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Aula três de redes avançadas22445

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Redes Avançadas 
Prof. Msc. Felipe dos Anjos Lima 
REDE DE COMPUTADORES 
IPv6 
Estrutura dos Endereços de 
Transição 
2 
• Em implementações de pilha dupla (dual-stack), um formato especial de 
endereço IPv6 é aceito e reconhecido, o chamado “IPv4-mapped IPv6”. 
• Formato: ::FFFF:0:0/96 
• 80 bits iniciais = “ZERO” 
• 16 bits seguintes = “UM” 
• 32 bits finais = endereço IPv4 que conhecemos 
 
 
 
• Exemplo: ::FFFF:192.168.10.0 
Estrutura dos Endereços de 
Transição 
3 
• Qual dos endereços é um endereço IPv4 mapeado? 
a) fa00::ce65:b4d2 
b) fc00::47c7:3e9b 
c) 2003::729c 
d) ::ffff:116.72.162.176 
Letra D 
Estrutura dos Endereços de 
Transição 
4 
• Qual dos endereços é um endereço IPv4 mapeado? 
a) fc00::e90b:20ec 
b) ff0b::fc1c:396f 
c) ::ffff:116.107.38.12 
d) 2003::1ec5 
Letra c 
Observações Importantes 
5 
• É uma melhor prática deixar os 64 bits finais do endereço (a porção 
chamada de “Interface ID”) para a definição de hosts 
 
• Cada bloco IPv6 (chamado de “duocteto”) é composto de 4 dígitos 
hexadecimais, que totalizam 16 bits ou 2 bytes de extensão. Um endereço 
IP é composto por 8 desses blocos 
 
• Endereços IPv6 não usam “mascara de rede”. Para identificar a fronteira 
entre rede e host, temos exclusivamente a notação prefixal (/xx) 
 
Observações Importantes 
6 
• O NIC.br nos entrega o prefixo global IPv6 2013:FACA::/32. como de 
acordo com as melhores práticas , temos de reservar os 64 bits finais para 
os hosts, e nos sobram 32 bits para “criar redes”, quantas sub-redes IPv6 
/64 teremos? 
 
Usando a fórmula 2n = Nº de sub-redes, 
temos: 232 sub-redes 
Observações Importantes 
7 
• Se quisermos criar 8 sub-redes partindo do prefixo global /32 que nos foi 
alocado? Teremos 8 sub-redes /xx? 
 
Usando a fórmula 2n = Nº de sub-redes, 
temos: 23 = 8 sub-redes /35 
Observações Importantes 
8 
• Partindo do prefixo global /32, quais são os 8 prefixos /35? 
 
 
0 – 000 => 0000 - 0 
1 – 001 => 0010 - 2 
2 – 010 => 0100 - 4 
3 – 011 => 0110 - 6 
4 – 100 => 1000 - 8 
5 – 101 => 1010 - A 
6 – 110 => 1100 - C 
7 – 111 => 1110 - E 
 
Observações Importantes 
9 
• Partindo do prefixo global /32, quais são os 8 prefixos /35? 
 
2013:FACA:0000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:2000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:4000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:6000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:8000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:A000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:C000:0000:0000:0000:0000:0000 
2013:FACA:E000:0000:0000:0000:0000:0000 
 
Observações Importantes 
10 
• Quais duas afirmações sobre endereços IPv6 são verdadeiras? 
a) Zeros à esquerda são sempre requeridos 
b) A notação “::” é utilizada para informar uma sequência de blocos hexadecimais 
formados por “0s” 
c) A notação “::” é usada para separação dos blocos hexadecimais 
d) Uma única interface em um host, normalmente, possui múltiplos endereços IPv6 
de diferentes tipos associados 
 
Letras b e d 
Observações Importantes 
11 
• Quais duas afirmações sobre endereços IPv6 são verdadeiras? 
a) ::127.0.0.1 
b) 0.0.0.0.0.0.0.0 
c) 0.0::1 
d) 0.0.0.0 
e) ::1 
 
Letra e 
Endereço Unicast Global 
12 
• Exercício 1: função de expansão EUI-64 
• Qual o sufixo gerado a partir do endereço MAC 00 90 27 31 A8 14 
Observações Importantes 
13 
• A placa de rede de um PC possui o MAC address 00-01-AB-CD-EF-01. 
No processo de autoconfiguração, qual será o endereço IPv6 Link Local 
(EUI-64) associado à essa interface? 
a) FF80::201:ABFF:FECD:EF01 
b) FE80::1:ABFF:FECD:EF01 
c) 201:ABFF:FECD:EF01 
d) 1:ABFF:FECD:EF01 
e) FE80::1:ABCD:EF01 
 
Letra a 
Observações Importantes 
14 
• A placa de rede de um PC possui o MAC address 00-01-AB-CD-EF-01. 
No processo de autoconfiguração, qual será o endereço IPv6 Link Local 
(EUI-64) associado à essa interface? 
a) FF80::201:ABFF:FECD:EF01 
b) FE80::1:ABFF:FECD:EF01 
c) 201:ABFF:FECD:EF01 
d) 1:ABFF:FECD:EF01 
e) FE80::1:ABCD:EF01 
 
Letra a 
Observações Importantes 
15 
• Qual alternativa melhor descreve endereços IPv6 Unicast? 
a) Datagramas com um endereço destino Unicast são entregues a um único 
host 
b) Sempre são endereços roteáveis na Internet pública 
c) Sempre são endereços privados, não roteáveis na Internet pública 
d) NDA 
Letra a 
Observações Importantes 
16 
• Quantos prefixos /40 conseguimos derivar de um prefixo IPv6 2001::/32? 
a) 128 
b) 64 
c) 1024 
d) 232 
e) 256 Letra e 
Observações Importantes 
17 
• Qual a segunda sub-rede (ou prefixo) gerada ao dividirmos o prefixo IPv6 
2001:CAFE::/32 em quatro? 
• 2001:CAFE:4000::/32 
• 2001:CAFE:4000::/34 
• 2001:CAFE:A::/33 
• 2001:CAFE:8000::/34 
• 2001:CAFE:14::/34 
 
 
 
Letra b 
Atenção 
18 
• IPv6 não é dividido em classes- neste caso, para definir qual parte do 
endereçamento é dedicada à identificação da rede e qual parte é dedicada à 
identificação do host utilizamos a notação decimal com prefixo, também 
conhecida por CIDR. A informação binária FEC0:D3AE:FEA3:000A::/64 pode 
ser interpretada da seguinte maneira: 
• 48 bits para rede, portanto: FEC0:D3AE:FEA3 
• Dezesseis bits para sub-rede, portanto:0003 
• 64 bits restantes para identificação dos hosts 
Atenção 
19 
• Endereços IPv6 globais são aqueles que: 
a) Iniciam por 2003 
b) Iniciam por 2001 
c) Seu início binário é 001 
d) Iniciam por FEC0 
e) Contêm 128 bits 
f) São os escritos em hexadecimal 
g) Suportam compressão de dados para sumarizar a representação 
Letras b, c, e, f, g 
Atenção 
20 
• Quantas sub-redes /48 podemos criar a partir de um bloco de endereços /35? 
Atenção 
21 
• Expanda completamente o endereço IPv6: 0:2:0:96::dd 
Endereço Unicast Global 
22 
• Exercício 3: Os endereços abaixo pertencem a mesma subrede? 
• 2001:d853::fafa 
• 2001:8388::40ba 
Não. No IPv6, os primeiros 48 bits são usados 
para o prefixo de rede e os próximos 16 bits são 
usados para as subredes. Assim, os primeiros 64 
bits devem ser iguais para os dois endereços 
Endereço Unicast Global 
23 
• Exercício 3: Os endereços abaixo pertencem a mesma subrede? 
• 2001:30bb::e7a7 
• 2001:2f69::87b3 
Não. No IPv6, os primeiros 48 bits são usados 
para o prefixo de rede e os próximos 16 bits são 
usados para as subredes. Assim, os primeiros 64 
bits devem ser iguais para os dois endereços 
Endereço Unicast Global 
24 
• Exercício 4: Expanda o endereço 64:0:a:fee1:: 
0064:0000:000a:fee1:0000:0000:0000:0000 
Endereço Unicast Global 
25 
• Exercício 4: Qual o endereço válido? 
a) 2001:d365:c10c:f3d7:5c8d:faab:65c1:1a16:a74 
b) 2001:b95d::c38::4c4d:53d5 
c) 2001:6dbx::219b 
d) 2001:4c8a::b04d 
Letra d 
Endereço Unicast Global 
26 
• Exercício 4: Você tem um dispositivo com o endereço MAC 25-c8-
71-17-ec-2f. Qual será o endereço de link local gerado 
automaticamente? 
a) 2001::27c8:71ff:fe17:ec2f 
b) fe80::25c8:71ff:fe17:ec2f 
c) fe80::27c8:71ff:fe17:ec2f 
d) 2001::25c8:71ff:fe17:ec2f 
Letra c 
Endereço Unicast Global 
27 
• Exercício 4: Comprima o endereço 
0029:99de:0001:007b:8022:0088:0000:0000 
29:99de:1:7b:8022:88:: 
Endereço Unicast Global 
28 
• Exercício 5: Você tem um dispositivo com o endereço MAC 6d-f9-
ca-6f-ad-3c. Qual será o endereço de link local gerado 
automaticamente? 
 A) fe80::6ff9:ca6f:ad3c 
 B) fe80::6ff9:caff:fe6f:ad3c 
 C) 2001::6ff9:caff:fe6f:ad3c 
 D) 2001::6df9:caff:fe6f:ad3c 
fe80::6ff9:caff:fe6f:ad3c 
Endereço Unicast Global 
29 
• Exercício 6: Qual o endereço de multicast? 
 A) ff03::ee7e:fdde 
 B) ::ffff:47.58.167.13 
 C) fe80::b97:beeb 
 D) ::79e1:8ab8 
::1/128 loopback address 
::FFFF:0:0/96 IPv4-mapped addresses. 
fe80::/10 link-local unicast. 
ff00::/8 multicast addresses 
fc00::/7 Unique Local Addresses 
Endereço Unicast Global 
30 
• Exercício 6: Quantas subredes /64 existem em uma /59? 
264-59 = 32 
Endereço Unicast Global 
31 
• Exercício 6: Quantas sub-redes/56 existem em uma /53? 
256-53 = 8 
Estrutura dos Endereços de 
Transição 
32 
• Qual dos endereços é um endereço Link Local Unicast? 
a) fa00::2826:ca00 
b) fe80::186c:388e 
c) ff05::f004:97e8 
d) ::aafc:2039 
Letra b 
Endereço Unicast Global 
33 
• Exercício 6: Qual o endereço válido? 
 A) 2001:dda3:1f93:974e:b0ee:b83c 
 B) 2001:10579::493f 
 C) 2001:1e80::12d:28:44fe 
 D) 2001:eed2::3b3::b7a8:9455 
2001:1e80::12d:28:44fe 
Endereço Unicast Global 
34 
• Exercício 6: Você tem um dispositivo com o endereço MAC 7b-
51-60-ab-d8-14. Qual será o endereço de link local gerado 
automaticamente? 
 A) fe80::7951:60ff:feab:d814 
 B) 2001::7b51:60ff:feab:d814 
 C) fe80::7b51:60ff:feab:d814 
 D) 2003::7b51:60ab:d814 
fe80::7951:60ff:feab:d814 
Endereço Unicast Global 
35 
• Exercício 6: Quantas subredes /64 existem em uma /51? 
264-51 = 8192 
Endereço Unicast Global 
36 
• Exercício 6: Quantas subredes /56 existem em uma /45? 
256-45 = 2048 
Endereço Unicast Global 
37 
• Exercício 7: Os endereços abaixo pertencem a mesma subrede? 
• 2001:901d::5806 
• 2001:901d::afe8 
sim 
Endereço Unicast Global 
38 
• Exercício 6: Você tem um dispositivo com o endereço MAC e6-a1-
bd-d0-98-a5. Qual será o endereço de link local gerado 
automaticamente? 
 A) fe80::e4a1:bdff:fed0:98a5 
 B) ff02::e4a1:bdff:fed0:98a5 
 C) fe80::e6a1:bdff:fed0:98a5 
 D) fe80::e4a1:bdd0:98a5 
fe80::e4a1:bdff:fed0:98a5 
Packet Tracer 
39 
• Para a próxima aula: instalar a ferramenta Packet tracer

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