10 Routing, IPv4, IPv6 Harald Sack. Yovisto Academic Video Search. Distanzvektor Routing, Link-State-Routing, OSPF, Dijkstra Shortest Path, IP, Internet Protocol, IP Datagramme Grundlegende Aufgabe der Protokolle der Internetschicht des TCP/IP-Referenzmodells ist die Weitervermittlung von Datenpaketen durch das Internet. Das Auffinden eines Verbindungsweges wird als Routing bezeichnet und kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Grundsätzlich wird dazu ein internes Modell der Netzwerkinfrastruktur in Form eines Graphen erstellt und jeweils optimale Wege zu den Zielrechnern ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Distanz-Vektor-Verfahren, Link-State-Routing und im Speziellen, OSPF besprochen. Danach wird die IPv4-Adressierung detailliert behandelt und der Aufbau und die Funktionsweise der IPv4-Datagramme besprochen. Rechnernetze Internettechnologien routing ipv4 Dijkstra OSPF Knaten Distanz Datagramme adresse Shortest nat Vorgang router problem Friedrich-Schiller-Universität Jena Grundlegende Aufgabe der Protokolle der Internetschicht des TCP/IP-Referenzmodells ist die Weitervermittlung von Datenpaketen durch das Internet. Das Auffinden eines Verbindungsweges wird als Routing bezeichnet und kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Grundsätzlich wird dazu ein internes Modell der Netzwerkinfrastruktur in Form eines Graphen erstellt und jeweils optimale Wege zu den Zielrechnern ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Distanz-Vektor-Verfahren, Link-State-Routing und im Speziellen, OSPF besprochen. Danach wird die IPv4-Adressierung detailliert behandelt und der Aufbau und die Funktionsweise der IPv4-Datagramme besprochen. tshirt yovisto routing wurzelbaum graph prinzipien routingverfahren verteilt dynamisch isoliert statisch broadcast flooding hop hpocounter timetolive lebenszeit ttl potato überlast hotpotato verkehrssteuerung distanzvektor problem count-to-infinity lsa linkstate ospf lsr update database nachrichtentypen hello description datenpaket algorithmus path shortest dijkstra kanten pfad knoten länge distanz boundary outside selected beispiel tcp bgp border protocol politik as-grenz-router gateway vektor ip-adresse adresse ipv4 präfix netzwerk-id suffix rechner-id internet-adressierung adressklassen rfc1597 loopback privat host-id all-network-broadcast subnetting subnetzadressierung and subnetzmaske subnetz bits signifikante notation interdomain rfc1519 cidr addressing classless supernetting translation address network nat-router nat offset fragment datagramm timestamp 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10 Routing, IPv4, IPv6

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[video:8680] play this video
Title:
10 Routing, IPv4, IPv6
Subtitle:
Distanzvektor Routing, Link-State-Routing, OSPF, Dijkstra Shortest Path, IP, Internet Protocol, IP Datagramme
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Date/Place:
2008-06-23 MMZ
Format:
832x516 flv
Type:
other
Keywords:
IP, Internet, Routing, OSPF, BGP, IPv4, IP-Adressen, Subnetting, CIDR, NAT, IP Datagramme, Hop Counter, Source Routing, Link State Routing, Dijkstra
Description:
Grundlegende Aufgabe der Protokolle der Internetschicht des TCP/IP-Referenzmodells ist die Weitervermittlung von Datenpaketen durch das Internet. Das Auffinden eines Verbindungsweges wird als Routing bezeichnet und kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Grundsätzlich wird dazu ein internes Modell der Netzwerkinfrastruktur in Form eines Graphen erstellt und jeweils optimale Wege zu den Zielrechnern ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Distanz-Vektor-Verfahren, Link-State-Routing und im Speziellen, OSPF besprochen. Danach wird die IPv4-Adressierung detailliert behandelt und der Aufbau und die Funktionsweise der IPv4-Datagramme besprochen.
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