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No projeto inicial do IPv6, com o cenário de esgotamento de endereços IPv4, o mesmo seria gradualmente implantado de forma a funcionar simultaneamente com o IPv4. Embora IPv6 e IPv4 não sejam diretamente compatíveis entre si, para esse processo de transição são necessárias técnicas para assegurar a coexistência e interoperabilidade entre ambos. Dentre os diversos cenários de coexistência de IPv6 e IPv4, a técnica de transição que consiste na convivência simultânea do IPv6 e do IPv4 nos mesmos equipamentos de forma nativa é denominada:
Pilha dupla.
Túneis teredo.6over4.
6over4.
Tradução.
O IPv6 possui maior número de endereços que o IPv4, melhor desempenho, melhores características de segurança e
não utiliza endereços de broadcast, utiliza endereços multicast.
utiliza o Internet Resolution Management Protocol − IGMP para gerir relações locais de sub-redes.
utiliza os endereços de broadcast para enviar tráfego para todos os hosts de uma rede.
suporta pacotes de até 576 bytes, passíveis de serem fragmentados.
não faz referência à capacidade de Quality of Service − QoS.
O técnico deve escolher o endereço IPv4 a ser utilizado na rede local do tribunal. Sabendo-se que a escolha deve ser por endereços Classe C, um exemplo de endereço que pode ser escolhido é
120.0.0.10
224.0.1.1
143.10.0.1
186.0.1.1
193.0.0.1
Um Administrador de Redes está utilizando, em uma rede IPv4, a máscara 255.255.255.240 classe B, que usa 12 bits para subrede. É correto concluir que se trata de uma máscara
/
/
/
/
/
Quando o usuário clica em um link de uma página web, o navegador cria um comando get web page entregue à camada de transporte do navegador, na qual o TCP acrescenta várias informações de cabeçalho a serem utilizadas pelo software do TCP na extremidade receptora. O pacote então é enviado para a camada de rede na qual o IPv4 acrescenta seu cabeçalho, que é composto por diversos campos de 8 bits, dentre eles,
Time to Live (TTL), que ajuda a prevenir que os datagramas persistam em uma rede, limitando a vida de um datagrama.
Hop Limit, que indica o número máximo de saltos que o datagrama pode dar antes de ser descartado.
Traffic Class, usado para assinalar a classe de serviço a que o pacote pertence.
Payload Length, que define o volume de dados em bytes que o pacote transporta.
Next Header, que é usado para especificar o tipo de informação seguinte ao cabeçalho corrente.
Um Administrador de Redes deseja utilizar uma técnica para transição de IPv6 para IPv4, em que um pacote IP é enviado como payload de outro pacote IP. Para a transição do IPv6 esta técnica é usada para enviar um pacote IPv6 através de uma parte da rede que só entende IPv4. Isso significa que o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um cabeçalho IPv4 que tem o endereço do ponto final em seu cabeçalho, é transmitido pela parte da rede que suporta apenas IPv4 e, finalmente, desencapsulado no ponto final que pode ser um roteador ou um host capaz de processar o pacote IPv6 após o desencapsulamento. Esta técnica é conhecida como
operação em pilha dupla.
conversão dos pacotes.
tradução.
tunelamento.
interchange.
Endereço IP é uma sequência de números associada a cada computador conectado à internet. No caso de IPv4 (IP versão 4), o endereço IP é dividido em quatro grupos, separados por ponto final (.) e compostos por números entre
0 e 1024.
1 e 256.
1 e 512.
0 e 256.
0 e 255.
O endereçamento IP dos computadores em uma rede é necessário para que eles possam se comunicar. O protocolo utilizado no endereçamento pode ser o Internet Protocol versão 4 (IPv4) ou o internet Protocol versão 6 (IPv6), dependendo da rede. Representa um endereço IPv4 válido:
172.168.255.128.1
2001:ODB8::ABCD:0000:0000:0000:1234
192.168.1.2
2001:0DB8::ABCD::1234
A1B.0D2.002.A2D
Levando em consideração o sistema operacional Windows, qual conjunto de comandos, abaixo, são válidos para examinar o conteúdo da tabela de roteamento dos protocolos IPv4 e IPv6? Assinale a alternativa correta.
netstat –a e tracert –d
netstat –r e route print
netstat –r e travert –d
netstat –a e route print
route print e tracert –d
O endereçamento IPv6, contribuiu para solucionar um problema intrínseco ao endereçamento IPv4, que está relacionado:
à escassez de endereços IP.
ao endereçamento dinâmico.
ao roteamento do protocolo IP.
à lentidão do tráfego de dados.
à confiabilidade dos pacotes trafegados.
O cabeçalho do IPv6, regulamentado pela RFC 2460, é bem simples, se comparado com o cabeçalho do IPv4, apesar da diferença de tamanho entre eles. Acerca de alguns campos do IPv6, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Version: possui 8 bits de tamanho e sempre receberá o binário 011, que representa 3 em decimal.
( ) Traffic Class: tem 8 bits de tamanho, usado em atividades de qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego.
( ) Flow Label: tem 20 bits de tamanho, sendo usado, ainda, em atividades de (QoS), juntamente com o campo Traffic Class.
( ) Payload Lenght: tem 16 bits e é responsável por armazenar, em bits, o tamanho do payload IP.
( ) Source Address: possui 128 bytes de tamanho, que é o tamanho do endereço IPv6. Os 128 bytes são divididos em quatro linhas, de forma que cada uma tenha 32 bytes, que é a largura do cabeçalho.
A sequência está correta em
F, V, F, F, V.
V, F, V, V, F.
F, V, V, F, F.
V, V, F, F, V.
F, F, V, V, F
Quase todo protocolo de rede é composto por duas partes: cabeçalho (ou header) e área de dados (ou payload). No cabeçalho se encontram as informações de tráfego e controle do protocolo. Acerca do cabeçalho Ipv4, do qual pode-se anunciar que possui 4 bytes de largura, é correto afirmar que o campo
Total Lenght contém o tamanho total do cabeçalho do pacote IP, sendo formado por 12 bits.
Flags possui 3 bits, cujos componentes são: none, DF (don’t fragment) e MF (more fragments).
Type of Service (ToS – tipo de serviço) possui 12 bits, sendo responsável por determinar algumas características para o tráfego de dados.
Fragment Offset é o primeiro elemento de controle na fragmentação. É um campo de 8 bits que se refere ao byte inicial de cada fragmento do pacote dividido por 8.
IHL (Internet Header Lengh), que pode ser traduzido para “tamanho do cabeçalho de Internet”, possui 8 bits, sendo responsável por informar o tipo de mensagem que está sendo transmitida.
Uma das diferenças entre IPv4 e IPv6 é o tamanho do endereço IP utilizado, que é de _______ bytes na versão 4 e de ______ bytes na versão 6.
4 – 12
4 – 16
16 – 128
32 – 128
64 - 128
Com o intuito de facilitar o processo de transição entre as duas versões do protocolo IP (IPv4 e IPv6), algumas técnicas foram desenvolvidas. Cada uma dessas técnicas apresenta uma característica específica, podendo ser utilizada individualmente ou em conjunto com outras técnicas, de modo a atender as necessidades de cada situação. As técnicas:
I. Um nó IPv6/IPv4, ao se comunicar com um nó IPv6, se comporta como um nó IPv6 e na comunicação com um nó IPv4, se comporta como nó IPv4.
II. Permite transmitir pacotes IPv6 através da infraestrutura IPv4 já existente, sem a necessidade de realizar qualquer mudança nos mecanismos de roteamento.
III. Possibilita roteamento transparente na comunicação entre nós que apresentem suporte apenas a uma versão do protocolo IP.
Referem-se, respectivamente, a utilização da técnica de
Pilha dupla − Tradução − Tunelamento.
Pilha dupla − Tunelamento − Tradução.
Tradução − Tunelamento − Pilha dupla.
Tradução − Pilha dupla − Tunelamento.
Tunelamento − Pilha dupla − Tradução.
O protocolo IP é utilizado para o endereçamento dos dispositivos na rede de computadores e possui alguns endereços reservados, como o endereço denominado localhost que possui, no IPv4, o valor
1.1.1.1
127.0.0.1
192.168.0.1
192.168.1.1
255.255.255.255
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o conjunto de protocolos projetados para controlar a transmissão e a recepção de dados entre diferentes redes, independentemente dos tipos de máquinas e de sistemas operacionais utilizados.
O protocolo de Internet é denominado pela sigla IP (Internet Protocol) e existem duas versões: o IPv4, que é a mais usada, e o IPv6 que está sendo implantado aos poucos. Identifique a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente:
74.125.234.248
200.178.189
172.302.222.13.78
128.45.1041.85
Em relação ao IPv4, é INCORRETO afirmar que o IPv6
apresenta mais flexibilidade por meio dos cabeçalhos adicionais.
apresenta mais eficiência reduzindo o overhead do processamento dos pacotes.
ainda mantém a limitação de não permitir pacotes maior do que 64 KB.
adiciona mecanismo de suporte a mobilidade através do cabeçalho Routing.
adiciona mecanismos de autenticação, de integridade e de confidencialidade.