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Sistemas distribuidos.

Enviado por   •  14 de Junio de 2018  •  2.352 Palabras (10 Páginas)  •  452 Visitas

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+ Permiten la conexión a la LAN desde otras redes, así como de las computadoras que así lo soliciten, principalmente para proveer de servicios de Internet.

+ Se puede interconectar con redes WLAN (Wireless Local Area Network), por medio de dispositivos inalámbricos como Access Point ó Routers Wi-Fi (Wireless Fidelity).

+ Permiten la conexión ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), la cual permite el manejo de Internet de banda ancha y ser distribuido hacia otras computadoras por medio de cables UTP. (Informatica moderna, 2017)

9. Explique cómo se lleva a cabo la Configuración de rutas estáticas: CIDR y VLSM.

VLSM

Éste es el proceso de dividir una subred en subredes.

Se puede usar más de una máscara de subred - Uso más eficaz de las direcciones IP.

El proceso de dividir una subred en subredes para satisfacer sus necesidades. Ejemplo: Para dividir en subredes 10.1.0.0/16, se toman prestados 8 bits más, nuevamente, para crear 256 subredes con una máscara /24 - La máscara permite 254 direcciones host por subred - Las subredes varían desde 10.1.0.0 / 24 hasta 10.1.255.0 / 24

CIDR

Sumarización de ruta realizada por CIDR

Las rutas se resumen con máscaras que son menos que la máscara usada en la máscara classful por defecto.

- Ejemplo: 172.16.0.0 / 13 es la ruta sumarizada para las redes classful 172.16.0.0 / 16 hasta 172.23.0.0 / 16

Enrutamiento entre dominios classless (CIDR) Pasos para calcular una ruta sumarizada:

- Enumere las redes en formato binario

- Cuente la cantidad de bits a la izquierda que más coincidan para determinar la máscara de la ruta sumarizada

- Copie los bits coincidentes y agregue bits cero para determinar la dirección de red sumarizada. (Cisco.com)

10. Cuáles son las tendencias de las nuevas tecnologías frente a los sistemas distribuidos o cómo están relacionadas estas?

Los ordenadores multiprocesador presentan problemas de diseño, derivados del hecho de que 2 programas se ejecuten simultáneamente y potencialmente pueden interferirse entre si. Por ellos existen dos arquitecturas que resuelven dichos problemas

Arquitectura SMP (Uma)

Arquitectura DSM (Numa.)

Arquitectura SMP (Uma)

Los multiprocesadores simétricos (Symmetric Multiprocessor) son ordenadores con arquitectura de memoria compartida que presentan en la memoria principal un acceso simetrico desde cualquier procesador, es decir, el retardo en el acceso a cualquier posición de memoria es el mismo con independencia del procesador desde el que se realice la operación o tarea, dicha arquitectura es denominada como “Acceso Uniforma a Memoria” (UMA) y se lleva acabo con una memoria compartida pero centralizada. Estos multiprocesadores dominan el volumen como el capital invertido. Esta arquitectura a su vez se encuentra dividida en:

SMP con bus

SMP escalable.

Arquitectura DSM (Numa).

La memoria compartida distribuida o DSM es una abstracción que se propone como alternativa a la comunicación por mensajes. Los multiprocesadores de memoria compartida y distribuida (DSM o Distributed Shared Memory), son ordenadores MIMID, en los cuales la memoria está distribuida entre los nodos. Tomando en cuenta que el espacio de direccionamiento es global, el acceso a memoria principal es asimétrico. Esta arquitectura de memoria que se genera en retardo de acceso dependiente tanto la posición de memoria como el procesador se denomina Acceso No Uniforme a Memoria (NUMA), hace su aparición cuando la memoria compartida está distribuida entre los nodos. De esta manera, se mejora el retardo medio de acceso a memoria, ya que en cada ordenador los accesos a posiciones de su memoria local presentan un retardo sensiblemente inferior al caso en que es accedido a posiciones de memoria en otros ordenadores. Esta clase de ordenadores con arquitectura NUMA presentas escalabilidad. Propone un espacio de direcciones de memoria virtual que integre la memoria de todas las computadoras del sistema, y su uso mediante paginación. Las páginas quedan restringidas a estar necesariamente en un único ordenador. Cuando un programa intenta acceder a una posición virtual de memoria, se comprueba si esa página se encuentra de forma local. Si no se encuentra, se provoca un fallo de página, y el sistema operativo solicita la página al resto de computadoras. (blogspot.com, 2006)

11. Qué es una red Móvil y cuáles son sus características?

12. Qué se entiende por Arquitectura de Servicios?

13. Explique el concepto y cuáles son las características de las redes de nueva generación.

14. Cuál es el marco legal para las redes de nueva generación?

Migración hacia Redes de Nueva Generación La migración hacia NGN constituye un elemento fundamental para lograr la convergencia de redes y servicios, y específicamente para desarrollo de la banda ancha. Esta migración consiste en pasar de las redes PSTN (The Public Switched Thelephone Network) ó RTPC (Redes Telefónicas Públicas Conmutadas), basadas en voz a NGN basadas en el protocolo IP. En este sentido, las redes PSTN no estaban diseñadas para la entrega unidireccional de radio o televisión, de modo distinto, el Internet fue diseñado para el transporte en tiempo no real de paquetes. Es así como se está dando un reemplazo progresivo entre las PSTN y las NGN, que se están extendiendo a gran velocidad en un número creciente de países. Estas redes están estableciendo un cambio de redes PSTN separadas y redes IP hacia redes unificadas basadas en protocolo de Internet con plataformas multiservicio y basadas en paquetes de servicios (en las cuales la voz es solamente una de las gamas de servicios disponibles)4 . En este sentido, habría que optar entre favorecer la construcción de nuevas redes o favorecer la explotación de las redes ya existentes. Dentro de las principales razones para la migración hacia Redes de Nueva Generación,

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