Clase 02: Conceptos Básicos Curso: Internet y desarrollo intranet Profesor: Jaime Valenzuela A.
Internet La Tecnología fundamental que conecta a personas y empresas en el mundo en tiempo record Nada le compite ¿Cómo funciona? ¿Qué tamaño tiene? ¿Quién es el dueño?  ¿Cómo crece?  ¿Cuán grande puede ser? ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cuales son sus limitaciones?
Estadísticas de eComercio Fuentes de Datos: Chile - www.facea.uchile.cl - Estudio Internet en Chile, Uchile,  2004   http://www.nic.cl/stat/ - Registro de Dominios General - www.isc.org/ds/ - Internet Software Consortium   www.commerce.net/research/ - Demografía   www.nielsen-netratings.com - Medición Audiencia Internet - Historia en el tiempo:   www.info.isoc.org/guest/zakon/internet/history/hit.html Consultas -  www.howst u ffworks.com Internet Encyclopedia -   www.freesoft.org/CIE/index.htm
Población Internet Fuentes de Información: Los datos de población se basan en las cifras actuales de  http://world-gazetteer.com/ Los datos de usuarios provienen de información publicada por  http://www.nielsen-netratings.com/  , de  http://www.itu.int   y  http://www.internetworldstats.com/
Fuente:  www.nic.cl
Internet Protocolos (TCP/IP, HTTP) Direccionamiento Nombres de Dominio, “nameserver” URLs Browsers Programación HTML, JavaScript, Perl, Common Gateway Interface (CGI)
Tecnologías Utilizadas Ethernet Líneas E1, E3 ( T1,T3 en USA ) SONET ( Synchronous Optical NETwork   ) (F.O.)  ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) MODEM V.34, V.90 Cable MODEM, DSL ( Digital Subscriber Line )   Wireless 802.11B/G Bluetooth GPRS
Comunicación Telefónica “Plain Old Telephone System (POTS)” La comunicación requiere una serie de líneas dedicadas entre punto A y B A B La capacidad queda tomada por la duración de la llamada, aunque no se hable Cada persona  habla con otra  a la vez La Red es de Circuito Conmutado En los celulares es lo mismo Si un enlace falla, la comunicación se pierde
Red de Computadores Dos o más computadores Interconectados Permite Intercambio de datos S eparación de funciones (contabilidad v. facturación) S ervicios compartidos (impresoras, bases de datos) C onfiabilidad Requiere I nterconnección (cable, fibra, infrarojo, radio) P rotocolos de comunicación PAN LAN MAN WAN
Topologías de Redes Cada máquina en la red requiere una dirección única Si la máquina 2 envía un mensaje a la máquina 4, ¿qué le dice a la 1, 3 y 5 que lo ignore, pero a la 4 que escuche? Protocolo Ethernet
 
 
Arquitectura TCP/IP Application Presentation Session Transport Network Link Physical Capas TCP, UDP IP Subnetwork TELNET FTP SMTP TFTP
Arquitectura “Internet”  Protocolos: objectos abstractos que componen una capa Nivel inferior: hardware específico, implementados por una combinación de adaptadores de redes y “device drivers” del Sistema Operativo (OS) IP (Internet Protocol): punto central de la arquitectura, provee conección host-to-host, define métodos comunes de intercambio de “packets” TCP (transmission Control Protocol): confiable, secuencia ordenada UDP (User Datagram Protocol): mensajes no-confiables  (puede ser rápido) Sobre éstos se encuentran los protocolos de aplicación FTP HTTP TCP NFS DNS UDP IP ethernet FDDI ATM
Packet Switching (TCP/IP) TCP = TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (Breaks messages into packets and reassembles them) IP = INTERNET PROTOCOL (Moves packets around the Internet) SOURCE: J. DECEMBER
Decisión básica: usar “packets” y no circuitos Se ha demostrado (Kleinrock) que la conmutación de “packets” es un método más eficiente de conmutación “ packet” (a.k.a.  datagrama ) autocontenido se maneja en forma independente de los “packets” precedentes o siguientes contiene dirección  interredes  de origen y destino puede contener indicaciones de procesamiento (ej. Tag de QoS) no hay garantía de entrega la red puede botar, duplicar, o entregar fuera de orden confiabilidad (cuando se necesita) se da en capas superiores Direcc. Dest  Direcc. Orig  Contenido “ Packets”
Internet SOURCE: ECKMAN ENTERPRISES ISP = Internet Service Provider (Terra,  VTR, Telmex ) IPP = Internet Presence Provider (Espacio Web, Hosting)
Routing  Router A puede enviar el packet en cualquiera de las direcciones Máquina 35 quiere enviar un packet a Máquina 249. Routers determinan la ruta que el packet tomará A B Máquina 1.35 Máquina 3.249 Máquina 2.16 4.1 5.9 Routers
Routers NORTEL CISCO 3COM
Arquitectura Cliente Servidor Estructura fundamental de Internet Cliente solicita servicio; servidor lo provee Intercambio de datos sólo con mensajes en tiempo-real Servidor puede ser un cliente para otro servidor Servidor 2 responde a cliente 1 Internet Cliente 1 solicita servicio de servidor 2 1 2 3 Cliente 2 solicita servicio de servidor 3 Servidorr 3 responde a clien te  2
Direcciones IP Computadores en Internet necesitan un esquema de direccionamiento (o no podrían recibir packets!) Consiste de una dirección de red y de la identificación del host Cada máquina tiene una dirección de 32-bit asignada por el  Internet Corporation for Assigned Name and numbers   (ICANN). En EEUU,  American Registry for Internet Numbers  (ARIN) En Europa,  Réseaux  IP Eurpopéens  (RIPE) Las direcciones  se escriben en notación decimal punteada: 128 . 2 . 218 . 2 10000000  00000010  11011010  00000010 Actualmente  número max. de direcciones IP = 2 32  ~ 4,000,000,000 Los números se agotaron y existen esquemas para extenderlos
Nombres de Dominio Direcciones IP no son fáciles de recordar   146.83.153.220  v. lp-jgana.nsi.cl (“fully qualified”) Los nombres de dominio son aliases alfanuméricos para direcciones IP.  Ellos forman una estructura de árbol con “FQDNs”:   ROOT EDU  .GOV  .COM  .MIL  .NET  .ORG  .CL  .IT  .UK  .FR AMAZON  CISCO 208.216.182.15 PUC  EMOL .. CANAL13.. MIT  UPENN  ECON  CIS  MATH
Jerarquía de los Serv. de Nombre Clientes envían  consultas a servidores de nombre Servidores de Nombre contestan o remiten consulta a otros servidores de nombre Mayoría de los SN también efectúan búsqueda en cache Servidor de Nombre Raíz (“Root”) Servidor de Nombre PUC SN  Ing SN Faif Servidor de Nombre ESTADO
Como Convertir  Nombres de Dominio a Direcciones IP Direcciones IP siguen topología (ubicación física). Nombres de Dominio siguen responsabilidad administrativa. No existe formula de conversión.  ¡Se busca en bases de datos o tablas! DNS (Domain Name System) es una  base de datos  distribuida de nombres Servidores de redes mantienen tablas de nombres de dominio. Direcciones IP se obtienen por medio de “resolutores” que se comunican con  nameservers  (servidores de nombre )en la red
Resolución DNS de “abc.foo.com” ¿Cuál es la dirección IP  de abc.foo.com? SOURCE: CISCO SYSTEMS Resolutor DNS Local Prueba .com Root DNS .com DNS Prueba foo.com foo.com DNS abc.foo.com  es 202.168.14.12 + Cache 202.168.14.12 cliente
URL: Uniform Resource Locator URL identifica a un recurso específico en un servidor en un dominio URL dice que protocolo utilizar para acceder al recurso Formato URL:   http:// duoc .cl /cursos/index.html   protocol:// domain_name /path_name (archivo local)
Otros Protocolos URL https: (HTTP encriptado, seguro) ftp: (file transfer protocol) mailto: (email) telnet: (login remoto) news: (obtener Usenet news) irc: (Internet Relay Chat) finger: (obtener información sobre usuarios) gopher:  (indices de archivos de texto) archie: (Bases de datos ftp)
“ The Network  is  the Computer” Inexorable descentralización “ Más pequeño, más barato, más numeroso” mainframe    mini    PC    palms    ubicuo/embutido Más computadores    más comunicación de información Razones para que computadores conversen  Compartir recursos en forma eficiente Compartir información Computación paralela Comunicación Humana
“ The Network  is  the computer (con’t)” Las redes están en todas partes y convergen SAN, LAN, WAN Todas convergen hacia una tecnología conmutada similar Nuevo capítulo en cada aspecto de “ciencia computacional” Re-examina virtualmente todos los aspectos en el contexto de sistemas distribuidos o paralelismo Pareciera ser sólo el comienzo
Como infraestructura para comunicaciones, negocios, y otras formas de interacción, Internet es  nueva ,  cambia rápidamente , y es inherentemente  menos manejable y controlable  que infraestructuras más antiguas. Conduce a problemas de: Privacidad Autenticidad  Responsabilidad
Leer http://www.freesoft.org/CIE/Course/ Connected: An Internet Encyclopedia La Economía Digital en Chile 2004 (Cámara de Comercio de Santiago) www.api.cl/pdf/ ECONOMIADIGITAL EN CHILE .pdf   WIP   200 6 http://www. wipchile.cl/

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El uso de las TIC en la vida cotidiana..

Clase 02 Conceptos BáSicos

  • 1. Clase 02: Conceptos Básicos Curso: Internet y desarrollo intranet Profesor: Jaime Valenzuela A.
  • 2. Internet La Tecnología fundamental que conecta a personas y empresas en el mundo en tiempo record Nada le compite ¿Cómo funciona? ¿Qué tamaño tiene? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo crece? ¿Cuán grande puede ser? ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cuales son sus limitaciones?
  • 3. Estadísticas de eComercio Fuentes de Datos: Chile - www.facea.uchile.cl - Estudio Internet en Chile, Uchile, 2004 http://www.nic.cl/stat/ - Registro de Dominios General - www.isc.org/ds/ - Internet Software Consortium www.commerce.net/research/ - Demografía www.nielsen-netratings.com - Medición Audiencia Internet - Historia en el tiempo: www.info.isoc.org/guest/zakon/internet/history/hit.html Consultas - www.howst u ffworks.com Internet Encyclopedia - www.freesoft.org/CIE/index.htm
  • 4. Población Internet Fuentes de Información: Los datos de población se basan en las cifras actuales de http://world-gazetteer.com/ Los datos de usuarios provienen de información publicada por http://www.nielsen-netratings.com/ , de http://www.itu.int y http://www.internetworldstats.com/
  • 6. Internet Protocolos (TCP/IP, HTTP) Direccionamiento Nombres de Dominio, “nameserver” URLs Browsers Programación HTML, JavaScript, Perl, Common Gateway Interface (CGI)
  • 7. Tecnologías Utilizadas Ethernet Líneas E1, E3 ( T1,T3 en USA ) SONET ( Synchronous Optical NETwork ) (F.O.) ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) MODEM V.34, V.90 Cable MODEM, DSL ( Digital Subscriber Line ) Wireless 802.11B/G Bluetooth GPRS
  • 8. Comunicación Telefónica “Plain Old Telephone System (POTS)” La comunicación requiere una serie de líneas dedicadas entre punto A y B A B La capacidad queda tomada por la duración de la llamada, aunque no se hable Cada persona habla con otra a la vez La Red es de Circuito Conmutado En los celulares es lo mismo Si un enlace falla, la comunicación se pierde
  • 9. Red de Computadores Dos o más computadores Interconectados Permite Intercambio de datos S eparación de funciones (contabilidad v. facturación) S ervicios compartidos (impresoras, bases de datos) C onfiabilidad Requiere I nterconnección (cable, fibra, infrarojo, radio) P rotocolos de comunicación PAN LAN MAN WAN
  • 10. Topologías de Redes Cada máquina en la red requiere una dirección única Si la máquina 2 envía un mensaje a la máquina 4, ¿qué le dice a la 1, 3 y 5 que lo ignore, pero a la 4 que escuche? Protocolo Ethernet
  • 11.  
  • 12.  
  • 13. Arquitectura TCP/IP Application Presentation Session Transport Network Link Physical Capas TCP, UDP IP Subnetwork TELNET FTP SMTP TFTP
  • 14. Arquitectura “Internet” Protocolos: objectos abstractos que componen una capa Nivel inferior: hardware específico, implementados por una combinación de adaptadores de redes y “device drivers” del Sistema Operativo (OS) IP (Internet Protocol): punto central de la arquitectura, provee conección host-to-host, define métodos comunes de intercambio de “packets” TCP (transmission Control Protocol): confiable, secuencia ordenada UDP (User Datagram Protocol): mensajes no-confiables (puede ser rápido) Sobre éstos se encuentran los protocolos de aplicación FTP HTTP TCP NFS DNS UDP IP ethernet FDDI ATM
  • 15. Packet Switching (TCP/IP) TCP = TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (Breaks messages into packets and reassembles them) IP = INTERNET PROTOCOL (Moves packets around the Internet) SOURCE: J. DECEMBER
  • 16. Decisión básica: usar “packets” y no circuitos Se ha demostrado (Kleinrock) que la conmutación de “packets” es un método más eficiente de conmutación “ packet” (a.k.a. datagrama ) autocontenido se maneja en forma independente de los “packets” precedentes o siguientes contiene dirección interredes de origen y destino puede contener indicaciones de procesamiento (ej. Tag de QoS) no hay garantía de entrega la red puede botar, duplicar, o entregar fuera de orden confiabilidad (cuando se necesita) se da en capas superiores Direcc. Dest Direcc. Orig Contenido “ Packets”
  • 17. Internet SOURCE: ECKMAN ENTERPRISES ISP = Internet Service Provider (Terra, VTR, Telmex ) IPP = Internet Presence Provider (Espacio Web, Hosting)
  • 18. Routing Router A puede enviar el packet en cualquiera de las direcciones Máquina 35 quiere enviar un packet a Máquina 249. Routers determinan la ruta que el packet tomará A B Máquina 1.35 Máquina 3.249 Máquina 2.16 4.1 5.9 Routers
  • 20. Arquitectura Cliente Servidor Estructura fundamental de Internet Cliente solicita servicio; servidor lo provee Intercambio de datos sólo con mensajes en tiempo-real Servidor puede ser un cliente para otro servidor Servidor 2 responde a cliente 1 Internet Cliente 1 solicita servicio de servidor 2 1 2 3 Cliente 2 solicita servicio de servidor 3 Servidorr 3 responde a clien te 2
  • 21. Direcciones IP Computadores en Internet necesitan un esquema de direccionamiento (o no podrían recibir packets!) Consiste de una dirección de red y de la identificación del host Cada máquina tiene una dirección de 32-bit asignada por el Internet Corporation for Assigned Name and numbers (ICANN). En EEUU, American Registry for Internet Numbers (ARIN) En Europa, Réseaux IP Eurpopéens (RIPE) Las direcciones se escriben en notación decimal punteada: 128 . 2 . 218 . 2 10000000 00000010 11011010 00000010 Actualmente número max. de direcciones IP = 2 32 ~ 4,000,000,000 Los números se agotaron y existen esquemas para extenderlos
  • 22. Nombres de Dominio Direcciones IP no son fáciles de recordar 146.83.153.220 v. lp-jgana.nsi.cl (“fully qualified”) Los nombres de dominio son aliases alfanuméricos para direcciones IP. Ellos forman una estructura de árbol con “FQDNs”: ROOT EDU .GOV .COM .MIL .NET .ORG .CL .IT .UK .FR AMAZON CISCO 208.216.182.15 PUC EMOL .. CANAL13.. MIT UPENN ECON CIS MATH
  • 23. Jerarquía de los Serv. de Nombre Clientes envían consultas a servidores de nombre Servidores de Nombre contestan o remiten consulta a otros servidores de nombre Mayoría de los SN también efectúan búsqueda en cache Servidor de Nombre Raíz (“Root”) Servidor de Nombre PUC SN Ing SN Faif Servidor de Nombre ESTADO
  • 24. Como Convertir Nombres de Dominio a Direcciones IP Direcciones IP siguen topología (ubicación física). Nombres de Dominio siguen responsabilidad administrativa. No existe formula de conversión. ¡Se busca en bases de datos o tablas! DNS (Domain Name System) es una base de datos distribuida de nombres Servidores de redes mantienen tablas de nombres de dominio. Direcciones IP se obtienen por medio de “resolutores” que se comunican con nameservers (servidores de nombre )en la red
  • 25. Resolución DNS de “abc.foo.com” ¿Cuál es la dirección IP de abc.foo.com? SOURCE: CISCO SYSTEMS Resolutor DNS Local Prueba .com Root DNS .com DNS Prueba foo.com foo.com DNS abc.foo.com es 202.168.14.12 + Cache 202.168.14.12 cliente
  • 26. URL: Uniform Resource Locator URL identifica a un recurso específico en un servidor en un dominio URL dice que protocolo utilizar para acceder al recurso Formato URL: http:// duoc .cl /cursos/index.html protocol:// domain_name /path_name (archivo local)
  • 27. Otros Protocolos URL https: (HTTP encriptado, seguro) ftp: (file transfer protocol) mailto: (email) telnet: (login remoto) news: (obtener Usenet news) irc: (Internet Relay Chat) finger: (obtener información sobre usuarios) gopher: (indices de archivos de texto) archie: (Bases de datos ftp)
  • 28. “ The Network is the Computer” Inexorable descentralización “ Más pequeño, más barato, más numeroso” mainframe  mini  PC  palms  ubicuo/embutido Más computadores  más comunicación de información Razones para que computadores conversen Compartir recursos en forma eficiente Compartir información Computación paralela Comunicación Humana
  • 29. “ The Network is the computer (con’t)” Las redes están en todas partes y convergen SAN, LAN, WAN Todas convergen hacia una tecnología conmutada similar Nuevo capítulo en cada aspecto de “ciencia computacional” Re-examina virtualmente todos los aspectos en el contexto de sistemas distribuidos o paralelismo Pareciera ser sólo el comienzo
  • 30. Como infraestructura para comunicaciones, negocios, y otras formas de interacción, Internet es nueva , cambia rápidamente , y es inherentemente menos manejable y controlable que infraestructuras más antiguas. Conduce a problemas de: Privacidad Autenticidad Responsabilidad
  • 31. Leer http://www.freesoft.org/CIE/Course/ Connected: An Internet Encyclopedia La Economía Digital en Chile 2004 (Cámara de Comercio de Santiago) www.api.cl/pdf/ ECONOMIADIGITAL EN CHILE .pdf WIP 200 6 http://www. wipchile.cl/