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Uma empresa precisa compartilhar um único endereço IP válido para dar acesso à Internet a todos os equipamentos de um escritório. O administrador de redes informou que isso pode ser facilmente implementado por meio da instalação de um equipamento com:
IPS;
DNS;
RIP;
NAT;
BGP.
Para encaminhar pacotes IP ao longo de rotas explícitas, ou seja, rotas pré-calculadas que não necessariamente correspondem àquelas que os protocolos de roteamento IP selecionariam, os roteadores precisam ser habilitados para
RTP, utilizado para gerenciar o fluxo de informações entre roteadores sem garantir a integridade das informações.
IGRP, que é capaz de lidar com máscaras de rede que permitem aplicar práticas como sumarização de rotas.
MPLS, que também pode ser utilizado para dar suporte a certos tipos de serviços de VPN.
OSPF, que também é utilizado para distribuir informações entre roteadores pertencentes a diversos sistemas autônomos.
RIP, que utiliza o tráfego da rede como métrica de custo de transmissão entre um roteador de origem e uma sub-rede de destino.
De acordo com o protocolo OSPF para roteamento intra-SA, os roteadores devem transmitir informações de roteamento por difusão apenas para os vizinhos do sistema autônomo, de modo a obter rapidez e economicidade na atualização das tabelas de roteamento.
Certo
Errado
Sobre o protocolo OSPF, analise os tipos de mensagens e suas descrições:
I. Hello: utilizada para descobrir quem são os vizinhos.
II. Link state update: envia os custos do transmissor aos vizinhos.
III. Database description: o transmissor anuncia que atualizações possui.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
Em relação ao IPv4, uma máscara binária 11111111111111111111111110000000 pode ser representada por:
/
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Você tem o prefixo de rede 10.0.20.0/22 e deseja subdividi-lo em 8 sub-redes (VLSM) de tamanhos iguais. Com base nessa informação assinale a alternativa que apresenta o broadcast da 5ª sub-rede.
10.0.23.255.
10.0.22.127.
10.0.20.255.
10.0.21.127.
Sabe-se que um datagrama IP é composto por um cabeçalho e por uma parte de texto. O cabeçalho possui vários campos, cada um com sua função. Com relação aos campos que compõem o cabeçalho, é correto afirmar que o campo:
TIME TO LIVE é um contador usado para limitar a vida útil dos pacotes.
VERSION controla a versão da máquina do cliente emissor da mensagem.
TOTAL LENGHT inclui apenas o cabeçalho.
IHL informa a origem do datagrama.
FRAGMENT OFFSET informa a que ponto do datagrama atual o pacote inteiro pertence.
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.