Edición de «Preguntas de final (Teoría de las Comunicaciones)»

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Línea 19: Línea 19:
   x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
   x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1


Este polinomio corresponde a un 1 en la posición 32, 0 en la 31, 1 en la 26... etc. Con este polinomio se van haciendo divisiones con XORs y hasta que se obtiene un resto que es el que va en el campo CRC. Siempre es menor q el polinomio. Luego el receptor hace la misma cuenta y chequea con el campo CRC. (Para más info vea wikipedia en inglés, que está más detallado el proceso que en español.http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check)
Este polinomio corresponde a un 1 en la posición 31, 0 en la 30, 0 en la 29... etc. Con este polinomio se van haciendo divisiones con XORs y hasta que se obtiene un resto que es el que va en el campo CRC. Siempre es menor q el polinomio. Luego el receptor hace la misma cuenta y chequea con el campo CRC. (Para más info vea wikipedia en inglés, que está más detallado el proceso que en español.http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check)
   
   
'''Checksum:''' Este método es simple y efectivo. Lo que hace es agrupar a los bits “encolumnándolos”  en filas de bytes y haciendo una suma de los mismos. Se coloca el resultado en el campo “Checksum” con signo opuesto. El receptor debe realizar la suma total y obtener un 0. En caso contrario, hubo un error en la transmición. Se usa en capa 3 y 4. En los headers ip y tcp. 16 bits.
'''Checksum:''' Este método es simple y efectivo. Lo que hace es agrupar a los bits “encolumnándolos”  en filas de bytes y haciendo una suma de los mismos. Se coloca el resultado en el campo “Checksum” con signo opuesto. El receptor debe realizar la suma total y obtener un 0. En caso contrario, hubo un error en la transmición. Se usa en capa 3 y 4. En los headers ip y tcp. 16 bits.
Línea 31: Línea 31:
R: Garantiza la escalabilidad distribuyendo la información de cada nodo y sus nodos cercanos inundando la red, (pues no se pueden conectar una gran cantidad de nodos en la red que trabaja con este algoritmo por la gran cantidad de mensajes que se transmiten. Yo respondí que se garantizaba con Sistemas Autónomos, no sé si estará bien
R: Garantiza la escalabilidad distribuyendo la información de cada nodo y sus nodos cercanos inundando la red, (pues no se pueden conectar una gran cantidad de nodos en la red que trabaja con este algoritmo por la gran cantidad de mensajes que se transmiten. Yo respondí que se garantizaba con Sistemas Autónomos, no sé si estará bien


R: OSPF (implementación de Link-State) garantiza la escalabilidad dividiendo a los sistemas autónomos jerárquicamente, en zonas. De esta manera un nodo no necesita tener en su mapa información de todos los nodos, sino solamente los de su zona o zonas (en caso de ser un nodo que conecte dos zonas).
R: OSPF (implementación de Link-State) garantiza la escalabilidad dividiendo a los sistemas autónomos jerárquicamente, en zonas. De esta manera un nodo no necesita tener el mapa de todos los nodos, sino solamente los de su zona o zonas, en caso de ser un nodo que conecte dos zonas.
*'''5 - Como establece TCP una conexion y la libera?'''
*'''5 - Como establece TCP una conexion y la libera?'''
R: Establece con el Three way handshake. Para salir totalmente de una conexión son necesarios 4 mensajes (para tirar abajo ambos lados de la conexión).
R: Establece con el Three way handshake. Para salir totalmente de una conexión son necesarios 4 mensajes (para tirar abajo ambos lados de la conexión).
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