
Redes afetam nossas vidas
Explicar como as redes afetam nossas vidas diárias.
Componentes de rede
Explicar como os dispositivos de host e de rede são usados.
Representações e topologias de rede
Explicar as representações de rede e como elas são usadas em topologias de rede.
Tipos comuns de redes
Comparar as características de tipos comuns de redes.
Conexões com a Internet
Explicar como LANs e WANs se interconectam com a Internet.
Redes confiáveis
Descrever os quatro requisitos básicos de uma rede confiável.
Tendências das redes
Explicar como as tendências, como BYOD (Bring Your Own Device, consumerização de TI), colaboração on-line, uso de vídeo e computação em nuvem, estão mudando a maneira de interagir.
Segurança da rede
Identificar algumas ameaças e soluções básicas de segurança para todas as redes.
O profissional de TI
Explicar oportunidades de emprego no campo de rede.
Acesso ao Cisco IOS
Explicar como acessar um dispositivo Cisco IOS para fins de configuração.
Navegação IOS
Explicar como navegar no Cisco IOS para configurar os dispositivos de rede.
A estrutura de comandos
Descrever a estrutura de comandos do software Cisco IOS.
Configuração básica de dispositivos
Configurar um dispositivo Cisco IOS usando CLI.
Salvar configurações
Usar os comandos do IOS para salvar a configuração atual.
Portas e endereços
Explicar como os dispositivos se comunicam no meio físico de rede.
Configurar endereços IP
Configurar um dispositivo de host com um endereço IP.
Verificar a conectividade
Verificar a conectividade entre dois dispositivos finais.
As regras
Descrever os tipos de regras que são necessárias para o êxito da comunicação.
Protocolos
Explicar a necessidade dos protocolos na comunicação de rede.
Conjuntos de protocolos
Explicar a finalidade da adesão a um conjunto de protocolos.
Empresas de padrões
Explicar a função de empresas de padrões no estabelecimento de protocolos para interoperabilidade de rede.
Modelos de referência
Explicar como o modelo TCP/IP e o modelo OSI são usados para facilitar a padronização no processo de comunicação.
Encapsulamento de dados
Explicar como o encapsulamento permite que os dados sejam transportados pela rede.
Acesso a dados
Explicar como os hosts locais acessam recursos locais em uma rede.
Propósito da camada física
Descrever a finalidade e as funções da camada física na rede.
Características da camada física
Descreva as características da camada física.
Cabeamento de cobre
Identificar as características básicas do cabeamento de cobre.
Cabeamento UTP
Explicar como o cabo UTP é usado em redes Ethernet.
Cabeamento de fibra óptica
Descrever o cabeamento de fibra óptica e suas principais vantagens em relação a outros meios físicos.
Mídia sem fio
Conectar dispositivos usando meio físico com e sem fio.
O que aprendi neste módulo?
•Binário é um sistema de numeração de base dois que consiste nos números 0 e 1, chamados bits.
•Decimal é um sistema de numeração base dez que consiste nos números de 0 a 9.
•Binário é o que hosts, servidores e equipamentos de rede usam para se identificar.
•Hexadecimal é um sistema de numeração de base dezesseis que consiste nos números de 0 a 9 e nas letras A a F.
•Hexadecimal é usado para representar endereços IPv6 e endereços MAC.
•Os endereços IPv6 têm 128 bits e a cada 4 bits é representado por um dígito hexadecimal para um total de 32 dígitos hexadecimais.
•Para converter hexadecimal para decimal, você deve primeiro converter o hexadecimal para binário, depois converter o binário para decimal.
•Para converter decimal em hexadecimal, você deve primeiro converter o decimal em binário e depois o binário em hexadecimal.
O que aprendi neste módulo?
•A camada de enlace de dados do modelo OSI (Camada 2) prepara dados de rede para a rede física.
•A camada de link de dados é responsável pela placa de interface de rede (NIC) para comunicações de placa de interface de rede.
•A camada de link de dados IEEE 802 LAN/MAN consiste nas seguintes duas subcamadas: LLC e MAC.
•Os dois tipos de topologias usados em redes LAN e WAN são físicos e lógicos.
•Três tipos comuns de topologias WAN físicas são: ponto a ponto, hub e spoke e malha.
•As comunicações semi-duplex trocam dados em uma direção de cada vez. Full-duplex envia e recebe dados simultaneamente.
•Em redes multiacesso baseadas em contenção, todos os nós estão operando em half-duplex.
•Exemplos de métodos de acesso baseados em contenção incluem: CSMA/CD para LANs Ethernet de topologia barramento e CSMA/CA para WLANs.
•O quadro do link de dados tem três partes básicas: cabeçalho, dados e reboque.
•Os campos de quadro incluem: sinalizadores de indicador de início e parada de quadros, endereçamento, tipo, controle, dados e detecção de erros.
•Endereços de links de dados também são conhecidos como endereços físicos.
•Endereços de links de dados são usados somente para a entrega local de links de quadros.
O que aprendi neste módulo?
•Ela opera na camada de enlace de dados e na camada física. Os padrões Ethernet definem os protocolos da Camada 2 e as tecnologias da Camada 1.
•Ethernet usa as subcamadas LLC e MAC da camada de link de dados para operar.
•Os campos de quadro Ethernet são: preâmbulo e delimitador de quadro inicial, endereço MAC de destino, endereço MAC de origem, EtherType, dados e FCS.
•O endereçamento MAC fornece um método para identificação de dispositivo na camada de enlace de dados do modelo OSI.
•Um endereço MAC Ethernet é um endereço de 48 bits expresso usando 12 dígitos hexadecimais ou 6 bytes.
•Quando um dispositivo está encaminhando uma mensagem para uma rede Ethernet, o cabeçalho Ethernet inclui os endereços MAC de origem e de destino. Na Ethernet, são utilizados diferentes endereços MAC para comunicação unicast, broadcast e multicast da Camada 2.
•Um switch Ethernet da camada 2 toma suas decisões de encaminhamento com base apenas nos endereços MAC da camada 2 Ethernet.
•O switch cria a tabela de endereços MAC dinamicamente examinando o endereço MAC de origem dos quadros recebidos em uma porta.
•O switch encaminha quadros procurando uma correspondência entre o endereço MAC de destino no quadro e uma entrada na tabela de endereços MAC.
•Os switches usam um dos seguintes métodos de encaminhamento para alternar dados entre portas de rede: comutação de armazenamento e encaminhamento ou comutação de corte. Duas variantes de troca de corte são avanço rápido e sem fragmentos.
•Dois métodos de armazenamento em buffer de memória são memória baseada em porta e memória compartilhada.
•Existem dois tipos de configurações duplex usadas para comunicações em uma rede Ethernet: full-duplex e half-duplex.
O que aprendi neste módulo?
•O IP é sem conexão, o melhor esforço e independente da mídia.
•O IP não garante a entrega de pacotes.
•Um cabeçalho de pacote IPv4 consiste em campos que contêm informações sobre o pacote.
•O IPv6 supera a falta de conectividade de ponta a ponta do IPv4 e o aumento da complexidade da rede.
•Um dispositivo determinará se um destino é ele próprio, outro host local e um host remoto.
•Um gateway padrão é o roteador que faz parte da LAN e será usado como porta para outras redes.
•A tabela de roteamento contém uma lista de todos os endereços de rede conhecidos (prefixos) e para onde encaminhar o pacote.
•O roteador usa máscara de sub-rede mais longa ou correspondência de prefixo.
•A tabela de roteamento tem três tipos de entradas de rota: redes conectadas diretamente, redes remotas e uma rota padrão.
O que aprendi neste módulo?
•Os endereços físicos da camada 2 (isto é, os endereços Ethernet Ethernet) são usados para entregar o quadro de enlace de dados com o pacote IP encapsulado de uma NIC para outra NIC na mesma rede.
•Se o endereço IP de destino estiver na mesma rede, o endereço MAC de destino será o do dispositivo de destino.
•Quando o endereço IP de destino (IPv4 ou IPv6) estiver em uma rede remota, o endereço MAC de destino será o endereço do gateway padrão do host (ou seja, a interface do roteador).
•Um dispositivo IPv4 usa ARP para determinar o endereço MAC de destino de um dispositivo local quando conhece seu endereço IPv4.
•O ARP fornece duas funções básicas: resolver endereços IPv4 para endereços MAC e manter uma tabela de mapeamentos de endereços IPv4 para MAC.
•Depois que a resposta do ARP é recebida, o dispositivo adiciona o endereço IPv4 e o endereço MAC correspondente à sua tabela ARP.
•Em cada dispositivo, um temporizador da cache ARP remove entradas ARP que não tenham sido usadas durante um determinado período.
•O IPv6 não usa ARP, ele usa o protocolo ND para resolver endereços MAC.
•Um dispositivo IPv6 usa ICMPv6 Neighbor Discovery para determinar o endereço MAC de destino de um dispositivo local quando ele conhece seu endereço IPv6.
O que aprendi neste módulo?
•As tarefas que devem ser concluídas ao definir as configurações iniciais em um roteador.
•Configurar o nome do dispositivo.
•Proteger o modo EXEC privilegiado.
•Proteger o modo EXEC usuário.
•Proteger o acesso remoto Telnet/SSH
•Proteger todas as senhas do arquivo de configuração.
•Apresentar a notificação legal.
•Salvar a configuração.
•Para que os roteadores estejam acessíveis, as interfaces do roteador devem estar configuradas.
•O uso do comando no shutdown ativa a interface. A interface também deve ser conectada a outro dispositivo, como switch ou roteador, para que a camada física esteja ativa. Existem vários comandos que podem ser usados para verificar a configuração da interface, incluindo o show ip interface brief e show ipv6 interface brief , o show ip route e show ipv6 route , bem como show interfaces , show ip interface e show ipv6 interface.
•Para que um dispositivo final alcance outras redes, um gateway padrão deve ser configurado.
•O endereço IP do dispositivo host e o endereço da interface do roteador devem estar na mesma rede.
•Um switch deve ter um endereço de gateway padrão configurado para gerenciar remotamente o switch de outra rede.
•Para configurar um gateway padrão IPv4 em um switch, use o comando de configuração global ip default-gateway ip-address.
Resumo do Conteúdo Programático:
Explicar os avanços em tecnologias de rede modernas.
Explicar como as redes afetam nossas vidas diárias.
Explicar como os dispositivos de host e de rede são usados.
Explicar as representações de rede e como elas são usadas em topologias de rede.
Comparar as características de tipos comuns de redes.
Explicar como LANs e WANs se interconectam com a Internet.
Descrever os quatro requisitos básicos de uma rede confiável.
Explicar como as tendências, como BYOD (Bring Your Own Device, consumerização de TI), colaboração online, uso de vídeo e computação em nuvem, estão mudando a maneira de interagir.
Identificar algumas ameaças de segurança e soluções básicas para todas as redes.
Explicar oportunidades de emprego no campo de rede.
Explicar como acessar um dispositivo Cisco IOS para fins de configuração.
Explicar como navegar no Cisco IOS para configurar os dispositivos de rede.
Descrever a estrutura de comandos do software Cisco IOS.
Configurar um dispositivo Cisco IOS usando CLI.
Usar os comandos do IOS para salvar a configuração atual.
Explicar como os dispositivos se comunicam no meio físico de rede.
Configurar um dispositivo de host com um endereço IP.
Verificar a conectividade entre dois dispositivos finais.
Explicar como os protocolos de rede permitem que dispositivos acessem recursos de rede locais e remotos.
Descrever os tipos de regras que são necessárias para o êxito da comunicação.
Explicar a necessidade dos protocolos na comunicação de rede.
Explicar a finalidade da adesão a um conjunto de protocolos.
Explicar a função de empresas de padrões no estabelecimento de protocolos para interoperabilidade de rede.
Explicar como o modelo TCP/IP e o modelo OSI são usados para facilitar a padronização no processo de comunicação.
Explicar como o encapsulamento permite que os dados sejam transportados pela rede.
Explicar como os hosts locais acessam recursos locais em uma rede.
Descrever a finalidade e as funções da camada física na rede.
Descrever as características da camada física.
Identificar as características básicas do cabeamento de cobre.
Explicar como o cabo UTP é usado em redes Ethernet.
Descrever o cabeamento de fibra óptica e suas principais vantagens em relação a outros meios físicos.
Conectar dispositivos usando meio físico com e sem fio.
Calcular números entre sistemas decimal, binário e hexadecimal.
Calcular números entre sistemas decimal e binário.
Calcular números entre sistemas decimal e hexadecimal.
Explicar como o controle de acesso à mídia na camada de link de dados possibilita a comunicação entre redes.
Descrever o objetivo e a função da camada de link de dados na preparação da comunicação para transmissão em determinado meio físico.
Comparar as características de métodos de controle de acesso ao meio físico nas topologias WAN e LAN.
Descrever as características e as funções do quadro de link de dados.
Explicar como a Ethernet funciona em uma rede de switches.
Explicar como as subcamadas da Ethernet se relacionam com os campos do quadro.
Descrever o endereço MAC da Ethernet.
Explicar como um switch cria sua tabela de endereços MAC e encaminha os quadros.
Descrever os métodos de encaminhamento de switch e as configurações da porta disponíveis nas portas de switch de camada 2.
Explicar como os roteadores usam protocolos e serviços de camada de rede para viabilizar a conectividade de ponta a ponta.
Explicar como a camada de rede usa protocolos IP para comunicações confiáveis.
Explicar a função dos principais campos do cabeçalho no pacote IPv4.
Explicar a função dos principais campos do cabeçalho no pacote IPv6.
Explicar como os dispositivos de rede usam tabelas de roteamento para direcionar pacotes para uma rede de destino.
Explicar a função dos campos na tabela de roteamento de um roteador.
Explicar como o ARP e o ND ativam a comunicação em uma rede.
Comparar as funções do endereço MAC e do endereço IP.
Descrever a finalidade do ARP.
Descrever a operação de descoberta de vizinho IPv6.
Implementar as configurações iniciais em um roteador e em dispositivos finais.
Definir as configurações iniciais de um roteador Cisco IOS.
Configurar duas interfaces ativas em um roteador Cisco IOS.
Configurar dispositivos para que usem o gateway padrão.
Calcular um esquema de sub-rede IPv4 para segmentar com eficiência uma rede.
Descrever a estrutura de um endereço IPv4, incluindo a parte de rede, a parte de host e a máscara de sub-rede.
Comparar as características e os usos dos endereços IPv4 unicast, multicast e broadcast.
Explicar os endereços IPv4 públicos, privados e reservados.
Explicar como a divisão em sub-redes segmenta uma rede para facilitar a comunicação.
Calcular sub-redes IPv4 para um prefixo /24.
Calcular sub-redes IPv4 para um prefixo /16 e /8.
Dado um conjunto de requisitos para divisão de subredes, implementar um esquema de endereçamento IPv4.
Explicar como criar um esquema de endereçamento flexível usando VLSM (máscaras de sub-rede com tamanho variável).
Implementar um esquema de endereçamento VLSM.
Implementar um esquema de endereçamento IPv6.
Explicar a necessidade do endereçamento IPv6.
Explicar como os endereços IPv6 são representados.
Comparar os tipos de endereços de rede IPv6.
Explicar como configurar endereços de rede IPv6 globais estáticos e unicast.
Explicar como configurar endereços unicast globais de forma dinâmica.
Configurar endereços link-local dinamicamente.
Identificar endereços IPv6.
Implementar um esquema de endereçamento IPv6 com sub-redes.
Usar várias ferramentas para testar a conectividade de rede.
Explicar como o protocolo ICMP é usado para testar a conectividade da rede.
Usar utilitários ping e traceroute para testar a conectividade da rede.
Comparar as operações de protocolos de camada de transporte no suporte da comunicação de ponta a ponta.
Explicar a função da camada de transporte no gerenciamento do transporte de dados na comunicação de ponta a ponta.
Explicar as características do TCP.
Explicar as características do UDP.
Explicar como TCP e UDP usam números de porta.
Explicar como os processos de estabelecimento e encerramento de sessão TCP tornam a comunicação confiável.
Explicar como as unidades de dados de protocolo TCP são transmitidas e confirmadas para garantir a entrega.
Descrever os processos do cliente UDP para estabelecer a comunicação com um servidor.
Explicar a operação de protocolos da camada de aplicação para dar suporte às aplicações do usuário final.
Explicar como as funções das camadas de aplicação, sessão e apresentação trabalham em conjunto para fornecer serviços de rede às aplicações do usuário final.
Explicar como os aplicativos de usuário final operam em uma rede ponto a ponto.
Explicar como os protocolos Web e de e-mail operam.
Explicar como DHCP e DNS funcionam.
Explicar como os protocolos de transferência de arquivos operam.
Configurar switches e roteadores com recursos de proteção de dispositivo para aumentar a segurança.
Explicar a necessidade de medidas básicas de segurança nos dispositivos de rede.
Identificar vulnerabilidades de segurança.
Identificar técnicas gerais de atenuação.
Configurar os dispositivos de rede com recursos de proteção de dispositivo para atenuar ameaças à segurança.
Implementar um design de rede em uma rede pequena para incluir um roteador, um switch e dispositivos finais.
Identificar os dispositivos usados em uma rede pequena.
Identificar os protocolos e aplicações usadas em uma rede pequena.
Explicar como uma rede pequena serve de base para redes maiores.
Usar a saída dos comandos ping e tracert para verificar a conectividade e determinar o desempenho da rede relacionada.
Usar o host e os comandos IOS para adquirir informações sobre os dispositivos em uma rede.
Descrever as metodologias de solução de problemas de rede comuns.
Solucionar problemas com dispositivos na rede.