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        <title>IPv6 on Cisco Redes</title>
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        <description>Recent content in IPv6 on Cisco Redes</description>
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        <lastBuildDate>Thu, 19 May 2016 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://ciscoredes.com.br/categories/ipv6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
            <title>Pesquisa sobre IPv6</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2016/05/19/pesquisa-sobre-ipv6/</link>
            <pubDate>Thu, 19 May 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
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            <description>&lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2016/05/IPv6_Brand.jpg&#34; alt=&#34;Featured image of post Pesquisa sobre IPv6&#34; /&gt;&lt;p&gt;Olá Pessoal,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2016/05/IPv6_Brand.jpg&#34; alt=&#34;IPv6_Brand&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;   Conversando com diversas pessoas, percebo que a ideia sobre &lt;strong&gt;IPv6&lt;/strong&gt; ainda é grande misterio, na qual todos ainda tem muitas dúvidas sobre como esse assunto vai efetivamente progredir e se temos a propria necessidade de ter essas implementações em ambientes de LAN e consequentemente em WAN.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;   Resolvi fazer uma pesquisa para capturarmos essas informações e posteriomente trabalhar elas de uma forma para ir guiando o que é a real necessidade. É um questionario simples na qual você não irá gastar mais de 5 minutos, depois com essas informações vou postar os resultados e desta forma vamos trabalhar para divulgar mais informações especificas. Segue o form abaixo:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Loading…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;   Nesse projeto pretendemos caminhar juntos com um amigo que está iniciando seu BLOG que será dedicado a IPv6. No momento seu site esta em construção, mas segue o&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;http://www.ipv6now.com.br/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt; link.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
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            <title>Cisco anuncia EIGRP ” Free “</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2013/02/16/cisco-anuncia-eigrp-free/</link>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
            <guid>https://ciscoredes.com.br/2013/02/16/cisco-anuncia-eigrp-free/</guid>
            <description>&lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2013/02/logo_cisco.jpg&#34; alt=&#34;Featured image of post Cisco anuncia EIGRP ” Free “&#34; /&gt;&lt;p&gt;Olá Pessoal,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Enfim a Cisco anunciou que o seu protocolo de roteamento que era privado e somente rodava nos equipamentos será de uso o IETF.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  O que isso representa? O famoso protocolo EIGRP será padrão para todos os equipamentos como hoje já temos para o protocolo OSPF.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Veja o anúncio feito no Cisco Live de Londres. &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  O que vocês acham desse anúncio?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
        </item><item>
            <title>Desafio 8</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2012/10/22/desafio-8/</link>
            <pubDate>Mon, 22 Oct 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
            <guid>https://ciscoredes.com.br/2012/10/22/desafio-8/</guid>
            <description>&lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Image_default.png&#34; alt=&#34;Featured image of post Desafio 8&#34; /&gt;&lt;p&gt;Olá Caros,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Segue mais um desafio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Desafio 7&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Todos os roteadores da rede ilustrada no gráfico fazem parte da mesma área OSPF. Todos os roteadores são ligados à energia simultaneamente, exceto o Roteador E, que foi ativado no dia seguinte. Qual dos roteadores será o BDR depois da rede convergir?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/10/ospf.jpg&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A –  Roteador A&lt;br&gt;&#xA;B –  Roteador B&lt;br&gt;&#xA;C –  Roteador C&lt;br&gt;&#xA;D – Roteador D&lt;br&gt;&#xA;E – Roteador E&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Participem!!!&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
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            <title>Desafio 3</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2012/09/17/desafio-3/</link>
            <pubDate>Mon, 17 Sep 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
            <guid>https://ciscoredes.com.br/2012/09/17/desafio-3/</guid>
            <description>&lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Image_default.png&#34; alt=&#34;Featured image of post Desafio 3&#34; /&gt;&lt;p&gt;Olá Pessoal,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Segue mais um desafio. Nesse iremos comentar sobre OSPF.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Desafio 3&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Um administrador de rede esta tentando solucionar um problema de configuração dos roteadores OSPF R1 e R2. Os roteadores não podem estabelecer uma relação de adjacência em sua ligação Ethernet. A figura mostra a saída do comando &lt;strong&gt;show ip ospf interface ethernet 0&lt;/strong&gt; para roteadores R1 e R2. Com base na informação abaixo, qual é a causa deste problema?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Question_31.png&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A – A área OSPF não está configurada corretamente. &lt;br&gt;&#xA;B – A prioridade em R1 deve ser configurado com um valor superior.&lt;br&gt;&#xA;C – O custo de R1 deve ser maior. &lt;br&gt;&#xA;D – Os temporizadores hello e dead timers não estão configurados corretamente.&lt;br&gt;&#xA;E – Um router BDR tem que ser adicionado na rede.&lt;br&gt;&#xA;F – O processo OSPF ID deve corresponder.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Participem!!!&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
        </item><item>
            <title>Protocolo OSPF – parte 6</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2012/06/08/protocolo-ospf-parte-6/</link>
            <pubDate>Fri, 08 Jun 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
            <guid>https://ciscoredes.com.br/2012/06/08/protocolo-ospf-parte-6/</guid>
            <description>&lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/05/DR_BDR.png&#34; alt=&#34;Featured image of post Protocolo OSPF – parte 6&#34; /&gt;&lt;p&gt;Olá Pessoal,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Conforme mencionado anteriormente vamos prosseguir com nosso tutorial sobre OSPF. No último &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://ciscoredes.com.br/protocolo-ospf-parte-5/&#34;  title=&#34;Protocolo OSPF – parte 5&#34;&#xA;    &gt;post&lt;/a&gt; havíamos falado sobre LSA e nesse post vamos tratar sobre os processos que acontecem quando temos eleição de DR e BDR em topologias de multiacesso.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Basicamente, routers que compartilham um mesmo segmento tornam-se neighbors neste segmento. O estabelecimento de uma relação de vizinhança ocorre por meio da mensagem “ &lt;strong&gt;Hello&lt;/strong&gt; ”. Os roteadores tornam-se vizinhos assim que conseguem ver eles mesmos listados como vizinho no pacote Hello do router vizinho. Desta forma, uma comunicação de 2 vias é garantida. É importante ressaltar que a negociação de vizinhança utiliza apenas o endereço IP primário da interface, ou seja, se a mesma estiver configurada com endereços secundários, estes não serão utilizados no processo. Outro detalhe é que, se endereços secundários forem configurados, estes devem pertencer à mesma área OSPF do endereço primário.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Para a configuração de endereço secundário na interface devemos seguir esse processo:&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;blockquote&gt;&#xA;        &lt;p&gt;ip address 10.1.7.252  255.255.255.0 &lt;strong&gt;secondary&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ip address 10.1.2.252  255.255.255.0&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Os roteadores para formar a adjacência entre si, exige que alguns parâmetros sejam validados:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Area-ID:&lt;/strong&gt; Para 2 routers que possuem interfaces em um mesmo segmento, estas interfaces devem pertencer à mesma área OSPF, pertencer à mesma subrede e possuir a mesma máscara de rede.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Autenticação:&lt;/strong&gt; Se autenticação estiver sendo utilizada, routers vizinhos devem trocar a mesma senha em um dado segmento.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hello e “ Dead Intervals ”:&lt;/strong&gt; Routers OSPF trocam mensagens Hello em cada segmento. O Keepalive HELLO configurado deve ser consistente em um mesmo segmento. O “ Dead Interval ” seria o intervalo de tempo entre o último pacote HELLO recebido e o router considerar o neighbor como “ down ”. Este intervalo também deve ser o mesmo em um mesmo segmento OSPF. Os comandos para configuração destes intervalos nas interfaces são: “ ip ospf hello-interval seconds ” e “ ip ospf dead-interval seconds ”&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;**“ Stub Area Flag ”:**Dois routers devem também possuir o mesmo valor no campo “ Stub Area Flag ”, no pacote Hello, para formarem uma relação de vizinhança.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;MTU Size:&lt;/strong&gt; Finalmente, temos o MTU Size das interfaces. Se estes valores forem diferentes em cada ponta, a adjacência não será formada.  Se por algum motivo existir a necessidade de estabelecer a adjacência mantendo-se MTUs distintas em cada ponta, o comando “ ip ospf mtu-ignore ” configurado em cada interface envolvida no processo resolve o problema.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;A adjacência é o processo de formação que ocorre imediatamente após a definição das relações de vizinhança. Roteadores adjacentes são aqueles que foram além da simples troca de pacotes HELLO, e iniciaram o processo de sincronismo da base de dados. Com o objetivo de reduzir a quantidade de informação trocada em um dado segmento, OSPF elege um router para ser o router designado ( &lt;strong&gt;Designated Router – DR&lt;/strong&gt; ), e outro para assumir o papel de backup dele ( &lt;strong&gt;Backup Designated Router – BDR&lt;/strong&gt; ), em cada segmento multi-acesso ( como segmentos Ethernet, por exemplo ). A idéia por trás deste princípio é criar um ponto central na rede multi-acesso para troca de informações.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  As atualizações entre o DR e BDR são divulgadas através de um endereço multicast diferente do endereço que é utilizado para divulgação do tabela de roteamento ( LSDB ). O endereço multicast utilizado nesse segmento é 224.0.0.5. A definição de obter DR e BDR seria a redução de informações trocadas, pois utilizamos um cálculo básico para verificar no caso a crescente de adjancências entre os equipamentos.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;blockquote&gt;&#xA;        &lt;p&gt;n ( n-1 ) / 2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;n = quantidade de roteadores no mesmo segmento&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;   Veja pela figura como seria a adjacência:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/05/DR_BDR.png&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A eleição do router DR é feita pelo pacote HELLO. Pacotes HELLO são trocados entre os routers via multicast, em cada segmento. O router que tiver o maior OID (OSPF ID) em um segmento é eleito o DR para aquele segmento. O mesmo processo é realizado para a eleição do BDR. Em caso de empate, o router com maior RID (Router ID) vence a disputa. A prioridade default para uma interface OSPF é &lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;. Este valor pode ser alterado pelo comando: “ &lt;strong&gt;ip ospf priority&lt;/strong&gt; “. Uma prioridade “ 0 ″ significa que a interface em questão não será considerada no processo de eleição do DR / BDR.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Elei%C3%A7a%C3%B5_DR_BDR.png&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Quando não temos a configuração de nenhuma loopback nos roteadores a eleição de DR e BDR é feita através dos endereços IPs configurados nas interfaces físicas, não esquecendo que teremos que considerar os endereços mesmo não pertencendo aquele mesmo segmento que está ocorrendo a validação.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Como mencionado sobre a adjacência temos alguns passos que são executados para a validação desse neighbor. Segue abaixo os 7 passos:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;figure&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://ciscoredes.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Neighbor_Status.png&#34; alt=&#34;&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  De que forma você pode avaliar a adjacência de seus vizinhos bem como o status de DR e BDR, seria através do comando ” &lt;strong&gt;show ip ospf neighbor&lt;/strong&gt; “&lt;/p&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;code&gt;Router2# show ip ospf neighbor &#xA;&#xA;Neighbor ID     Pri    State      Dead Time    Address     Interface&#xA;192.168.45.1    1      FULL/DR    00:00:36     10.0.0.1    Ethernet0&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;  Com isso podemos mencionar que o OSPF em links ponto a ponto sempre irá  formar adjacências entre eles, entretanto sem a necessidade de eleger um DR e BDR. Um cuidado especial é necessário quando configuramos OSPF em redes NBMA, como Frame Relay, X.25 ou ATM. Por default, OSPF considera estes redes como Broadcast  (assim como uma rede Ethernet ). No entanto, redes &lt;strong&gt;NBMA&lt;/strong&gt; geralmente são arquitetadas sob uma topologia “ hub &amp;amp; spoke ”, e não provê o tipo de acesso full mesh que OSPF acredita existir. Neste caso, a seleção do DR e BDR torna-se um problema, já que o DR e o BDR precisam ter uma conexão física entre eles. Além disso, devido à limitação de broadcast existente em redes deste tipo, o DR e o BDR precisam possuir uma lista estática de todos os roteadores pertencentes à rede frame relay.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Alguns pontos podem ser utilizados para evitar a eleição de DR e BDR em acesso NBMA, como a criação de sub-interfaces point-to-point e a configuração do tipo de interface dentro da configuração de interface ( broadcast | non-broadcast | point-to-multipoint ).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt; Espero que aproveitem as informações  e fica a dica para nosso próximo post que seria voltado para a sumarização do OSPF, enfim o último post falando sobre os cálculos que OSPF utiliza para obter o custo e popular esses valores na tabela de roteamento.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Espero comentários.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
        </item><item>
            <title>Protocolo OSPF – parte 1</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2012/02/23/protocolo-ospf-parte-1/</link>
            <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
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            <description>&lt;p&gt;Olá Pessoal,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Gostaria de iniciar um assunto que hoje é muito utilizado no nosso dia a dia, e nele temos vários pontos a se discutir e com certeza para aprender. Iremos iniciar uma sequencia de posts para trazer os conceitos desse protocolo IGP que é muito utilizado dentro das corporações.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;– Introdução&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  O protocolo OSPF (Open Shortest Path First), definido pela &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;http://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt&#34;  title=&#34;RFC 2328&#34;&#xA;     target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;RFC 2328&lt;/a&gt;, é um protocolo IGP (Interior Gateway Protocol), ou seja, desenhado para uso em um Sistema Autônomo Interno ( intra-AS ). O protocolo OSPF foi desenvolvido para atender às necessidades colocadas pelas comunidades da Internet, que demandavam um protocolo IGP eficiente, não-proprietário e operacional  com outros protocolos de roteamento.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  OSPF baseia-se na tecnologia “ &lt;strong&gt;link-state&lt;/strong&gt; ”, que é bem diferente e bem mais avançada que a tecnologia utilizada em protocolos puramente vetoriais, como o RIP.  Como mencionado, nos temos dois tipos de tecnologia que está envolvida com os protocolos de roteamento, que seria link state e vetor distância, veja quais são as diferenças:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Vetor de Distância:&lt;/strong&gt; Os protocolos que utilizam dessa tecnologia tem como a principal característica a quantidade de saltos, ou seja, a cada ” hop ” para alcançar aquela determinada rede que você deseja, ela será incrementada na distância ” saltos “.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Link State:&lt;/strong&gt; Os protocolos que utilizam dessa tecnologia tem como a principal característica em trabalhar através do estado do link, ou seja, a métrica inserida para esse tipo de protocolo é baseado em caracteristicas como banda, delay, confiabilidade, carga etc.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Através desses pontos podemos citar as características essenciais que o protocolo utiliza dentro do ambiente:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Não existe limite de saltos para o OSPF&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OSPF permite a utilização de VLSM&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Podemos fazer utilização de criptografia para a troca das tabelas de roteamento&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Toda atualização/anúncio das redes dentro do protocolo são executadas através de endereços multicast&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OSPF permite a execução de balanceamento de carga mais eficaz&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Dentro do protocolo podemos fazer a utilização de uma hierarquia mais avançada com a utilização de areas. Fazendo dessa forma um método mais controlado de sumarização de rotas e atualizações de tabela de roteamento.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;OSPF permite marcações de rotas vindo de outros protocolos externos como BGP, permitindo um rastreamento dessas redes.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Devido a todos esses pontos citados, obviamente que esse protocolo irá fazer uma utilização maior de CPU e memória, devido a diversos pontos adicionais que ele utiliza para controle do protocolo de roteamento, além do que ele consegue montar uma árvore completa da rede.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Após essa breve explicação de OSPF, iremos avançar para nosso próximo post com os conceitos do algoritmo SPF ( Dijkstra ).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Aguardem cenas do próximo capítulo 😀&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
        </item><item>
            <title>Curso Básico IPV6</title>
            <link>https://ciscoredes.com.br/2011/11/26/curso-basico-ipv6/</link>
            <pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
            <guid>https://ciscoredes.com.br/2011/11/26/curso-basico-ipv6/</guid>
            <description>&lt;p&gt;Olá Pessoal,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  Como nós todos sabemos, o assunto de IPV6 sempre é o mais comentado nas rodas de prosas ;), e devido a isso, tenho uma dica de um livro que traz as informações básicas sobre o novo protocolo. Esse livro está baseado no conteúdo que o NIC.br está promovendo para o projeto IPV6.br.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;  O mesmo encontra-se através de mídia digital, o que acaba sendo interessante para a leitura de alguns pontos que chame sua atenção.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;http://issuu.com/fabio.kotowiski/docs/cursoipv6basico&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;[issuu width=550 height=389 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=100705015404-8c6d1640a91440f995f97247c560cec1 name=cursoipv6basico username=fabio.kotowiski tag=internet unit=px id=99d63aa4-a981-3801-9ccd-5762b8f22975 v=2]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Abs,&lt;br&gt;&#xA;Rodrigo&lt;/p&gt;&#xA;</description>
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