quinta-feira, 22 de setembro de 2011

Tecnologia de rede 21-09-11 (Cristiano)


Algoritmo de roteamento
O algoritmo de                 determina o trafego de um pacote, a finalidade é simples, dada uma série de roteadores conectada com enlaces, o algoritmo de roteamento descobre o melhor caminho entre a fonte e o destino.
Os pontos nos quais são tomadas as decisões quanto ao roteamento dos pacotes e as linhas que conectam os enlaces físicos existentes entre os roteadores, essas linhas também tem um valor que representa o custo de enviar o pacote por meio de enlace.
Este custo pode refletir:
* Número de saltos;
*Distância física;
*Retardo médio;
*Largura de banda;
*Comprimento de filas;
Na camada de rede, o processamento rápido de pacotes é a preocupação principal, sendo assim, existem determinadas prioridades que são desejáveis em um algoritmo de roteamento:
*Correção
*Simplicidade
*Estabilidade
*otimização;
Em termos gerais, um dos modos que podem ser classificados os algoritmos é de acordo com as rotas, podendo ser do tipo estático e dinâmico.
Algoritmos estáticos: nestes algoritmos as rotas,  mudam muito devagar com o tempo. Muitas vezes como resultado da intervenção humana.
Algoritmos dinâmicos: alteram suas decisões para refletir mudanças na topologia é normalmente, na carga de tráfego também.
Os algoritmos podem ser centralizados ou descentralizados:
Centralizado: calcula o caminho de menor custo entre fonte e um destino usando o conhecimento completo e global sobre a rede. Isso exige que o algoritmo obtenha essas informações, de algum modo, antes de realmente realizar o calculo.
Descentralizado: o cálculo do trajeto de menor custo é realizado de modo distribuído. Nenhum nó tem informação completa sobre os custos de todos os enlaces da rede. Em vez disso ele conhece apenas o nó do vizinho que deverá repassar o pacote para que alcance o destino.

Roteamento pelo caminho curto
São diversos algoritmos para o cálculo do caminho mais curto entre dois nós de um gráfico.
 De sub-rede, com cada nó gráfico da sub-rede, com cada nó do gráfico representando um roteador.  Para escolher uma rota entre um determinado par de roteadores. O algoritmo encontra o caminho mais certo.
Roteamento por inundação
Cada pacote de entrada é enviado para toda linha de saída, exceto para aquela em que chegou.
A inundação gera diversos números de pacotes duplicando os pacotes na rede, com um número infinito, a menos  que algumas medidas sejam tomadas para amortecer o processo.
*Contador de Saltos;
*Número de sequencia;
*Inundação seletiva;

-Contador de saltos é inserido no cabeçalho de cada pacote, o contador é decrescente em cada salto, com o pacote sendo descartados quando o contador atinge zero.
-Número de sequencia controla quais pacotes foram inundados para evitar de envia-los uma segunda vez. O contador de origem da transmissão insere um número de sequência em cada pacote recebido de seus hosts.
Características e comandos básicos.

Modo                                        Prompt                                   Comando para ter acesso
Exec  usuário                             Router >                         Acesso via console porta auxiliar
Exec Previliado                         Router#                            Enlace
Configuração Global              Router# (config)            Configurar terminal
Configuração específica        Router(config-JF)           Interface
                                                      Router(config-line)       line
Após o roteador ser ligado irá para o pompt de comando
Exemplo:
router  >
Para entrar em modo privilegiado, devemos deletar o comando enable
Exemplo
Router>enable

Router >
#show – mostra a saída do comando anterior
#show version – exibe configuração de hardware e software do roteador.
#show protocols – Exibe informações sobre os protocolos roteados.
#Hostname – Configura o nome do roteador
Sintaxe:
             router >enable
             router#configure terminal
             router(config)# Hostname route01
             router01(config)#
- Para configurar um endereço IP em uma interface de rede, utilizamos o comando IP addres no modo configuração da interface que desejamos configurar: Ethernet 0
Exemplo
Router# configurar terminal
router(config)#interface ethernet 0
router(config.If)# Ip addres  192.168.10.1 255.255.255.0
router(config.If)#no shut

Para adicionar um segundo endereço IP na mesma interface utilizar o comando secondary.
Router(config.if)# if addres 192.168.20.1 255.255.255.0 secondary rounter(config.if)#  IP Addres 192.168.30.1 255.255.255.0 secondary
router(config.if)#no shut

Para configurar senha de acesso as portas dos roteadores utilizamos o seguinte  comando
Router# configurar terminal
Router(config)#service password encryption
Router(config)#kine aux 0
Router ( config-line) password 12345
Router(config-line)#exit

quarta-feira, 14 de setembro de 2011

Tecnologia de rede de computadores Quarta-feira 14/09/2011


Tecnologia de rede de computadores Quarta-feira 14/09/2011

Cabeamento Óptico
É constituído por filamentos finos, feitos fundamentalmente de vidro de altíssima transparência, para transmitir luz a grane distância. O seu funcionamento é através da reflexão total da luz, constitui-se em uma estrutura cilíndrica.
A fibra óptica é formada por duas partes; núcleo e casca.
O núcleo é a parte por ode se propaga a luz e a casca é responsável pra configurar a luz no interior do núcleo. A fibra também possui um revestimento plástico que da proteção mecânica contra o meio externo.
Para a transmissão de sinais, são utilizados emissores e receptores ópticos, responsáveis pela transmissão e conversão dos sinais elétricos para sinais luminosos e vice-versa.

Cabeamento Óptico
Vantagens
Isolação elétrica não há necessidade de aterramento e problemas de interface de equipamento, uma vez constituída por material isolante elétrico.
Matéria prima em abundante e não muito caro e oferece baixa perda do sinal.
Desvantagem
Custo elevado;
Fragilidade pois as fibras quebram com facilidade;
Dificuldade de conexão devido à pequena dimensão;
Requer dispositivos de alta precisão;


Interferências em fibras
Irradiação devido à curvatura;
Espalhamento pelo material;
Perdas por modos vazantes;
Perdas por Microcurvatura;
Atenuação em emendas e conectores;
Perda por acoplamento no inicio e no final da fibra.

Estrutura do conector óptico
Protetor do ferrolho
Ferrolho
Corpo
Capa

Tipos de conectores ópticos

  • D4
  • FC
  • SC
  • FC APC
  • SC APC
  • ST

Acessórios para uma melhor organização
  • Distribuidor óptico
  • Bandeja para cabos emendados
 
P/ dia 28/09 Pesquisa
  • 3G
  • Wirelles
  • Wimax
  • Bluetooh
  • Voip
  • 4G
  • AD HOC
  • HIPER – V
  • XDSL
  • CRIPTOGRAIA
  • FRAME RELAY
  • CDMA

quinta-feira, 8 de setembro de 2011

Conteúdo aula 31/08/2011 (Cristiano)

Cabeamente estruturado
Os cabos par trançados são compostos por 4 pares de fios de cobre, que são trançados entre si. Este sistema cria uma barreira eletromagnética, protegendo as transmissões de interferências externas, sem a necessidade de usar uma camada de blindagem.
Para evitar que os sinais de um cabo interfiram com outros vizinhos, cada par de cabos utiliza um padrão de entrançamento diferente, com um número de tranças por metro.
Existem cabos com categorias de 1 a 6. Os cabos mais utilizados são os cat 5.
Pois suportam rede de 100/1000 megabits, por isso são os mais comuns e mais baratos.
Cabos cat 6 e 6ª estão se popularizando e devem substituir ao longo do tempo.
Categoria 1 e 2, estas duas categorias são mais reconhecidas pela indústria de telecomunicações, responsável pela definição no passado em instalações telefônicas.
Categoria 3: Este foi o primeiro padrão de cabo par trançado desenvolvido especialmente para o uso em redes. O padrão foi certificado para sinalização de até 16mhz, que é o padrão de redes ethernet de 10 megabits para cabos de par trançado. Existiu ainda um padrão de 100 megabits para cabos cat chamados de 100 base T4. Porém não é suportado para todas as placas de rede.
Categoria 4: Tem uma qualidade um pouco superior e é certificada para redes de 16 megabits, substituindo os cabos cat 3. Porém os cabos cat 4 também não são mais reconhecidos pela indústria de telecomunicações.
Categoria 5: os cabos cat 5 são os requisitos mínimos para redes 100base e 1000 baset, que são respectivamente os padrões de rede 100 e 1000 megabits usados atualmente, os cabos possuem padrões de fabricações restritos e suportam frequências de até 100 mhz, o que representa um grande salto em relação aos cabos cat 3.
Os cabos cat 5 são raros de encontrar a venda, pois foram substituídos pelos cabos cat 5e, essa é uma versão aperfeiçoada do padrão, com normas mais restritas, desenvolvidas para reduzir, a interferência entre cabos e a perda de sinal, o que ajuda em cabos mais longos. Os cabos 5e devem suportar os mesmos 100mhz dos cabos 5, porém este valor é uma especificação mínima e não é um valor exato.
Nada impede que os fabricantes produzam cabos acima do padrão, com frequências mais elevadas, exemplo: 110mhz, 125mhz, 155mhz.
Para descobrir qual é a categoria do cabo, temos que ler a informação que está gravada, no próprio cabo.
Categoria 6: este cabo foi desenvolvido para ser o padrão gigabit ethernet.
Mas com o desenvolvimento do padrão cat 5 acabou sendo retardado a sua popularidade porém os cabos cat 6 oferecem uma qualidade superior. O alcance continua sendo pequeno, embora com melhor qualidade.

Distancia máxima cabo 100m
Categoria 6ª: É um cabo especial para reduzir a interferência entre os pares de cabos, utilizando um separador, isso aumentou a espessura do cabo de 5,6mm para 7,9mm e tornou pouco menos flexível.

Par trançado blindado ( STP ) o cabo inteiro é blindado por uma malha ao redor dos fios e também pode haver uma blindagem para cada par de fios.
Par trançado sem blindagem ( UTP ) obtém sua proteção somente através do entrelaçamento dos pares.
Obs.: Mesmo em uma rede bem cabeada, frames retransmitidos são ma ocorrência normal, mas um grande volume de erros, pode ser algo errado.
Os cabo sem blindagem são mais baratos, e fáceis de crimpar.
Pinagem
A construção dos cabos deve seguir a seguinte ordem dos fios ( vistos da esquerda para a direita ).


Sequência Padrão
568A
1 Branco/Verde
2 Verde
3 Branco / Laranja
4 Azul
5 Branco / Azul
6 Laranja
7 Branco/Marrom
8 Marrom


Sequência Padrão
568B
1 Branco/Laranja
2 Laranja
3 Branco / Verde
4 Azul
5 Branco / Verde
6 Azul
7 Branco / Marrom
8 Marrom



Conector keystone jacks, são os conectores usados em paredes ( fêmea ).
Conector Rj-45 é utilizado para montar os cabos de rede




Frases da noite:

[ironic]Agora me pergunta se eu sei grimpar melhor que ele isso[/ironic]
- Tu sabe grimpar melhor que ele isso ?

Michael: "Cabo Coachiau"

quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Aula Banco de Dados ( Professor Túlio ) 18/08/2011

Seminário sobre Banco de Dados
INSTRUÇÕES GERAIS: Realize uma pesquisa sobre o SGBD atribuído para seu grupo, abrangendo os tópicos abaixo e produza uma APRESENTAÇÃO para a turma e um pequeno ARTIGO.
1. Introdução: histórico, fornecedor, etc.
2. Custos e modalidades de licenciamento (gratuito, proprietário, ambos, etc.)
3. Diferenciais anunciados pelo fabricante
4. Considerações sobre desempenho e segurança
5. Linguagens suportadas: SQL padrão, SQL proprietários, etc.
6. Ferramentas de administração
7. Conclusão: parecer do grupo sobre a ferramenta e demais considerações
8. Referências
APRESENTAÇÃO PARA A TURMA
1. Tempo: 20 minutos (todos os integrantes devem apresentar)
2. Perguntas (feitas pela turma e pelo professor sobre a apresentação)
3. Slides de apoio (capa, sumário, desenvolvimento, conclusão)
FORMATO DO ARTIGO: UMA página disposta em duas colunas, com:
1. Título principal em Times, negrito, tamanho 14
2. Nomes dos autores em Times, itálico, tamanho 12
3. Títulos de seção em Times, negrito, tamanho 11
4. Corpo do texto em Times, normal, tamanho 10
5. Termos estrangeiros em itálico
TEMAS: SGBDS
1. Firebird (Rafael Freitas, Renato de Vargas, Rodrigo Chiesa, Rogério)
2. Microsoft SQL Server ( Daniel Vargas, Felipe, Rodrigo Martins, Dieik, Luciana )
3. Oracle ( Jhonata Luis, Yara, Alisson, Artur, Vinicius Confort )
4. DB2 ( Rafael Dresch, Kaike, Vinicius Pithan, Gabriel, Rodrigo Araújo )
5. Postgre ( Lucas Gabriel, Daniel cittó, Diogo, Luis Carlos, Leonardo)
6.Informix ( Marilia, Mauricio, Guilherme de Amorim, Michael, Paulo Henrique Diesel).

quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Dicas De Manutenção e Limpeza e Mais um Pouco de Tudo.



Utilizar sabão neutro e escova macia, para limpar o pente de memória RAM.
Se depois de montar seu computador na hora de ligar começar a sair fumaça, é porque algo não esta certo.
Aprenda a criar pastas e subpastas e procure saber a diferença entre as duas.
Se aparecer alguma mensagem em sua tela pode ter certeza que é falha no erro.
Processador Pentium 4 é o melhor custo beneficio para sua empresa.
Placa Mãe OnBoard roda Call of Duty 4 no máximo.
Clipes resolve tudo.
Capacitores servem para capacitar.
AMD é melhor que Intel xD.
10° Jogar Mortal Kombat em aula é para poucos.
11° Na dúvida chame o consultor.
12° Sempre quando for ler sua apresentação engate a segunda e continue.
13° Fale Baixo Sempre!
14° Tirar uma soneca na sala de aula é muito bom e faz super bem...
15° Você é um gênio! Nunca ia pensar nisso.

Com essas dicas você já pode começar a hackear!

terça-feira, 16 de agosto de 2011

Conteúdo aula 15/08/2011 (Cristiano)

Aula Cristiano 15/08/2011

1 – o que é um protocolo de rede?

2 – Qual a finalidade da interface de rede?

3 – O que você intende por arquitetura de rede

4 – Quais são os problemas que podemos enfrentar durante uma transmissão de dados. E o que significa cada uma delas.

5 – Como funciona o controle de erros de uma transmissão.

6 – Em que ano foi criado o modelo OZI ?

7 – O modelo OZI esta divido em camadas, descreva cada uma delas.

8 – Qual a camada responsável por dividir os dados em quadros no modelo OZI.

9 – Comente sobre uma desvantagem do modelo ozi.

7 – aplicação / 6 – apresentação / 5 – sessão / 4 – transporte / 3 – rede / 2 – enlace de dados / 1 - física
1 – Física: trata os bits brutos, garantindo o envio do bit pelo canal.
2 – Camada de enlace: faz com que o transmissor divida os dados em quadros
3 – Rede: estabelece uma conexão lógica entre dois pontos
4 – Transporte: aceitar dados da camada acima dele e faz o controle do fluxo.
5 – Sessão: controla quem estabelece conexões de diferentes máquinas, reconhecendo os nós de uma rede local;
6 – Apresentação : Realiza transformações nos dado como criptografia
7 – Aplicação : Fornece vários serviços como e-mail e transferência de arquivos.

TCP/IP

Camada de aplicação


corresponde, as camadas onde as camadas de aplicação, apresentação do modelo OZI.
Essa camada conecta as aplicações a rede e nela contém os protocolos clientes, e servidoras,.
O processo de transmissão de dados tem inicio nesta camada, os protocolos que atuam nesta camada são: smtp, pop, http, ftp( protocolo de transferência de arquivos)
CAMADA DE TRANSPORTE
Garante a comunicação entre os hosts(nós), e passa os dados entre a camada de aplicação e a camada de rede, coordenando o envio de um computador para o outro, faz o reconhecimento, dos pacotes, o controle de fluxo, sequencia dos pacotes, e a transmissão dos mesmos.
TCP
Fornece serviço de entrega, de dados, orientado a conexão de maneira confiável, e fullduplex, antes de transmitir os dados os computadores devem, estabelecer uma conexão com garantia de que os dados enviados foram recebidos . O processo de conexão é conhecido como o aperto de mão triplo. O TCP adiciona aos pacotes informações de portas das aplicações de origem e destino. O pacote tcp contem:
Numero da porta; Origem/Destino; Número sequencial; Um verificador para garantir que a informação seja enviada sem erro; O número de reconhecimento que informa a origem em que o pacote foi recebido.
UDP
Fornece serviço de entrega de dados não orientado a conexão de forma não confiável, não garantindo que os dados sejam realmente recebidos. Não resistindo estabelecimento de conexão como no TCP. Os dados são enviados , e não há qualquer tentativa de verificar se o destino realmente os recebeu se houver algum erro durante a recepção dos dados não haverá retransmissão. O UDP trabalha em transmissões, multicast e broadcast. A grande velocidade do UDP é a velocidade.

Rede

Responsável pelo endereçamento e roteamento dos dados que devem ser transmitidos exemplo:
IP – ICMP – ARP
Ip: Responsável pelo endereçamento, quando um pacote é transmitido ele é adicionado a um cabeçalho de modo que possa ser roteado, por um meio de rede usando tabelas de roteamento para identificar os computadores e as redes das quais fazem parte, o endereço IP é composto por duas partes, o endereço de rede e o endereço de Host

1 – Interface
2 – Rede
3 – Transporte
4 - Aplicação

Pesquisa
1 - SYN e ACK
2 – Identificar os protocolos de cada camada ( TCP/IP )