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Preparação CCNA 2024, Exercícios de Análise de Redes

CCNA apostila para estudos para a certificação

Tipologia: Exercícios

2025

Compartilhado em 17/06/2025

marcal-andrade
marcal-andrade 🇧🇷

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Apostila

Aula 1

Unicast: mensagem 1 para 1.

Multicast: mensagem 1 para vários usuários específicos.

Broadcast: mensagem 1 para vários sem restrições.

OSI

Gere a arquitetura de comunicação de dados de rede.

Camadas:

7 - Aplicação Dados 6 - Apresentação Dados 5 - Sessão Dados 4 - Transporte Segmentos 3 - Rede Pacotes 2 - Enlace Quadros 1 - Física Bits

7-Aplicação : interface com o usuário.

6-Apresentação : cuida da semântica dos dados, compressão e descompressão de dados, criptografia.

5-Sessão : separar os fluxos de dados (texto, gráfico, animação etc.).

4-Transporte : circuito ponto a ponto, controle de fluxo, confiabilidade na entrega de dados.

3-Rede : Roteadores e Switches L

  • Provimento de endereço lógico
  • Comunicar diferentes redes
  • Endereçamento IP
  • Não há propagação de broadcast
  • Pode prover funções das camadas inferiores

Protocolos:

Aula 2

Modelo Hierárquico Cisco

Acesso: onde os usuários se conectam a rede. (Camadas 1 e 2 do OSI)

  • Criação de Vlan’s
  • Conecta grupos de trabalho

Distribuição: conexão entre acesso e core. (Camadas 2 e 3 do OSI)

  • Segurança
  • Listas de acesso

Core: agrega todos os elementos da camada de distribuição. (Camadas3 e 4 do OSI)

  • Velocidade
  • Baixa Latência

Prevenção de loops de rede

STP: Spanning Tree Protocol

Desliga links redundantes entre switches, e previne a ocorrência de loop e duplicação de quadros, elegendo, para isso:

  1. Switch raiz
  2. Portas designadas nos switches “não raiz”

Modos das Portas STP

  • Bloqueado (blocking)  Blocking Port
  • Escutando (listening)
  • Aprendendo (learning)
  • Encaminhando (forwarding)  Designated Port

Root Port: menor custo até o switch raiz

Designated Port: receberá pacotes do tráfego e encaminhará pela root port

Blocking Port: bloqueada para evitar os loops

Custo dos Links STP

Eleição do Switch Raiz

  • Menor prioridade, por padrão é 32768
  • Menor MAC

Obs.: Geralmente os menores MAC’s correspondem as placas de rede mais antigas, ou seja, é sempre recomendado alterar o Switch raiz de acordo com a necessidade da rede.

Tipos de Comutação LAN

  • Store and Forward (armazene e encaminhe): maior latência
  • Cut-through / Fast-forward (tempo real): latência fixa
  • FragmentFree (cut-through modificado): latência fixa

Aula 3

TCP/IP

  • Composto por 4 camadas
  • É um modelo mais prático do que o OSI

Camadas do TCP/IP

Aplicação: camada de contato com o usuário.

Exemplos:

Transporte: suas principais funções são: controlar o fluxo, prover a confiabilidade na transmissão de dados de uma ponta à outra e segmentar os dados na transmissão.

  • TCP: há confiabilidade na entrega; há retransmissão e é orientado há conexão.
  • UDP: não há confiabilidade na entrega, nem retransmissão quando os dados estão corrompidos, e geralmente transporta dados de voz e vídeo.

Internet: o IP é o protocolo mais importante dessa camada

IP: pode variar entre as versões 4 e 6

IPV

IPV

  • TTL: tempo de vida do pacote  é iniciado com o valor 255, a cada salto se subtrai 1

Obs.: usado para poupar a largura de banda da rede

  • ICMP: protocolo mensageiro

Eventos:

Destino inalcançável: destination unreachable

Buffer cheio: buffer full (descarte de pacotes)

Mensagem obituária: hoops (atravessou 15 saltos)

Ping: verificar se a máquina destino está ativa ou não

Traceroute: mostra o que existe entre a fonte e o destino

  • ARP: mapeia um endereço IP e resolve um endereço MAC
  • RARP: mapeia um endereço MAC e resolve um endereço IP, semelhante ao DHCP

Acesso à rede: o Ethernet é o protocolo mais importante dessa camada

Topologias

  • Barramento
  • Estrela (mais comum atualmente)
  • Anel
  • Árvore (hierárquica)

Tipos de Endereços

  • Unicast
  • Multicast
  • Anycast

Transição do IPV4 para o IPV

  • Pilha dupla (dual stacking)
  • Tunelamento (6to4)

Exemplo de IPV

/

128 102 96 80

      1. 1111111111111111

64 48 32 16

      1. 1111100000000000

Obs: se trata de um /117, pois, foram utilizados 117 bits para rede.

Intervalo: 2^5  32

Variação: 2^11  2048

Intervalos das Classes IP's 128 64 32 16 8 4 2 1

A

B

C

D

E

Endereços IP’s reservados

A RFC 1918 determina que um intervalo de endereços para cada uma das classes definidas – A, B e C – seja reservado para uso interno, ou seja, estes endereços não são compreendidos na Internet. São eles:

Também é invalido o endereço “127.0.0.1.” que é usado para testes de loopback.

Sub-redes (Subnetting)

Máscaras de sub-redes: informa qual é a porção do IP que representa rede e host

  • Em binário 1 é rede e 0 host

Máscara de sub-redes padrão para as classes:

  • A: 255.0.0.
  • B: 255.255.0.
  • C: 255.255.255.

Benefícios das Sub-redes

  • Redução de tráfego de rede
  • Aperfeiçoa o desempenho da rede
  • Simplificação do gerenciamento da rede
  • Distribuição coerente de LAN’s sobre grandes distâncias

Máscaras comuns para o exame

CIDR MASK