Questões de Concurso sobre Protocolos de Roteamento

 
 
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Em redes IP, o cálculo correto de sub-redes e a interpretação das tabelas de roteamento são fundamentais para determinar o encaminhamento dos pacotes entre diferentes redes. Protocolos de roteamento dinâmico, como o OSPF, permitem a troca automática das informações de roteamento, mas o encaminhamento final obedece às regras de endereçamento e de correspondência de prefixo mais específico. Sabendo disso, considere o cenário a seguir, composto por três roteadores interligados. O OSPF está habilitado entre R1, R2 e R3, configurado corretamente, e já atualizou automaticamente, entre os roteadores, as rotas necessárias para alcançar as redes diretamente conectadas.



Redes conectadas diretamente:

 R1 (LAN): 192.168.1.0/26

 R2 (LAN): 192.168.1.64/26

 R3 (LAN): 192.168.1.128/26


Enlaces entre roteadores:

 R1–R2: 10.0.0.0/30

 R2–R3: 10.0.0.4/30


Sobre esse cenário, sabendo ainda que o host H1 possui IP 192.168.1.10/26, com gateway em R1, e o host H3 possui IP 192.168.1.130/26, com gateway em R3, dadas as afirmativas,


I. Para que H1 se comunique com H3, os pacotes sairão de H1 para R1, seguirão para R2 e depois para R3, com base na rota mais específica conhecida por R1.

II. Havendo portas disponíveis em R3, é possível adicionar a sub-rede 192.168.1.192/25, que estará disponível para as demais sub-redes previamente instaladas via R3.

III. No enlace entre R2 e R3, sabendo que R2 está configurado com o IP 10.0.0.6/30, R3 só poderia estar configurado com o IP 10.0.0.7/30.


verifica-se que está/ão correta/s apenas


A

I.


B

III.


C

I e II.


D

I e III.


E

II e III.

Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.


Na maioria das WANs, a rede contém muitas linhas de transmissão, cada uma conectando um par de roteadores. Se dois roteadores que não compartilham uma linha de transmissão quiserem se comunicar, eles precisam fazer isso indiretamente, por meio de outros roteadores. Pode haver muitos caminhos na rede que conectam esses dois roteadores. O processo em que o roteador toma a decisão sobre qual caminho usar e para onde enviar o pacote em seguida, para a interface adequada, é chamado de ________________.


A

NAT


B

agregação de rota


C

algoritmo de roteamento


D

IXP (Internet eXchange Point)

Roteamento de rede é o processo de seleção do melhor caminho para que os pacotes de dados viajem de sua origem até seu destino em uma rede. Dentre os diversos protocolos de Roteamento, destacam-se o protocolo de informações de roteamento (ou RIP, Routing Information Protocol) e o Protocolo de Gateway da Borda (ou BGP, Border Gateway Protocol).


Com relação aos protocolos de roteamento RIP e o BGP, analise os itens a seguir.


I. O RIP é um protocolo de estado de enlace destinado a redes pequenas e relativamente homogêneas, que não escala bem para uma implementação de rede maior

II. O BGP é utilizado para roteamento entre sistemas autônomos (ou AS, Autonomous systems) na internet, sendo o único protocolo de gateway externo.

III. RIP usa os temporizadores de atualização, tempo limite e lixo para regular seu desempenho, enquanto o BGP realiza o envio de informações de acessibilidade negativas ou positivas e a verificação de que os pares e a conexão de rede entre eles estão funcionando corretamente.


Está correto o que se afirma em


A

I e II, apenas.


B

II e III, apenas.


C

I e III, apenas.


D

III, apenas.


E

I, II e III.

Uma organização identificou um problema recorrente: dispositivos de uma rede local (LAN) não conseguiam se comunicar com dispositivos fora dessa rede. Após análises, descobriu-se que o roteador responsável pelo roteamento entre sub-redes estava configurado incorretamente, e a tabela de rotas estava incompleta. Qual ação deverá ser realizada para resolver o problema e permitir a comunicação entre redes internas e externas?


A

Substituir o protocolo IP pelo protocolo UDP para garantir a confiabilidade na comunicação entre as redes.


B

Configurar manualmente a tabela de rotas no roteador, adicionando as rotas ausentes para as sub-redes conectadas.


C

Configurar endereços IP estáticos em todos os dispositivos da rede, eliminando a necessidade de tabelas de roteamento.


D

Desabilitar o protocolo ARP no roteador, uma vez que ele é responsável pela tradução incorreta de endereços IP para MAC.

Assinale a opção correta, a respeito do processo de roteamento (routing) em redes TCP/IP.


A

No roteamento dinâmico, os dispositivos atualizam automaticamente suas tabelas com base em protocolos como OSPF e BGP.


B

O routing é responsável por encaminhar pacotes dentro de uma mesma LAN, com uso de endereços MAC para a escolha do caminho a seguir.


C

No processo de roteamento, a decisão de encaminhamento é tomada com base nos endereços IP de origem dos pacotes.


D

Os protocolos de roteamento dinâmico, como o OSPF e o BGP, funcionam apenas em redes sem fio.


E

O roteamento é executado na camada de aplicação do modelo OSI e sua principal função é executar o processo NAT.

Um roteador em uma rede aprendeu uma rota para o destino 172.18.19.0/24, a partir de duas fontes diferentes: uma rota foi aprendida via protocolo OSPF, e outra foi configurada manualmente pelo administrador como uma rota estática. O roteador precisa decidir qual das duas rotas deve ser instalada em sua tabela de roteamento principal. A decisão do roteador será baseada no critério de


A

métrica, escolhendo a rota com o menor custo, independentemente da origem.


B

endereço IP do próximo salto, preferindo o que tiver o menor valor numérico.


C

distância administrativa, preferindo a rota estática por ter um valor menor.


D

balanceamento de carga, utilizando ambas as rotas simultaneamente para encaminhar o tráfego.


E

tempo de atividade, escolhendo a rota que foi aprendida há mais tempo.

Os protocolos de ____________ se dividem em internos IGP (Interior Gateway Protocol), representados em sua imensa maioria pelo ____________ , OSPF (Open Shortest Path First), ____________ e EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol); e os externos EGP (Exterior Gateway Protocol), quase que exclusivamente representados pelo ____________ , que formam o ____________ dos protocolos de roteamento, cobrindo desde pequenas LANs até os Backbones da Internet.


Em sequência, os termos que completam corretamente as lacunas são:


A

roteamento, BGP (Border Gateway Protocol), RIP (Routing Information Protocol), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), núcleo.


B

roteamento, RIP (Routing Information Protocol), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol), núcleo.


C

núcleo, IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), RIP (Routing Information Protocol), BGP (Border Gateway Protocol), roteamento.


D

núcleo, BGP (Border Gateway Protocol), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), RIP (Routing Information Protocol), roteamento.


E

IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol), RIP (Routing Information Protocol), roteamento, núcleo.

A respeito dos protocolos RIP (routing information protocol), OSPF (open shortest path first) e BGP (border gateway protocol), assinale a opção correta, considerando um sistema autônomo (AS).


A

Somente o protocolo BGP é intra-AS, enquanto os protocolos OSPF e RIP são inter-AS.


B

Os protocolos RIP, OSPF e BGP são intra-AS.


C

Os protocolos RIP e OSPF são intra-AS, enquanto o BGP é inter-AS.


D

Somente o protocolo RIP é intra-AS, enquanto os protocolos OSPF e BGP são inter-AS.


E

Somente o protocolo OSPF é intra-AS, enquanto os protocolos RIP e BGP são inter-AS.

Os protocolos de roteamento, de acordo com sua área de aplicação, são divididos em Protocolos de Caminho Interno (Interior Gateway Protocols – IGP) e Protocolos de Caminho Externo (Exterior Gateway Protocols – EGP). Os tipos mais comuns de protocolos IGP são os baseados em Vetor de Distância (Distance Vector) e em Estado de Enlace (Link–State). Por outro lado, os protocolos EGP mais comuns são aqueles baseados em Vetor de Caminho (Path Vector).


Correlacione os tipos de protocolos IGP e EGP com os protocolos de roteamento dinâmico apresentados.


1. IGP – Distance Vector

2. IGP – Link-State

3. EGP – Path Vector


( ) RIP versão 2 (Routing Information Protocol)

( ) OSPF (Open Shortest Path First)

( ) BGP (Border Gateway Protocol)

( ) IS-IS (Intermediate System – Intermediate System)


A sequência correta é:


A

1, 2, 3, 3;


B

2, 1, 2, 3;


C

3, 1, 2, 1;


D

1, 2, 3, 2;


E

2, 2, 1, 3.

O protocolo IPv6 apresenta, como principal característica e justificativa para o seu desenvolvimento, o aumento no espaço para endereçamento, que passou de 32 bits no IPv4 para 128 bits. O IPv6 suportatrês tiposdeendereços,descritosaseguir:(1)um(?)identifica uma única interface, de modo que um pacote enviado a esse tipo de endereço é entregue a uma única interface; (2) outro (?) identifica um conjunto de interfaces, sendo que um pacote encaminhado a esse tipo de endereço é entregue à interface pertencente a esse conjunto mais próximo da origem, de acordo com distância medida pelos protocolos de roteamento. Um endereço desse tipo é utilizado em comunicações de um-para-um-de-muitos; (3) um terceiro identifica um conjunto de interfaces, entretanto, um pacote enviado a um endereço desse tipo é entregue a todas as interfaces associadas a esse endereço. Um endereço desse é utilizado em comunicações de um-para-muitos.


Os tipos descritos são conhecidos, respectivamente, como:


A

Unicast, Anycast e Multicast


B

Unicast, Multicast e Anycast


C

Multicast, Anycast e Unicast


D

Multicast, Unicast e Anycast

Um Sistema Autônomo ou Autonomous System (AS) precisa anunciar as suas redes bem como receber rotas para outras redes fora de seu domínio administrativo através do pareamento com outros sistemas autônomos. Assinale a opção que apresenta o protocolo de roteamento usado para essa finalidade.


A

BGP


B

OSPF


C

RIP


D

Estático


E

Dinâmico

Qual é a função do protocolo BGP (Border Gateway Protocol) em redes de longa distância (WAN)?


A

Gerenciar o roteamento interno em uma rede LAN.


B

Controlar a qualidade de serviço (QoS) para aplicações em tempo real.


C

Trocar informações de roteamento entre sistemas autônomos na internet.


D

Estabelecer conexões seguras entre dois pontos de rede.

Um programador de software deseja configurar um aplicativo de segurança que trabalhe com a porta TCP oficial que trabalha com o protocolo de acesso ao roteador.


Para isso, o aplicativo vai atuar na porta TCP


A

38.


B

42.


C

67.


D

80.


E

101.

Um administrador de redes deseja verificar a conexão entre dois computadores em uma mesma rede. Qual comando deve ser inserido no prompt de comando para verificar a conexão?


A

telnet


B

ssh


C

route


D

ping


E

tracert

Considerando a infraestrutura global da Internet, composta por múltiplas redes operadas por diferentes entidades, é necessário um protocolo de roteamento capaz de facilitar a comunicação eficiente entre estas redes distintas, conhecidas como Sistemas Autônomos (AS). Diferentemente dos protocolos de roteamento utilizados para organizar o tráfego dentro de uma rede específica, qual protocolo é especificamente desenhado para gerenciar o roteamento de dados entre esses ASs, permitindo a Internet operar como uma rede interconectada e coesa?


A

OSPF.


B

RIP.


C

BGP.


D

EIGRP.

A tarefa principal dos protocolos de roteamento na internet é determinar o caminho tomado por um datagrama, ou pacote, entre a fonte (origem) e o destino.


Assinale a opção que apresenta exemplos de protocolos de roteamento internos (IGP – Interior Gateway Protocols).


A

RIP e BGP.


B

BGP e IS-IS.


C

RIP e OSPF.


D

RIP e SNMP


E

BGP e IGMP.

O roteamento desempenha um papel fundamental na infraestrutura de redes de computadores, sendo essencial para garantir a comunicação entre dispositivos em uma rede. O roteamento deve ser capaz de encaminhar pacotes de dados de forma que eles cheguem ao seu destino da forma mais rápida e confiável possível. Considere a regra de roteamento estático a seguir:


"ip route 10.0.100.15 255.255.255.255 10.0.200.20"


Sobre esta regra, assinale a afirmativa correta.


A

A rede de destino é 10.0.100.15.


B

O endereço do próximo salto é 10.0.100.15.


C

Se um pacote está destinado à rede 10.0.100.15 ele será encaminhado para o próximo salto.


D

A máscara de sub-rede 255.255.255.255 indica que o primeiro parâmetro não é uma rede e sim um host.


E

Esse tipo de roteamento utiliza algoritmos de roteamento dinâmico para determinar as melhores rotas na rede.

No mundo das redes de computadores, os protocolos de roteamento desempenham um papel crucial na determinação de como os dados são transmitidos de uma origem para um destino, por meio de uma série de dispositivos de rede, como roteadores. Esses protocolos são desenvolvidos com diferentes algoritmos e estratégias para garantir a eficiência, a confiabilidade e a velocidade na entrega de pacotes de dados. Entre as várias categorias de protocolos de roteamento, os protocolos de estado de enlace representam uma abordagem distinta na construção de tabelas de roteamento. Qual dos seguintes protocolos de roteamento é classificado como um protocolo de estado de enlace e calcula a melhor rota usando o algoritmo de Dijkstra?


A

Routing Information Protocol (RIP).


B

Open Shortest Path First (OSPF).


C

Border Gateway Protocol (BGP).


D

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).

Quando uma empresa adota um Interior Gateway Protocol (IGP) os roteadores utilizam um algoritmo/protocolo para trocar informações entre si sobre a topologia, ou arquitetura topológica, da inter-rede. Uma das abordagens mais utilizadas para um IGP é o algoritmo de estado de enlace.


Um exemplo de um IGP que utiliza essa abordagem é o


A

OSPF


B

BGP


C

RIP


D

DVA


E

Bellman-Ford

 
 
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