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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

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Academic year: 2021

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FACULDADE PITÁGORAS CAMPOS LINHARES

DISCIPLINA:

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Prof. Edmilson B. Lima edmilsonproftec@gmail.com

(3)

QUEM É O PROFESSOR?

Formação - Graduação:

Administrador – Faceli;

Licenciado em Matemática – Fanan;

Analise e Desen. de Sistema – IFES (Cursando).

Formação - Especialização:

Gestão de Sis. Logísticos – Faculdade V. Cricaré;

Educação Matemática - Faculdade V. Cricaré;

Gestão Pública – IFES;

Gestão de Politicas Públicas em Gen/Raç – UFES.

(4)

REDE E INTERNET

REDE DE COMPUTADORES

(5)

REDE E INTERNET INTRODUÇÃO

Formada por um conjunto de máquinas

eletrônicas com processadores capazes de

trocar informações e partilhar recursos,

interligados por um subsistema de

comunicação

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TOPOLOGIA DE REDE

TOPOLOGIAS FÍSICAS

A topologia física pode ser representada de

várias maneiras e descreve por onde os

cabos passam e onde as estações, os nós,

roteadores e gateways estão localizados. As

mais utilizadas e conhecidas são as

topologias do tipo estrela, barramento e anel.

(7)

TOPOLOGIA DE REDE

PONTO A PONTO

A topologia ponto a ponto é a mais simples.

Une dois computadores, através de um meio

de transmissão qualquer. Dela pode-se

formar novas topologias, incluindo novos nós

em sua estrutura.

(8)

TOPOLOGIA DE REDE

BARRAMENTO

Esta topologia é bem comum e possui alto poder de

expansão. Nela, todos os nós estão conectados a uma

barra que é compartilhada entre todos os

processadores, podendo o controle ser centralizado

ou distribuído. O meio de transmissão usado nesta

topologia é o cabo coaxial.

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TOPOLOGIA DE REDE

ANEL OU RING

A topologia em anel utiliza em geral ligações ponto-a-ponto que operam em um único sentido de transmissão. O sinal circula no anel até chegar ao destino. Esta topologia é pouco tolerável à falha e possui uma grande limitação quanto a sua expansão pelo aumento de "retardo de transmissão" (intervalo de tempo entre o início e chegada do sinal ao nó destino).

(10)

TOPOLOGIA DE REDE

ESTRELA

A topologia em estrela utiliza um nó central (comutador ou switch) para chavear e gerenciar a comunicação entre as estações. É esta unidade central que vai determinar a velocidade de transmissão, como também converter sinais transmitidos por protocolos diferentes. Neste tipo de topologia é comum acontecer o overhead localizado, já que uma máquina é acionada por vez, simulando um ponto- a-ponto.

(11)

TOPOLOGIA DE REDE

ÁRVORE

A topologia em árvore é

basicamente uma série de

barras interconectadas. É

equivalente a várias redes

estrelas interligadas entre

si através de seus nós

centrais. Esta topologia é

muito utilizada na ligação

de Hub's e repetidores.

(12)

TOPOLOGIA DE REDE

ESTRUTURA MISTA OU HÍBRIDA

A topologia híbrida é bem complexa e muito utilizada

em grandes redes. Nela podemos encontrar uma

mistura de topologias, tais como as de anel, estrela,

barra, entre outras, que possuem como características

as ligações ponto a ponto e multiponto.

(13)

TOPOLOGIA DE REDE

GRAFO (PARCIAL)

A topologia em grafo é uma

mistura de várias topologias,

e cada nó da rede contém

uma rota alternativa que

geralmente é usada em

situações de falha ou

congestionamento. Traçada

por nós, essas rotas têm como

função rotear endereços que

não pertencem a sua rede.

(14)

REDE E INTERNET

ABRANGÊNCIA DE UMA REDE

As redes de computadores podem ser de muitos tipos e existem diversos critérios para a sua classificação. Uma das principais distinções que se faz ao nível das redes de computadores é a que tem a ver com a abrangência geográfica das redes. Com base neste critério podemos distinguir entre:

1. PAN 2. LAN

3. MAN 4. WAM

(15)

REDE E INTERNET

REDE PAN

A PAN, do inglês Personal Area Network, é uma rede (conectada por fios ou wireless) com tecnologia para interligar aparelhos em uma área pessoal, com um alcance de até 10 metros. O objetivo principal é proporcionar a comunicação entre um notebook e os outros dispositivos do usuário (como PDAs, smartphones etc.), por exemplo.

(16)

REDE E INTERNET

REDE LAN

LAN (Local Area Networks) – é um grupo de computadores e periféricos que compartilham, em uma mesma linha de comunicação, os recursos de um servidor, como processador e discos rígidos..

A PAN, do inglês Personal Area

Network, é uma rede (conectada por fios ou wireless) com tecnologia para interligar aparelhos em uma área

pessoal, com um alcance de até 10 metros. O objetivo principal é

proporcionar a comunicação entre um notebook e os outros dispositivos do usuário (como PDAs, smartphones etc.), por exemplo.

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REDE E INTERNET

REDE MAN

MAN (Metropolitan Area Network) – é uma rede que interliga estações em uma área geográfica maior do que a coberta por uma LAN, também compartilhando recursos destes computadores, mas, ao mesmo tempo, é menor que a área de abrangência de um WAN. Na verdade, a MAN é a conexão de uma rede LAN com outra. Exemplo: Campus Universitário, onde prédios com LAN’s distintas comunicam-se.

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REDE E INTERNET

REDE WAN

WAN (Wide Area Network) – é uma rede de telecomunicações geograficamente dispersa. Geralmente, uma WAN tem linhas de conexão privadas que são compartilhadas por outras redes. Uma rede também pode ser caracterizada pelo tipo de transmissão de dados, pelo que trafega na rede (voz ou dados), por quem pode utilizar a rede (pública ou privada), pela natureza de conexão (discada, dedicada, conexão virtual, etc), e pelo tipo físico dos links (fibra ótica, cabo coaxial, par trançado, wireless (comunicação sem fio).

(19)

INTERNET

A Internet é um grande conjunto de redes

de computadores interligadas pelo

mundo inteiro; de forma integrada

viabilizando a conectividade

independente do tipo de máquina que

seja utilizada, que para manter essa

multi-compatibilidade se utiliza de um

conjunto de protocolos e serviços em

comum, podendo assim, os usuários a

ela conectados usufruir de serviços de

informação de alcance mundial.

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REDE E INTERNET

REDE DE COMPUTADORES CONECTADO A INTERNET

(21)

PROTOCOLOS

Protocolo é o conjunto das informações, decisões, normas

e regras definidas a partir de um ato oficial, como audiência,

conferência ou negociação, por exemplo.

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PROTOCOLOS

Comunicação Comunicação

Segundo Kurose “ um protocolo define o formato e a ordem das

mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem

como as ações realizadas na transmissão e/oi recebimento de uma

mensagem ou outro evento”.

(23)

PROTOCOLOS

MODELO OSI

A maioria de vocês já ouviu

falar sobre o modelo OSI ou

modelo de referência OSI, que

divide as funções da rede em

camadas. As aplicações e

protocolos que fazem parte da

rede residem em diferentes

camadas do modelo OSI, que

são:

(24)

PROTOCOLOS CAMADA 7 – APLICAÇÃO

Nessa camada que estão os serviços e

protocolos que compõem os nossos

aplicativos. É aqui que encontramos: Telnet,

FTP, SMTP e tantos outros.

(25)

PROTOCOLOS CAMADA 6 – APRESENTAÇÃO

A camada de apresentação “apresenta” os

dados da camada de sessão para a camada

de aplicação. Exemplos do que está

localizado aqui são: criptografia (como

IPSec), ASCII e JPG.

(26)

PROTOCOLOS CAMADA 5 – SESSÃO

Esta camada é responsável por iniciar e

encerrar conexões de rede. Exemplos da

camada de sessão são as funções do RPC

(Remote Procedure Call) e a parte de login

de uma sessão SQL.

(27)

PROTOCOLOS

CAMADA 4 – TRANSPORTE

Os protocolos TCP e UDP trabalham na camada de transporte. TCP fornece a confiança de entrega dos seus dados, bem como a correção de erros, sequenciamento e janelas (controle de fluxo).

Além disso, o TCP na camada de transporte fornece os números de portas de origem e de destino que são comumente associados com aplicações. Por exemplo, a porta TCP 25 é SMTP, 23 é para o telnet, SSH é 22, 80 é HTTP, e assim por diante. Estes números de porta são muito importantes se você estiver configurando uma ACL (Access Control Lists) ou estudando para a prova de certificação CCNA(Cisco Certified Network Associate). Os dados na camada de transporte são chamados segmento.

(28)

PROTOCOLOS

CAMADA 3 – REDE

A camada de rede é o lugar onde a parte “IP” de

“TCP / IP” acontece. O protocolo IP é

responsável pelo endereçamento da rede. Como

o IP opera na camada 3, comumente dizemos

que os roteadores operam na camada 3. Os

dados na camada 3 são chamado de pacotes.

(29)

PROTOCOLOS

CAMADA 2 – ENLACE

Se você pensar em uma WAN, existem muitos protocolos

que trabalham na camada 2 (como PPP e Frame Relay). No

entanto, se você só olhar para a LAN, o protocolo mais

conhecido e associada com a camada 2 é Ethernet. O

protocolo Ethernet usa endereços MAC para identificar os

dispositivos na rede. Os dados na camada 2 são chamados

de quadros. Os Switches Ethernet funcionam na camada 2

para trocar pacotes Ethernet. Para fazer isso, eles mantêm

uma tabela de endereços MAC – mapeamento endereços

MAC e portas do switch.

(30)

PROTOCOLOS CAMADA 1 – FÍSICA

A camada física fornece a conexão real, física

entre os dispositivos. Cabos Ethernet e cabos

de fibra óptica operam na camada 1. Os

dados fluem através dos cabos através da

eletricidade ou luz. Os dados nessa camada

são representados por bits (1 ou 0).

(31)

FUNCIONAMENTO DO

MODELO OSI NA PRÁTICA

O entendimento do modelo OSI, lhe dá a capacidade de

entender como os bits são enviados como sinais elétricos

através de fios de cobre; como esses bits são remontados

em quadros pelo Ethernet na camada 2; como esses

quadros são comutados para o destino certo, como o PC

desmonta os quadros e pacotes para verificar se ele é o IP

de destino; como ele quebra o segmento da camada de

transporte, responde com um reconhecimento (ACK), e

envia os dados para a camada sessão, apresentação e de

aplicação, e como toda comunicação, por menor que seja,

exige que todo esse processo aconteça muitas e muitas

vezes por segundo.

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REDE E INTERNET

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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

VAMOS PRATICAR UM POUCO

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REFERENCIAS:

https://www.profissionaisti.com.br/2013/10/enten dendo-os-fundamentos-da-seguranca-da-

informacao/

http://www.dltec.com.br/blog/cisco/entendendo-o- modelo-osi-para-melhorar-sua-capacidade-de- resolver-problemas-em-uma-rede-cisco/

http://www.infoescola.com/informatica/topologias

-de-redes/

Referências

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