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Temario del curso

Fundamentos de las redes definidas por software

  • Diferencias entre los paradigmas tradicionales y SDN
  • Arquitectura SDN: plano de datos, plano de control y plano de aplicaciones
  • Conceptos básicos del protocolo OpenFlow
  • Ventajas e inconvenientes de adoptar la tecnología SDN
  • Descripción general del ecosistema SDN de código abierto

Fundamentos de redes en Linux

  • Espacios de nombres de red y aislamiento lógico
  • Diferencias entre puentes de Linux y Open vSwitch
  • Control del tráfico mediante tc para garantizar calidad de servicio (QoS)
  • Tunelización VXLAN y GRE en entornos Linux
  • Gestión de la configuración de red: systemd-networkd y NetworkManager

Análisis profundo de Open vSwitch

  • Arquitectura y componentes principales de Open vSwitch
  • Instalación y configuración inicial del sistema
  • Configuración de puentes y gestión de puertos
  • Reglas de flujo y características clave de OpenFlow 1.3/1.5
  • Soporte para VLAN y túneles: VXLAN, Geneve y GRE
  • Configuración de agrupación de puertos (bonding) y protocolo LACP
  • Supervisión y solución de problemas en OVS

OVN: Red virtual abierta

  • Arquitectura de OVN e integración con Open vSwitch
  • Conmutadores y routers lógicos
  • NAT, equilibrio de carga y listas de control de acceso (ACL) en OVN
  • Integración de servicios como DHCP y DNS
  • Utilización de OVN en la red de Kubernetes
  • Comparativa entre OVN y las implementaciones tradicionales de Open vSwitch

Implementación de FRRouting (FRR)

  • Estructura general de FRR y sus componentes principales
  • Pasos iniciales para instalar y configurar el sistema
  • Configuración de protocolos BGP con definición de políticas
  • Implementación de OSPF y OSPFv3 en redes complejas
  • Uso del protocolo IS-IS para estructuras de centro de datos
  • Detección rápida de fallos mediante BFD
  • Filtrado y redistribución de rutas según necesidades específicas

EVPN y VXLAN con FRR

  • Fundamentos del protocolo EVPN y sus aplicaciones prácticas
  • Gestión del control de tráfico mediante BGP EVPN
  • Anuncio y aprendizaje dinámico de direcciones MAC en la red
  • Configuración eficiente de puertas de enlace distribuidas tipo anycast
  • Creación de redes VPN de capa 3 para múltiples clientes mediante EVPN
  • Metodologías para identificar y solucionar problemas en entornos EVPN

Introducción a los controladores SDN

  • Función esencial de los controladores SDN dentro de la arquitectura de red
  • Tipos de modelos de despliegue: centralizado, distribuido e híbrido
  • Presentación y estructura básica de OpenDaylight
  • Descripción general de la plataforma ONOS
  • Criterios a considerar al elegir el controlador adecuado

Instalación y configuración inicial de OpenDaylight

  • Paso a paso para desplegar OpenDaylight
  • Manejo del contenedor Karaf y sus servicios integrados
  • Noções básicas sobre MD-SAL y desarrollo de aplicaciones en este entorno
  • Gestión del plugin OpenFlow y conexión con switches de red
  • Modelado de datos mediante estándares YANG
  • Interacción con el sistema mediante API REST y otros interfaces de norte

Implementación de ONOS en entornos SDN

  • Descripción técnica de la arquitectura y sus componentes principales
  • Instalación básica y configuración inicial del clúster
  • Detección automática de dispositivos de red y enlaces asociados
  • Modelo estándar para desarrollo de nuevas aplicaciones SDN
  • Gestión avanzada de rutas mediante enfoques basados en intenciones lógicas
  • Integración fluida con tecnologías programables como P4 y NPL

Programabilidad de las redes definidas por software

  • Aplicación práctica de APIs REST o JSON-RPC para automatizar la red
  • Uso de gNMI: interfaz moderna basada en gRPC para gestión de infraestructuras
  • Modelado preciso de configuraciones utilizando estándares YANG
  • Aplicación efectiva de clientes NETCONF y RESTCONF
  • Libraries Python útiles como RYU, POX o ryu para crear herramientas propias
  • Desarrollo eficiente de aplicaciones SDN personalizadas mediante este entorno

Automatización y orquestación sistemática de redes

  • Aplicación efectiva de Ansible para automatizar configuraciones en múltiples dispositivos
  • Implementación de Terraform como solución integral para gestión dinámica de infraestructuras virtuales
  • Estrategias probadas para gestionar grandes volúmenes de cambios simultáneos en entornos heterogéneos
  • Metodologías DevOps orientadas a la implementación continua y segura de modificaciones críticas
  • Integración fluida con sistemas CI/CD para alinear desarrollo e infraestructuras digitales

Ingeniería del tráfico en redes SDN y políticas específicas

  • Clasificación eficaz del tráfico mediante reglas de marca definidas por el usuario
  • Aplicación controlada de normativas QoS mediante OVS y FRR
  • Diseño inteligente de rutas basadas en filtros predeterminados o condiciones dinámicas
  • Optimización computacional del recorrido ideal para el flujo mediante herramientas matemáticas modernas
  • Aplicaciones prácticas del segment routing en redes de gran tamaño
  • Monitoreo continuo del comportamiento general y métricas clave de tráfico transmitido

Seguridad avanzada dentro de entornos definidos por software

  • Evaluación rigurosa para identificar puntos vulnerables en los controladores SDN
  • Mecanismos criptográficos como TLS para proteger transmisiones vía OpenFlow de cualquier intercepción externa
  • Implementación exhaustiva de protocolos RBAC y acceso restringido a funciones sensibles del sistema
  • Diseño detallado de redes segmentadas con enfoques avanzados de microsegmentación para aislamiento lógico
  • Soluciones automatizadas contra ataques DDoS basadas en capacidades propias del entorno SDN
  • Herramientas especializadas y flujos estandarizados para detección oportuna y respuesta rápida ante anomalías críticas

Aplicaciones prácticas de SDN en centros de datos cloud

  • Construcción eficiente de estructuras troncales para grandes infraestructuras computacionales
  • Virtualización competente permitiendo la coexistencia segura de múltiples inquilinos virtuales simultáneos
  • Integración sencilla con ecosistemas populares como OpenStack o Kubernetes mediante protocolos estándar
  • Mecanismos estructurados para encadenamiento lógico de servicios junto a sistemas NFV modernos
  • Redes híbridas interconectadas entre plataformas cloud locales y globales usando arquitectura SDN consistente

Operaciones profesionales, despliegue masivo y mantenimiento continuo en producción

  • Estrategias comprobadas para lograr alta disponibilidad garantizando el correcto funcionamiento de los controladores SDN
  • Criterios cuantitativos a medir antes de iniciar planes ampliados en términos de escalabilidad o mejora del desempeño general
  • Metodologías confiables para generación periódica de copias seguras y estrategias rápidas ante fallos catastróficos
  • Sistemas efectivos e integrados enfocados al monitoreo constante de la infraestructura SDN en tiempo real
  • Técnicas sistemáticas para analizar eficazmente problemas críticos surgidos dentro de estos entornos computacionales
  • Procedimientos definidos e institucionalizados para gestionar con éxito periodos estables sin errores y procesos de actualización periódica

Resumen final: Tendencias futuras dentro del panorama SDN global

  • Análisis minucioso sobre obstáculos prácticos encontrados durante la fase inicial de adopción tecnológica y lecciones aprendidas para evitar errores
  • Introducción a P4 como herramienta moderna potenciando capacidades de programación en planos de transmisión
  • Aplicaciones prometedoras del Big Data, inteligencia artificial y machine learning aplicadas directamente a procesos automatizados de red
  • Visión global sobre avances normativos significativos o estándares emergentes influyendo positivamente en este sector
  • Recursos útiles comunitarios y programas especiales para formación continua alineados con futuras innovaciones técnicas

Requerimientos

  • Sólido conocimiento sobre el protocolo TCP/IP y los protocolos de enrutamiento
  • Experiencia con las herramientas de red en Linux: iproute2, iptables y nftables
  • Comprensión de conceptos básicos de conmutación y VLAN
  • Familiaridad con la supervisión y resolución de problemas de red
  • Conocimientos básicos en scripting con Python o Bash

Público objetivo

  • Ingenieros de redes que estén migrando a entornos SDN
  • Ingenieros DevOps encargados de la infraestructura de red
  • Arquitectos de infraestructuras cloud
  • Administradores de sistemas responsables de la configuración de redes
 35 Horas

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