1
00:00:07,880 --> 00:00:11,940
 E vamos terminar este vÃ­deo com
 apenas alguma terminologia.

2
00:00:11,940 --> 00:00:15,260
 Grande parte da terminologia que jÃ¡
 discuti, entÃ£o esta serÃ¡ apenas uma

3
00:00:15,260 --> 00:00:20,840
 revisÃ£o rÃ¡pida. Portanto, no fluxo multicast,
 normalmente o chamamos de fluxo.

4
00:00:20,840 --> 00:00:25,760
 SÃ£o seus dados, como sua voz ou seu
 vÃ­deo, que sÃ£o enviados apenas para

5
00:00:25,760 --> 00:00:27,260
 este endereÃ§o multicast.

6
00:00:27,260 --> 00:00:28,760
 Chamamos isso de fluxo multicast.

7
00:00:28,760 --> 00:00:31,960
 VocÃª tambÃ©m pode ouvir isso ser
 chamado de canal multicast.

8
00:00:31,960 --> 00:00:33,960
 Eu tambÃ©m vi isso chamado assim.

9
00:00:33,960 --> 00:00:37,060
 EntÃ£o, uma fonte multicast, certo?

10
00:00:37,060 --> 00:00:41,280
 Esse Ã© o servidor real que estÃ¡
 gerando os pacotes multicast.

11
00:00:41,280 --> 00:00:45,740
 EntÃ£o, se vocÃª estiver lendo caras ou documentos
 sobre configuraÃ§Ã£o de multicast

12
00:00:45,740 --> 00:00:49,780
 e eles falam sobre a fonte do MCast
 ou apenas a fonte, Ã© isso

13
00:00:49,780 --> 00:00:54,180
 Ã©. Ã o servidor, normalmente Ã© um servidor
 que estÃ¡ gerando o multicast

14
00:00:54,180 --> 00:00:59,820
 trÃ¡fego. E entÃ£o seu laptop ou
 PC ou tablet que estÃ¡ recebendo

15
00:00:59,820 --> 00:01:04,300
 esse trÃ¡fego, vocÃª Ã© um receptor,
 um receptor multicast.

16
00:01:04,300 --> 00:01:11,400
 GDA, que significa endereÃ§o
 de destino do grupo, certo?

17
00:01:11,400 --> 00:01:14,940
 Porque na camada dois e na camada
 trÃªs, o endereÃ§o nÃ£o vai para um

18
00:01:14,940 --> 00:01:19,180
 transmissÃ£o, nÃ£o vai para um unicast
 especÃ­fico, vai para um grupo.

19
00:01:19,180 --> 00:01:23,160
 Portanto, GDA Ã© o endereÃ§o
 de destino do grupo.

20
00:01:23,160 --> 00:01:27,620
 TambÃ©m falamos sobre a Ã¡rvore de distribuiÃ§Ã£o
 multicast, o que significa,

21
00:01:27,620 --> 00:01:34,660
 ok, se houver um ou mais roteadores
 entre a origem e os receptores,

22
00:01:34,660 --> 00:01:36,920
 tem que haver algum caminho construÃ­do.

23
00:01:36,920 --> 00:01:39,940
 Assim, os roteadores sabem que quando
 o multicast chega para encaminhÃ¡-lo

24
00:01:39,940 --> 00:01:43,080
 vÃ¡rias interfaces atÃ© chegar ao receptor.

25
00:01:43,080 --> 00:01:47,800
 Portanto, esse caminho da origem atÃ© os receptores
 Ã© chamado de construÃ§Ã£o do multicast

26
00:01:47,800 --> 00:01:49,160
 Ã¡rvore de distribuiÃ§Ã£o.

27
00:01:49,160 --> 00:01:52,400
 E conversamos um pouco sobre como isso
 pode ser construÃ­do por meio de um push

28
00:01:52,400 --> 00:01:55,680
 modelo, o que significa inundado em
 todos os lugares ou um modelo pull.

29
00:01:55,680 --> 00:01:57,480
 NÃ³s conversamos sobre isso.

30
00:01:57,480 --> 00:01:59,460
 E entÃ£o eu jÃ¡ defini o PIM.

31
00:01:59,460 --> 00:02:03,400
 PIM Ã© um protocolo de roteamento multicast
 e significa protocolo independente

32
00:02:03,400 --> 00:02:08,520
 multitransmissÃ£o. NÃ£o vou explicar por que
 Ã© chamado de independente de protocolo.

33
00:02:08,520 --> 00:02:12,440
 Isso seria mais uma discussÃ£o da camada
 trÃªs, mas o PIM Ã© o mais popular

34
00:02:12,440 --> 00:02:15,460
 dos protocolos de roteamento multicast.

35
00:02:15,460 --> 00:02:20,960
 Isso conclui esta discussÃ£o especÃ­fica
 sobre uma introduÃ§Ã£o ao multicast.

36
00:02:20,960 --> 00:02:24,260
 No prÃ³ximo vÃ­deo, comeÃ§aremos
 a abordar o IgMP e veremos o

37
00:02:24,260 --> 00:02:25,480
 detalhes disso.
