La ingeniería de redes informáticas es una disciplina tecnológica dentro de la ingeniería que se ocupa del diseño , la implementación y la gestión de redes informáticas . Estos sistemas contienen componentes físicos, como enrutadores , conmutadores y cables, y algunos elementos lógicos, como protocolos y servicios de red . Los ingenieros de redes informáticas se esfuerzan por garantizar que los datos se transmitan de forma eficiente, segura y fiable tanto en redes de área local (LAN) como en redes de área amplia (WAN), así como a través de Internet . [ 1 ]
Las redes informáticas suelen desempeñar un papel importante en las industrias modernas, desde las telecomunicaciones hasta la computación en la nube , permitiendo procesos como el correo electrónico y el intercambio de archivos, así como servicios complejos en tiempo real como las videoconferencias y los juegos en línea . [ 2 ]
Fondo
La evolución de la ingeniería de redes está marcada por hitos significativos que han impactado profundamente los métodos de comunicación. Estos hitos destacan especialmente el progreso en el desarrollo de protocolos de comunicación, vitales para las redes contemporáneas. Esta disciplina se originó en la década de 1960 con proyectos como ARPANET, que impulsaron avances importantes en la transmisión confiable de datos. La aparición de protocolos como TCP/IP revolucionó las redes al permitir la interoperabilidad entre diversos sistemas, lo que, a su vez, impulsó el rápido crecimiento de Internet. Entre los desarrollos clave se incluyen la estandarización de protocolos y el cambio hacia arquitecturas en capas cada vez más complejas. Estos avances han transformado profundamente la forma en que los dispositivos interactúan en las redes globales. [ 3 ]
Diseño de infraestructura de red
La base de la ingeniería de redes informáticas reside en el diseño de la infraestructura de red. Esto implica planificar tanto la disposición física de la red como su topología lógica para garantizar un flujo de datos óptimo, fiabilidad y escalabilidad. [ 4 ]
Infraestructura física
La infraestructura física consiste en el hardware utilizado para transmitir datos, que está representado por la primera capa del modelo OSI .
Cableado
Los cables de cobre, como los de Ethernet sobre par trenzado, se utilizan comúnmente para conexiones de corta distancia, especialmente en redes de área local (LAN), mientras que los cables de fibra óptica se prefieren para la comunicación de larga distancia debido a su alta velocidad de transmisión y menor susceptibilidad a las interferencias. La fibra óptica desempeña un papel fundamental en la infraestructura de redes a gran escala, como las utilizadas en centros de datos y en las infraestructuras de proveedores de servicios de internet (ISP). [ 5 ]
Redes inalámbricas
Además de las conexiones cableadas, las redes inalámbricas se han convertido en un componente común de la infraestructura física. Estas redes facilitan la comunicación entre dispositivos sin necesidad de cables físicos, lo que proporciona flexibilidad y movilidad. [ 6 ] Las tecnologías inalámbricas utilizan diversos métodos de transmisión, como ondas de radiofrecuencia (RF), señales infrarrojas y comunicación láser, lo que permite que los dispositivos se conecten a la red. [ 7 ]
Wi-Fi, basado en los estándares IEEE 802.11, es la tecnología inalámbrica más utilizada en redes de área local y se basa en ondas de radiofrecuencia para transmitir datos entre dispositivos y puntos de acceso . [ 8 ] Las redes inalámbricas operan en diversas bandas de frecuencia , incluidas 2,4 GHz y 5 GHz , cada una con alcances y velocidades de datos únicos; la banda de 2,4 GHz proporciona una cobertura más amplia, mientras que la banda de 5 GHz admite velocidades de datos más rápidas con interferencia reducida, ideal para entornos densamente poblados. Además de Wi-Fi, se utilizan otros métodos de transmisión inalámbrica, como la comunicación por infrarrojos y láser, en contextos específicos, como enlaces de corto alcance con línea de visión directa o comunicación segura punto a punto . [ 9 ]
En las redes móviles , las tecnologías celulares como 3G , 4G y 5G permiten la conectividad inalámbrica de área extensa. 3G introdujo velocidades de datos más rápidas para la navegación móvil, mientras que 4G mejoró significativamente la velocidad y la capacidad, permitiendo aplicaciones avanzadas como la transmisión de video . La última evolución, 5G, opera en un rango de frecuencias, incluyendo bandas de ondas milimétricas, y proporciona altas velocidades de datos, baja latencia y compatibilidad con más dispositivos, lo que resulta útil para aplicaciones como el Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas autónomos. En conjunto, estas tecnologías inalámbricas permiten que las redes satisfagan diversas necesidades de conectividad tanto a nivel local como en áreas extensas.
Dispositivos de red
Los enrutadores y conmutadores ayudan a dirigir el tráfico de datos y a mantener la seguridad de la red ; los ingenieros de red configuran estos dispositivos para optimizar el flujo de tráfico y evitar la congestión de la red . En las redes inalámbricas, los puntos de acceso inalámbricos (WAP) permiten que los dispositivos se conecten a la red. Para ampliar la cobertura, se pueden colocar varios puntos de acceso para crear una infraestructura inalámbrica. Más allá del Wi-Fi, los componentes de la red celular, como las estaciones base y los repetidores, admiten la conectividad en redes de área amplia, mientras que los controladores de red y los cortafuegos gestionan el tráfico y aplican las políticas de seguridad. En conjunto, estos dispositivos permiten una arquitectura de red segura, flexible y escalable, adecuada tanto para la cobertura local como para la de área amplia. [ 10 ]
Topología lógica

Más allá de la infraestructura física, una red debe estar organizada lógicamente, lo que define cómo se enrutan los datos entre los dispositivos. Se emplean diversas topologías, como estrella , malla y jerárquicas , según los requisitos de la red. En una topología de estrella, por ejemplo, todos los dispositivos están conectados a un hub central que dirige el tráfico. Esta configuración es relativamente fácil de administrar y solucionar problemas, pero puede crear un único punto de fallo. En cambio, una topología de malla, donde cada dispositivo está interconectado con varios otros, ofrece alta redundancia y fiabilidad, pero requiere un diseño más complejo y una mayor inversión en hardware. Las redes grandes, especialmente las de las empresas, suelen emplear un modelo jerárquico, dividiendo la red en capas de núcleo, distribución y acceso para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.
Protocolos de red y estándares de comunicación
Los protocolos de comunicación dictan cómo se transmiten, enrutan y entregan los datos en una red. Dependiendo de los objetivos de la red específica, se seleccionan protocolos para garantizar que la red funcione de manera eficiente y segura. [ 11 ]
El conjunto de protocolos TCP/IP ( Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet ) es fundamental para las redes informáticas modernas, incluida Internet. Define cómo se dividen los datos en paquetes, se direccionan, se enrutan y se reensamblan. El Protocolo de Internet (IP) es fundamental para el enrutamiento de paquetes entre diferentes redes. [ 12 ]
Además de los protocolos tradicionales, los protocolos avanzados como Multiprotocol Label Switching (MPLS) y Segment Routing (SR) mejoran la gestión del tráfico y la eficiencia del enrutamiento. [ 13 ] [ 14 ] Para el enrutamiento dentro del dominio , protocolos como Open Shortest Path First (OSPF) y Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) proporcionan capacidades de enrutamiento dinámico .
A nivel de red de área local (LAN), protocolos como Virtual Extensible LAN (VXLAN) y Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE) facilitan la creación de redes virtuales . [ 15 ] Además, Internet Protocol Security (IPsec) y Transport Layer Security (TLS) protegen los canales de comunicación, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos. [ 16 ]
Para aplicaciones en tiempo real, protocolos como el Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) y WebRTC proporcionan comunicación de baja latencia, lo que los hace adecuados para videoconferencias y servicios de transmisión. Además, protocolos como QUIC mejoran el rendimiento y la seguridad web al establecer conexiones seguras con latencia reducida. [ 17 ] [ 18 ]
Seguridad de la red
Dado que las redes se han vuelto esenciales para las operaciones comerciales y la comunicación personal, la demanda de medidas de seguridad robustas ha aumentado. La seguridad de la red es un componente crítico de la ingeniería de redes informáticas, que se centra en la protección de las redes contra el acceso no autorizado, las filtraciones de datos y diversas amenazas cibernéticas . Los ingenieros son responsables de diseñar e implementar medidas de seguridad que garanticen la integridad y la confidencialidad de los datos transmitidos a través de las redes. [ 19 ]
Los firewalls actúan como barreras entre las redes internas de confianza y los entornos externos, como Internet. Los ingenieros de redes configuran firewalls, incluidos los firewalls de próxima generación (NGFW), que incorporan funciones avanzadas como la inspección profunda de paquetes y el reconocimiento de aplicaciones, lo que permite un control más preciso del tráfico de red y una mayor protección contra ataques sofisticados. [ 20 ]
Además de los cortafuegos, los ingenieros utilizan protocolos de cifrado , como el Protocolo de Seguridad de Internet (IPsec) y el Protocolo de Seguridad de la Capa de Transporte (TLS), para proteger los datos en tránsito . Estos protocolos proporcionan un medio para salvaguardar la información confidencial contra la interceptación y la manipulación. [ 21 ]
Para un acceso remoto seguro, se implementan redes privadas virtuales (VPN), que utilizan tecnologías para crear túneles cifrados para la transmisión de datos a través de redes públicas. Estas VPN se utilizan a menudo para mantener la seguridad cuando los usuarios remotos acceden a redes corporativas [ 22 ] , pero también se utilizan en otros entornos.
Para mejorar las capacidades de detección y respuesta ante amenazas, los ingenieros de red implementan sistemas de detección de intrusiones (IDS) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS). [ 23 ] Además, pueden emplear soluciones de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) que agregan y analizan datos de seguridad en toda la red. [ 24 ] Las soluciones de detección y respuesta en puntos finales (EDR) también se utilizan para monitorear y responder a las amenazas a nivel de dispositivo, lo que contribuye a una postura de seguridad más integral. [ 25 ]
Además, las técnicas de segmentación de red , como el uso de VLAN y subredes, se emplean habitualmente para aislar datos y sistemas sensibles dentro de una red. Esta práctica limita el impacto potencial de las brechas de seguridad y mejora la seguridad general al controlar el acceso a los recursos críticos. [ 26 ]
Rendimiento y optimización de la red
A medida que las redes modernas aumentan en complejidad y escala, impulsadas por aplicaciones de gran volumen de datos como la computación en la nube , la transmisión de video de alta definición y los sistemas distribuidos, la optimización del rendimiento de la red se ha convertido en una responsabilidad fundamental de los ingenieros de redes. Las herramientas de optimización y rendimiento de redes buscan la escalabilidad, la resiliencia y el uso eficiente de los recursos con un impacto negativo mínimo, o incluso nulo, en el rendimiento. [ 27 ]
Calidad del Servicio (QoS)
Las arquitecturas de red modernas requieren más que políticas básicas de calidad de servicio (QoS). Técnicas avanzadas como el encadenamiento de funciones de servicio (SFC) permiten a los ingenieros crear flujos de servicio dinámicos, aplicando políticas de QoS específicas en varios puntos de la ruta del tráfico. [ 28 ] Además, la segmentación de red , ampliamente utilizada en redes 5G, permite la asignación personalizada de recursos para diferentes tipos de servicio, lo que facilita los servicios de alto ancho de banda o baja latencia cuando sea necesario. [ 29 ]
Balanceo de carga inteligente e ingeniería de tráfico
Más allá del balanceo de carga tradicional, ahora se implementan técnicas como la red basada en intenciones (IBN) y la optimización del tráfico impulsada por IA para predecir y ajustar la distribución del tráfico en función de los patrones de uso, las fallas de la red o el rendimiento de la infraestructura. En las infraestructuras de nube híbrida, la WAN definida por software (SD-WAN) optimiza la conectividad entre entornos locales y en la nube, gestionando dinámicamente las rutas y la asignación de ancho de banda. Políticas como la interconexión de centros de datos (DCI) garantizan conexiones de alto rendimiento entre centros de datos distribuidos geográficamente. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
Monitorización proactiva de la red y resolución predictiva de problemas.
Las herramientas tradicionales de monitorización de redes se complementan con soluciones de transmisión de telemetría y análisis en tiempo real. [ 33 ] Los sistemas de redes basados en intenciones (IBNS) ayudan a identificar automáticamente las desviaciones de rendimiento respecto a las intenciones de servicio establecidas, mientras que las técnicas de mantenimiento predictivo , impulsadas por el aprendizaje automático (ML), permiten a los ingenieros detectar fallos de hardware o congestión de tráfico antes de que afecten a los usuarios. [ 34 ] Las redes autorreparables , que utilizan redes definidas por software (SDN), pueden realizar ajustes automáticos para restaurar el rendimiento sin requerir siempre intervención manual. [ 35 ]
Virtualización de funciones de red (NFV) y computación de borde
Con la llegada de la virtualización de funciones de red (NFV), los ingenieros pueden virtualizar funciones de red, como el enrutamiento, los firewalls y el balanceo de carga . [ 36 ] Además, la computación de borde acerca el procesamiento y el almacenamiento a los usuarios finales , lo cual es relevante para aplicaciones que requieren baja latencia, como IoT y análisis en tiempo real. [ 37 ]
Protocolos de rutas múltiples y optimización de la capa de aplicación
Los protocolos de transporte multipath, como Multipath TCP (MPTCP), optimizan el uso simultáneo de múltiples rutas, mejorando la alta disponibilidad y la distribución de la carga de red. [ 38 ] Esto puede ser útil en redes que admiten conexiones redundantes o donde se debe minimizar la latencia. Simultáneamente, las optimizaciones de la capa de aplicación se centran en ajustar el tráfico a nivel de software para ofrecer un mejor flujo de datos a través de sistemas distribuidos, reduciendo la sobrecarga y mejorando el rendimiento . [ 39 ]
Ingeniería de computación en la nube
La llegada de la computación en la nube ha introducido nuevos paradigmas para la ingeniería de redes, centrándose en el diseño y la optimización de infraestructuras virtualizadas. Los ingenieros de redes pueden gestionar la integración de sistemas locales con servicios en la nube con el objetivo de mejorar la escalabilidad, la fiabilidad y la seguridad. [ 40 ]
Arquitectura de red en la nube
La arquitectura de red en la nube requiere el diseño de redes virtualizadas que puedan escalar para satisfacer la demanda variable. [ 41 ] Los modelos de nube privada virtual (VPC) y nube híbrida permiten a las organizaciones extender sus redes internas a entornos de nube, equilibrando los recursos locales con los servicios de la nube pública. [ 42 ] Las soluciones de interconexión en la nube, como las conexiones dedicadas, pueden minimizar la latencia y optimizar la transferencia de datos entre las infraestructuras locales y en la nube.
Redes definidas por software (SDN)
Las redes definidas por software (SDN) son fundamentales para las redes en la nube, ya que permiten un control centralizado de las configuraciones de red. SDN, combinada con NFV, permite la gestión de los recursos de red mediante software, automatizando tareas como el balanceo de carga, el enrutamiento y el firewall. Las redes superpuestas se utilizan habitualmente para crear redes virtuales sobre infraestructuras físicas compartidas, lo que permite entornos multiusuario con mayor seguridad y aislamiento. [ 43 ] [ 44 ]
seguridad de la red en la nube
La seguridad en la nube implica proteger los datos que transitan por múltiples entornos. Los ingenieros implementan cifrado, gestión de identidades y accesos (IAM) y arquitecturas de confianza cero para proteger las redes en la nube. Los firewalls, los sistemas de detección de intrusiones y las soluciones de seguridad nativas de la nube supervisan y protegen estos entornos. La microsegmentación se utiliza para aislar las cargas de trabajo y minimizar la superficie de ataque, mientras que las VPN y los túneles IPsec protegen la comunicación entre las redes en la nube y las redes locales. [ 45 ]
Optimización del rendimiento
La optimización del rendimiento de la red en la nube es relevante para las aplicaciones que requieren baja latencia y alto rendimiento. Los ingenieros implementan redes de entrega de contenido para reducir la latencia y configuran conexiones dedicadas, y las políticas de ingeniería de tráfico garantizan un enrutamiento óptimo entre las regiones de la nube. [ 46 ]
Herramientas y protocolos
Las redes en la nube se basan en protocolos como VXLAN y Generic Routing Encapsulation (GRE) para facilitar la comunicación entre entornos virtualizados. Las herramientas de automatización permiten prácticas de Infraestructura como Código (IaC), lo que posibilita una implementación más escalable y consistente de las configuraciones de red en la nube. [ 47 ] [ 48 ]
Tendencias emergentes
La ingeniería de redes está evolucionando rápidamente, impulsada por los avances tecnológicos y las nuevas demandas de conectividad. Una tendencia es la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) en la gestión de redes. Las herramientas basadas en IA se utilizan cada vez más para la automatización y optimización de redes, el análisis predictivo y la detección inteligente de fallos. El papel de la IA en la ciberseguridad también se está expandiendo, donde se utiliza para identificar y mitigar amenazas mediante el análisis de patrones en el comportamiento de la red. [ 49 ]
El desarrollo de las redes cuánticas ofrece el potencial para comunicaciones altamente seguras mediante criptografía cuántica y distribución de claves cuánticas (QKD). Las redes cuánticas aún se encuentran en etapas experimentales. [ 50 ]
Los sistemas de internet basados en el espacio también son una tendencia creciente en la ingeniería de redes. Los proyectos que involucran constelaciones de satélites en órbita terrestre baja (LEO) , como Starlink de SpaceX , buscan extender el acceso a internet a áreas remotas y desatendidas. [ 51 ] [ 52 ]
En el futuro, el despliegue de redes 6G podría mejorar las tasas de transferencia de datos, la latencia y la conectividad. Se espera que 6G admita nuevas tecnologías como la comunicación holográfica en tiempo real , los entornos virtuales y las aplicaciones basadas en IA. Es muy probable que estos avances requieran nuevos enfoques para la gestión del espectro , la eficiencia energética y el diseño de infraestructuras sostenibles para satisfacer el crecimiento proyectado del gasto en transformación digital . [ 53 ] [ 54 ]
Referencias
- ↑ Shinde, Siddhesh (25 de enero de 2023). "¿Qué hace un ingeniero de redes? Principales habilidades, salario y más!" . Emeritus . Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ Lombardi, Phil (15 de agosto de 2024). "¿Qué es un ingeniero de redes? (Definición, deberes y habilidades)" . Indeed . Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ Bochmann, Gregor v.; Rayner, Dave; West, Colin H. (diciembre de 2010). "Algunas notas sobre la historia de la ingeniería de protocolos". Computer Networks . 54 (18): 3197– 3209. doi : 10.1016/j.comnet.2010.05.019 .
- ↑ Parkin, John, ed. (2012). Ciclismo y sostenibilidad . Transporte y sostenibilidad (1.ª ed.). Bingley: Emerald. ISBN 978-1-78052-298-2.
- ^ Okoro, RC; Menkiti, Ai; Onuu, Mu (4 de noviembre de 2008). "Elección de cables de red informática y su efecto en la transmisión de datos" . Revista Global de Ciencias Puras y Aplicadas . 14 (4). doi : 10.4314/gjpas.v14i4.16833 .
- ↑ LaBrie, Greg. "6 beneficios de las redes inalámbricas + soluciones de redes inalámbricas" . blog.wei.com . Consultado el 21 de noviembre de 2024 .
- ↑ Hua, Ju; Shunwuritu, Na (febrero de 2021). "Investigación sobre tecnología de extracción de términos en el campo de la informática basada en tecnología de redes inalámbricas". Microprocesadores y Microsistemas . 80 103336. doi : 10.1016/j.micpro.2020.103336 .
- ^ Deng, Cailian; Colmillo, Xuming; Han, Xiao; Wang, Xianbin; Yan, Li; Él, Rong; Largo, Yan; Guo, Yuchen (2020). "IEEE 802.11be Wi-Fi 7: nuevos desafíos y oportunidades". Encuestas y tutoriales de comunicaciones IEEE . 22 (4): 2136–2166 . arXiv : 2007.13401 . doi : 10.1109/COMST.2020.3012715 .
- ↑ NIC.br. "Bandas WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz – Internet Citizen" . cidadaonarede.nic.br . Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ "Dispositivos de red (Hub, repetidor, puente, conmutador, enrutador, puertas de enlace y enrutador de puente)" . GeeksforGeeks . 8 de julio de 2015. Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ "9 tipos de protocolos de red y cuándo usarlos" . Forbes Advisor . 10 de agosto de 2023. Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ Parziale, Lydia; Britt, David T.; Davis, Chuck; Forrester, Jason; Liu, Wei; Matthews, Carolyn; Rosselot, Nicolas (2006). Tutorial y descripción técnica de TCP/IP . IBM.
- ↑ Viswanathan, Arun; Rosen, Eric C.; Callon, Ross (enero de 2001). Arquitectura de conmutación de etiquetas multiprotocolo (Informe). Grupo de trabajo de ingeniería de Internet.
- ↑ Filsfils, Clarence; Previdi, Stefano; Ginsberg, Les; Decraene, Bruno; Litkowski, Stephane; Shakir, Rob (julio de 2018). Arquitectura de enrutamiento de segmentos (Informe). Grupo de trabajo de ingeniería de Internet.
- ^ Sudrajat, Mirdan Syahid Mulya; Perdana, Doan; Negara, Ridha Muldina (septiembre de 2017). "Análisis de rendimiento del protocolo de túnel VXLAN y NVGRE en una red virtual". Boletín de Ingeniería Eléctrica e Informática . 6 (3): 295– 300. doi : 10.11591/eei.v6i3.622 .
- ↑ Kotuliak, I.; Rybar, P.; Truchly, P. (2011). "Comparación del rendimiento de las tecnologías VPN basadas en IPsec y TLS". 9.ª Conferencia Internacional sobre Tecnologías y Aplicaciones Emergentes de Aprendizaje Electrónico (ICETA) de 2011. pp. 217–221 . doi : 10.1109/iceta.2011.6112567 . ISBN 978-1-4577-0052-1.
- ↑ Perkins, C.; Westerlund, M.; Ott, J. (enero de 2021). Transporte de medios y uso de RTP en WebRTC (Informe). Editor de RFC. doi : 10.17487/rfc8834 .
- ↑ Cook, Sarah; Mathieu, Bertrand; Truong, Patrick; Hamchaoui, Isabelle (2017). "QUIC: ¿Mejor para qué y para quién?". Conferencia Internacional de Comunicaciones (ICC) del IEEE de 2017. págs. 1–6 . doi : 10.1109/ICC.2017.7997281 . ISBN 978-1-4673-8999-0.
- ↑ Marin, GA (noviembre de 2005). "Conceptos básicos de seguridad de red". IEEE Security & Privacy . 3 (6): 68– 72. Bibcode : 2005ISPri...3f..68M . doi : 10.1109/MSP.2005.153 .
- ↑ Malecki, Florian (diciembre de 2012). "Cortafuegos de próxima generación: seguridad con rendimiento". Network Security . 2012 (12): 19–20 . doi : 10.1016/S1353-4858(12)70114-9 .
- ↑ Turner, Sean (noviembre de 2014). "Seguridad de la capa de transporte". IEEE Internet Computing . 18 (6): 60– 63. Bibcode : 2014IIC....18f..60T . doi : 10.1109/MIC.2014.126 .
- ↑ Scott, Charlie; Wolfe, Paul; Erwin, Mike (1999). Redes privadas virtuales . O'Reilly Media.
- ↑ Jayaraman, Nepolian (15 de diciembre de 2023). "IDS vs. IPS: Diferencias clave y similitudes que son mejores para la ciberseguridad" . Cybersecurity Exchange . Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ González-Granadillo, Gustavo; González-Zarzosa, Susana; Díaz, Rodrigo (enero de 2021). "Gestión de información y eventos de seguridad (SIEM): análisis, tendencias y uso en infraestructuras críticas" . Sensors . 21 (14): 4759. Bibcode : 2021Senso..21.4759G . doi : 10.3390/ s21144759 . ISSN 1424-8220 . PMC 8309804. PMID 34300500 .
- ↑ Arfeen, Asad; Ahmed, Saad; Khan, Muhammad Asim; Jafri, Syed Faraz Ali (23 de noviembre de 2021). "Detección y respuesta en puntos finales: una solución para la identificación de malware". Conferencia Internacional de 2021 sobre Guerra Cibernética y Seguridad (ICCWS) . IEEE. págs. 1–8 . doi : 10.1109/ICCWS53234.2021.9703010 . ISBN 978-1-6654-1208-7.
- ↑ "¿Qué es la segmentación de red?" . Palo Alto Networks . Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ "¿Qué es la optimización de redes? Definición y mejores prácticas" . Forbes Advisor . 22 de septiembre de 2023. Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ Halpern, Joel M.; Pignataro, Carlos (octubre de 2015). Arquitectura de encadenamiento de funciones de servicio (SFC) (Informe). Grupo de trabajo de ingeniería de Internet.
- ↑ Zhang, Shunliang (junio de 2019). "Una visión general de la segmentación de red para 5G". IEEE Wireless Communications . 26 (3): 111– 117. Bibcode : 2019IWC....26c.111Z . doi : 10.1109/MWC.2019.1800234 .
- ↑ Velasco, L.; Barzegar, S.; Tabatabaeimehr, F.; Ruiz, M. (2022). "Redes basadas en intenciones y su aplicación a redes ópticas [Tutorial invitado]". Journal of Optical Communications and Networking . 14 (1): A11. doi : 10.1364/JOCN.438255 . hdl : 2117/361160 .
- ↑ Yang, Zhenjie; Cui, Yong; Li, Baochun; Liu, Yadong; Xu, Yi (julio de 2019). «Red de área amplia definida por software (SD-WAN): arquitectura, avances y oportunidades». 28.ª Conferencia Internacional sobre Comunicación y Redes Informáticas (ICCCN) de 2019. IEEE. págs. 1-9 . doi : 10.1109/ICCCN.2019.8847124 . ISBN 978-1-7281-1856-7.
- ↑ Chen, Nan; Fan, Yongbing; He, Xiaowu; Liu, Yi; Li, Qiaoling (2015). «Investigación sobre la tecnología de interconexión de centros de datos en la nube». Tecnologías y aplicaciones web . Notas de clase en ciencias de la computación. Vol. 9461. págs. 79–86 . doi : 10.1007/978-3-319-28121-6_8 . ISBN 978-3-319-28120-9.
- ↑ Paolucci, Francesco; Sgambelluri, Andrea; Cugini, Filippo; Castoldi, Piero (2018-08-01). "Servicios de transmisión de telemetría de red en redes ópticas desagregadas basadas en SDN". Journal of Lightwave Technology . 36 (15): 3142– 3149. Bibcode : 2018JLwT...36.3142P . doi : 10.1109/JLT.2018.2795345 . hdl : 11382/521445 . ISSN 0733-8724 .
- ^ Carvalho, Thyago P.; Soares, Fabricio AAMN; Vita, Roberto; Francisco, Roberto da P.; Basto, João P.; Alcalá, Symone GS (noviembre 2019). "Una revisión sistemática de la literatura sobre métodos de aprendizaje automático aplicados al mantenimiento predictivo". Informática e Ingeniería Industrial . 137 106024.doi : 10.1016/ j.cie.2019.106024 .
- ↑ Thorat, Pankaj; Raza, SM; Nguyen, Dung T.; Im, Giyeol; Choo, Hyunseung; Kim, Dongsoo S. (2015). "Marco de autorreparación optimizado para redes definidas por software". Actas de la 9.ª Conferencia Internacional sobre Gestión y Comunicación de Información Ubicua . págs. 1–6 . doi : 10.1145/2701126.2701235 . ISBN 978-1-4503-3377-1.
- ↑ Han, Bo; Gopalakrishnan, Vijay; Ji, Lusheng; Lee, Seungjoon (febrero de 2015). "Virtualización de funciones de red: desafíos y oportunidades para las innovaciones". Revista de comunicaciones IEEE . 53 (2): 90– 97. Código Bib : 2015IComM..53b..90H . doi : 10.1109/MCOM.2015.7045396 .
- ↑ Varghese, Blesson; Wang, Nan; Barbhuiya, Sakil; Kilpatrick, Peter; Nikolopoulos, Dimitrios S. (2016). "Desafíos y oportunidades en la computación de borde". Conferencia Internacional IEEE de 2016 sobre Nube Inteligente (SmartCloud) . págs. 20–26 . doi : 10.1109/SmartCloud.2016.18 . ISBN 978-1-5090-5263-9.
- ↑ Barré, Sébastien; Paasch, Christoph; Bonaventure, Olivier (2011). "MultiPath TCP: De la teoría a la práctica" . Networking 2011. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 6640. pp. 444–457 . doi : 10.1007/978-3-642-20757-0_35 . hdl : 2078.1/77431 . ISBN 978-3-642-20756-3.
- ↑ Seedorf, Jan; Burger, Eric (octubre de 2009). Declaración del problema de la optimización del tráfico en la capa de aplicación (ALTO) (Informe). Grupo de trabajo de ingeniería de Internet.
- ↑ "Redes en la nube" . GeeksforGeeks . 11 de agosto de 2020. Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ "Arquitectura en la nube explicada con ejemplos" . svitla.com . 16 de mayo de 2023. Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
- ↑ Beach, Brian; Armentrout, Steven; Bozo, Rodney; Tsouris, Emmanuel (2019). «Nube privada virtual». Pro PowerShell para Amazon Web Services . págs. 85–115 . doi : 10.1007/978-1-4842-4850-8_5 . ISBN 978-1-4842-4849-2.
- ↑ Son, Jungmin; Buyya, Rajkumar (31 de mayo de 2019). "Una taxonomía de la computación en la nube habilitada para redes definidas por software (SDN)". ACM Computing Surveys . 51 (3): 1– 36. doi : 10.1145/3190617 .
- ↑ Yi, Bo; Wang, Xingwei; Li, Keqin; Das, Sajal k.; Huang, Min (marzo de 2018). "Una revisión exhaustiva de la virtualización de funciones de red". Computer Networks . 133 : 212–262 . doi : 10.1016/j.comnet.2018.01.021 .
- ^ Kandukuri, Balachandra Reddy; V., Ramakrishna Paturi; Rakshit, Atanu (2009). "Problemas de seguridad en la nube". Conferencia Internacional IEEE 2009 sobre Informática de Servicios . págs. 517– 520. doi : 10.1109/scc.2009.84 . ISBN 978-1-4244-5183-8.
- ^ Zolfaghari, Behrouz; Srivastava, Gautam; Roy, Swapnoneel; Nemati, Hamid R.; Afghah, Fatemeh; Koshiba, Takeshi; Razi, Abolfazl; Bibak, Jodakhast; Mitra, Pinaki; Rai, Brijesh Kumar (31 de marzo de 2021). "Redes de distribución de contenidos: estado del arte, tendencias y hoja de ruta futura". Encuestas de Computación ACM . 53 (2): 1– 34. doi : 10.1145/3380613 .
- ↑ Li, Tony; Farinacci, Dino; Hanks, Stanley P.; Meyer, David; Traina, Paul S. (marzo de 2000). Encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) (Informe). Grupo de trabajo de ingeniería de Internet.
- ↑ Kumar, Manish; Mishra, Shilpi; Lathar, Niraj Kumar; Singh, Pooran (2023). "Infraestructura como código (IaC): Perspectivas sobre diversas plataformas". Análisis de sentimientos y aprendizaje profundo . Avances en sistemas inteligentes y computación. Vol. 1432. pp. 439–449 . doi : 10.1007/978-981-19-5443-6_33 . ISBN 978-981-19-5442-9.
- ↑ Wang, Yue; Forbes, Ray; Cavigioli, Chris; Wang, Haining; Gamelas, Antonio; Wade, Archie; Strassner, John; Cai, Shengming; Liu, Shucheng (diciembre de 2018). "Gestión y orquestación de redes mediante inteligencia artificial: descripción general de ETSI ENI". IEEE Communications Standards Magazine . 2 (4): 58– 65. Bibcode : 2018ICStM...2d..58W . doi : 10.1109/MCOMSTD.2018.1800033 .
- ↑ Simon, Christoph (noviembre de 2017). "Hacia una red cuántica global". Nature Photonics . 11 (11): 678– 680. arXiv : 1710.11585 . Bibcode : 2017NaPho..11..678S . doi : 10.1038/s41566-017-0032-0 .
- ^ Jiao, Jian; Wu, Shaohua; Lu, Rongxing; Zhang, Qinyu (octubre de 2021). "Acceso masivo al Internet de las cosas basado en el espacio: desafíos, oportunidades y direcciones futuras". Comunicaciones inalámbricas IEEE . 28 (5): 118– 125. Bibcode : 2021IWC....28e.118J . doi : 10.1109/MWC.001.2000456 .
- ↑ del Portillo, Íñigo; Cameron, Bruce G.; Crawley, Edward F. (junio de 2019). "Una comparación técnica de tres sistemas de constelaciones de satélites de órbita terrestre baja para proporcionar banda ancha global". Acta Astronáutica . 159 : 123– 135. Código bibliográfico : 2019AcAau.159..123D . doi : 10.1016/j.actaastro.2019.03.040 . hdl : 1721.1/135044 .
- ↑ Tomkos, Ioannis; Klonidis, Dimitrios; Pikasis, Evangelos; Theodoridis, Sergios (2020). "Hacia la era de la red 6G: oportunidades y desafíos". Profesional de TI . 22 (1): 34– 38. Código Bib : 2020ITPro..22a..34T . doi : 10.1109/MITP.2019.2963491 .
- ↑ "Gasto global en transformación digital 2027" . Statista . Consultado el 25 de noviembre de 2024 .
- Redes
- Redes informáticas
- Ingeniería informática
- Ingeniería de redes informáticas
- Disciplinas de ingeniería