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O que está envolvido no processo de roteamento?
O processo de roteamento é o ato de determinar o melhor caminho para os pacotes de dados viajarem ao serem enviados por uma rede. Este processo envolve várias etapas principais:

1. Resolução de endereço :Quando os dados são enviados de um host para outro em uma rede, o remetente precisa saber o endereço físico (endereço MAC) do host destinatário. Isso é feito através do processo de resolução de endereço. Se o remetente não tiver o endereço físico do destinatário, ele enviará uma solicitação de protocolo de resolução de endereço (ARP) para o endereço de transmissão, solicitando que todos os dispositivos na rede respondam se tiverem o endereço IP especificado. O dispositivo com o endereço IP correspondente responde com seu endereço físico, que é então armazenado no cache ARP do remetente para uso futuro.

2. Descoberta de rota :Depois que o endereço físico do host de destino é obtido, os roteadores usam um protocolo chamado Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF) ou Border Gateway Protocol (BGP), para determinar o caminho mais eficiente para os pacotes de dados chegarem. chegar ao destino. Os roteadores trocam informações de roteamento com roteadores vizinhos, atualizando suas tabelas de roteamento com as melhores rotas com base em métricas como contagem de saltos (o número de roteadores pelos quais os dados devem passar), largura de banda e latência (atraso).

3. Encaminhamento :quando um pacote chega a um roteador, o roteador examina seu endereço IP de destino. Com base nas informações de sua tabela de roteamento, o roteador determina o próximo salto (o próximo roteador ou gateway para o qual encaminhar o pacote) em direção ao destino pretendido. O pacote é então encaminhado para o próximo salto apropriado. Este processo continua até que o pacote chegue ao gateway da rede de destino e, eventualmente, ao host de destino.

4. Evitar Loop :para evitar que os pacotes fiquem presos em um loop infinito, os roteadores empregam técnicas como roteamento de horizonte dividido e rotas reversas venenosas. O roteamento de horizonte dividido evita que um roteador anuncie uma rota de volta ao roteador com o qual aprendeu essa rota. As rotas reversas venenosas atribuem métricas infinitas ou muito altas a algumas rotas, tornando-as menos desejáveis ​​para serem selecionadas por outros roteadores, evitando assim loops.

5. Balanceamento de carga :alguns protocolos de roteamento suportam balanceamento de carga, onde o roteador pode distribuir o tráfego por vários caminhos disponíveis para equilibrar o tráfego de rede e otimizar o desempenho. Isso ajuda a evitar o congestionamento da rede e garante que os dados sejam roteados com eficiência.

6. Manutenção de rota :As tabelas de roteamento são atualizadas continuamente com as informações mais atuais por meio de atualizações de protocolo de roteamento. Os roteadores usam essas atualizações para atualizar suas tabelas de roteamento, garantindo informações de rota precisas e em tempo real. Em caso de falha no link ou outras alterações na rede, os roteadores recalcularão e atualizarão suas rotas para manter a conectividade da rede.

No geral, o processo de roteamento envolve uma combinação de resolução de endereço, descoberta de rota, encaminhamento, prevenção de loop, balanceamento de carga e manutenção de rota para mover pacotes de dados com eficiência através de uma rede.

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