estiver mais próxima. Esse tipo é apropriado para servidores de DNS, por exemplo.
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3. Endereçamento IP
3.2.2 Segurança do endereço IPv6
A) IPSec
	No IPv6, houve também a preocupação de corrigir as limitações de segurança existentes no IPv4. Um dos principais mecanismos criados para isso - talvez, o mais importante - é o IPSec (IP Security), que fornece funcionalidades de criptografia de pacotes de dados, de forma a garantir três aspectos destes: integridade, confidencialidade e autenticidade.
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3. Endereçamento IP
3.2.2 Segurança do endereço IPv6
B) ICMPv6
	O padrão IPv4 faz uso de um protocolo chamado Internet Control Message Protocol (ICMP) para obtenção de dados referentes à rede e para a identificação de erros de comunicação por meio de mensagens, ajudando, evidentemente, numa possível correção, quando for o caso. O IPv6 também utiliza o mesmo recurso, só com que as devidas adaptações: o ICMPv6.
Em relação ao ICMP, o ICMPv6 se diferencia, essencialmente, por permitir uma quantidade maior de mensagens que o primeiro. o ICMPv6 não é um cabeçalho de extensão do IPv6, mas sim um protocolo que trabalha com este.
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4. Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Utiliza UDP (camada de transporte), IP (camada de rede) e broadcast limitado, sendo capaz de transportar vários tipos de informações, como máscara de rede, servidor de nomes e roteador default.
Tornou-se o protocolo padrão para configuração automática de endereços IP.
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5. Protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
É um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência de dados entre redes de computadores, principalmente na World Wide Web (Internet).
O HTTP é o protocolo utilizado para transferência de páginas HTML do computador para a Internet.
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6. Protocolo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)
É a forma
de utilizar o protocolo HTTP de maneira mais segura, pois as trocas de informações entre cliente e servidor são efetuadas de maneira criptografadas.
A não ser que seja especificada, o HTTPS utiliza a porta 443, diferentemente do HTTP, que utiliza a porta 80.
O HTTPS não é um protocolo em si, mas sim o resultado da utilização do HTTP sobre os protocolos SSL e TSL, provendo assim a autenticidade de quem visita o website, a privacidade e a integridade.
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7. DNS (Domain Name System)
É o protocolo de resolução de nomes para redes TCP/IP, como a Internet. Servidores de DNS hospedam as informações que permitem que os clientes resolvam nomes DNS memorizáveis e alfanuméricos para os endereços IP que os computadores usam para se comunicar.
Os domínios são organizados hierarquicamente. Primeiramente temos o servidor raiz (root server), que pode ser entendido como o principal serviço de DNS e é representado por um ponto no final do endereço. 
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7. DNS (Domain Name System)
A hierarquia é seguida com domínios que conhecemos bastante, como .com, .net, .org, .info, .edu, .br, .me e vários outros. Estas são chamadas de gTLDs (Generic Top Level Domains - algo como Domínios Genéricos de Primeiro Nível). Há também terminações orientadas a países, chamadas de ccTLDs (Country Code Top Level Domains - algo como Código de País para Domínios de Primeiro Nível).
Com a hierarquia, descobrir qual IP e, consequentemente, qual servidor está associado a um domínio - processo chamado de resolução de nome - fica mais fácil, já que este modo de funcionamento permite um esquema de trabalho distribuído, onde cada nível da hierarquia conta com serviços específicos de DNS.
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8. DNSSEC (DNS Security Extensions)
Consiste em uma especificação que adiciona recursos de segurança ao DNS.
O DNSSEC considera, essencialmente, os aspectos de autenticidade e integridade dos procedimentos envolvendo DNS.
Basicamente, o DNSSEC utiliza um esquema que envolve chaves públicas e privadas. Com isso, é possível ter certeza de que os servidores corretos estão respondendo às pesquisas de DNS.
Referências
http://pt.scribd.com/doc/83505510/Arquitetura-e-protocolos-de-rede-TCP-IP
http://www.infoescola.com/informatica/topologias-de-redes/
http://www.oficinadanet.com.br/artigo/2254/topologia_de_redes_vantagens_e_desvantagens
http://www.diegomacedo.com.br/material-completo-de-redes-de-computadores-com-videoaulas/
http://dsc.ufcg.edu.br/~peter/cursos/rc/material.htm
http://www.diegomacedo.com.br/dispositivos-de-interconexoes-de-redes-de-computadores/
https://www.youtube.com/watch?v=aVpgMdAk9C4
http://www2.ufba.br/~romildo/downloads/ifba/interconexao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1hJaTQIT2HQ
Referências
http://www.okconcursos.com.br/apostilas/apostila-gratis/130-informatica-para-concursos/1658-introducao-a-redes-de-computadores#.VWNDrU_BzGc
http://www.abusar.org.br/ftp/pitanga/Aulas/a01_modelos.pdf
http://www.onelinea.com.br/pdfs/bto-gerenciamento-redes.pdf
http://www2.ic.uff.br/~otton/graduacao/informaticaI/Ataques.pdf
http://cartilha.cert.br/redes/
http://www.infowester.com/firewall.php
http://www.pedropereira.net/ips-ids-o-que-e-tutorial/1/
http://www.infowester.com/wifi.php#wifi
http://www.gta.ufrj.br/grad/01_2/802-mac/

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