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Em uma rede local composta por múltiplos switches interconectados de forma redundante, o protocolo Spanning Tree (STP) realiza um processo de eleição para determinar qual equipamento será a Root Bridge (Ponte Raiz).
De acordo com o padrão IEEE 802.1D, o critério de desempate utilizado para eleger a Root Bridge, caso todas as prioridades configuradas nos dispositivos sejam idênticas, é o:
Maior endereço IP configurado na interface virtual de gerenciamento, priorizando a identificação lógica de nível 3.
Menor número de portas físicas em estado ativo, visando reduzir a carga de processamento de quadros na topologia.
Maior valor de Prioridade de Porta (Port Priority), definido individualmente nas interfaces de uplink de cada switch.
Menor endereço MAC do equipamento entre todos os switches participantes do domínio de broadcast do protocolo.
Menor tempo de atividade (uptime) do sistema operacional priorizando o equipamento reinicializado mais recentemente.
Joaquim deseja prevenir loops na rede na ALEGO. Ela sabe que o protocolo Spanning Tree (STP) realiza gerenciamento de enlaces de camada 2 e fornece redundância de caminho, evitando loops. Com relação ao funcionamento do STP, analise as alternativas a seguir.
I. A operação do STP é transparente para as estações finais que não conseguem detectar se estão conectadas a um único segmento de LAN ou a uma LAN com múltiplos segmentos.
II. Dispositivos como os roteadores sem fio enviam e recebem quadros de árvore de abrangência, chamados de STPDU. Os dispositivos encaminham esses quadros e os utilizam para construir um caminho livre de loops.
III. Quando duas interfaces fazem parte de um loop, as configurações de prioridade de porta e custo de caminho da árvore de abrangência determinam qual interface será colocada no estado de encaminhamento e qual será colocada no estado de bloqueio.
Está correto o que se afirma em
I, II e III.
III, apenas
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
Analise as afirmativas abaixo sobre switches.
1. O protocolo que busca prevenir loops na rede em camada 3 é o STP (Spanning Tree Protocol).
2. O STP (Spanning Tree Protocol) funciona bloqueando determinadas portas de switches de modo a alcançar uma topologia de árvore.
3. O protocolo de Spanning Tree (STP) pode ser implementado como uma instância única em toda a rede ou implementado por VLAN em switches Cisco.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
Um switch que utiliza o protocolo STP pode eliminar loops na camada 3.
Certo
Errado
A redundância de rede é um dos pilares fundamentais para garantir a disponibilidade e a confi abilidade em ambientes corporativos e industriais. Protocolos de redundância desempenham papel crucial na prevenção de loops e na manutenção da integridade das redes Ethernet. Os switches Ethernet modernos são equipados com tecnologias avançadas para garantir a máxima efi ciência e segurança das redes, com destaque para três protocolos descritos a seguir.
I. É um protocolo desenvolvido para evitar loops de rede, que identifi ca caminhos redundantes e bloqueia temporariamente as portas desnecessárias, garantindo que apenas um caminho ativo permaneça entre dois pontos da rede;
II. É um protocolo que oferece tempos de convergência muito mais rápidos, reduzindo o downtime em caso de falhas e tornando a rede mais resiliente;
III. É um protocolo que permite a criação de múltiplas instâncias de spanning tree, otimizando o uso de links redundantes e segmentando o tráfego conforme as necessidades da rede.
Os protocolos descritos em I, em II e em III são conhecidos, respectivamente, como:
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), STP (Spanning Tree Protocol) e MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) e STP (Spanning Tree Protocol
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), STP (Spanning Tree Protocol) e RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e
STP (Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) e RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)


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Considere que todos os switches apresentados no diagrama a seguir estão com o Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) habilitado em todas as portas e com prioridade padrão 32768. Considere também as seguintes conexões entre os equipamentos:

Assim, baseado no cenário proposto, assinale a alternativa correta.
Switch B será o Root da rede com sua porta 16 na função Designate Port e a porta 2 na função Blocking Port.
Switch D será o Root da rede com sua porta 20 na função Designate Port e a porta 21 na função Designate Port.
Switch C será o Root da rede com sua porta 17 na função Designate Port e a porta 1 na função Designate Port.
Switch D será o Root da rede com sua porta 20 na função Designate Port e a porta 21 na função Alternative Port.
Assinale a alternativa que apresenta a principal limitação arquitetural que impede o uso de protocolos de coerência de cache baseados em espionagem (snooping) em sistemas massivamente paralelos com centenas de processadores.
A dependência de um meio de comunicação com suporte a broadcast, o que causa saturação da largura de banda com o aumento do número de processadores.
A incapacidade técnica dos controladores de cache de monitorar endereços de memória virtual em vez de endereços físicos.
A obrigatoriedade do uso de caches do tipo write through, que aumentam excessivamente o tráfego de escrita na memória principal.
A incompatibilidade com modelos de consistência de memória relaxada, exigindo sincronização global a cada instrução.
O custo proibitivo de implementar tags de cache duplas para permitir o acesso simultâneo do processador e do monitor de barramento.
O protocolo STP (Spanning Tree Protocol), padronizado pelo IEEE 802.1D, é fundamental para o funcionamento de redes locais (LANs) que possuem redundância física. Sua operação baseia-se na construção de uma topologia lógica livre de ciclos. Analise as afirmativas a seguir sobre as finalidades e o funcionamento do STP.
I- O principal objetivo do STP é prevenir a ocorrência de loops de camada 2 em redes com caminhos redundantes.
II- O STP desativa logicamente portas específicas para garantir que haja apenas um caminho ativo entre dois dispositivos.
III- O protocolo aumenta a largura de banda total da rede ao somar as velocidades de todos os enlaces físicos disponíveis.
IV- Em caso de falha de um link ativo, o STP é capaz de recalcular a topologia e ativar um link de reserva.
V- O STP opera na camada de rede (camada 3) para substituir a necessidade de protocolos de roteamento.
É CORRETO o que se afirma em:
III, IV e V, apenas.
I e III, apenas.
II, III e V, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III, IV e V
A principal função do protocolo IEEE 802.1d (spanning tree protocol) é
evitar que o CRC na camada física seja modificado.
evitar loops.
permitir o roteamento de pacotes.
evitar pacotes duplicados.
permitir a configuração do atraso do envio do datagrama.
Em uma rede ethernet com enlaces redundantes entre switches, desejam‑se rápida convergência e prevenção de loops em camada 2.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o protocolo utilizado para prevenir loops de comutação com tempos de convergência reduzidos.
802.1Q
802.1X
802.1w
802.3ad
802.11ac


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Uma situação comum na montagem de uma rede local é a interligação de dois equipamentos de chaveamento (switches) entre si, por mais de um cabo de rede. Os aparelhos são gerenciáveis, trabalhando na camada 2. Essa prática
possibilita criar conflitos que deverão ser evitados pelo emprego de máscaras de rede corretamente planejadas, de modo a formar sub-redes independentes e interligadas.
permite aumentar a confiabilidade pois cria redundância direta, é simples de ser realizada e funciona de forma automática, sem configurações adicionais.
leva naturalmente à criação de caminhos circulares, que exigem o uso de protocolos adequados para evitar problemas, com base em algoritmos de spanning tree.
torna a rede mais suscetível a problemas de segurança, visto que um maior número de caminhos expande a área de ataque, que está disponível a potenciais invasores.
introduz redundância nos canais de comunicação, aumentando o paralelismo e o desempenho, independentemente dos protocolos de comunicação utilizados na rede.
O padrão 802.1q permite a execução do STP (spanning tree protocol) em conjunto de redes logicamente independentes que compartilhem o mesmo meio físico.
Certo
Errado
Os loops de rede podem causar congestionamento de rede, sobrecarga de dispositivos e tempestades de broadcast. Sem uma proteção adequada, a rede fica saturada muito rapidamente, tornando a comunicação quase impossível. O Spanning Tree Protocol (STP) evita o loop de rede ao colocar as portas do switch em estados diferentes.
Os estados de porta definidos no STP são
disabled, blocking e sharing
disabled, blocking, listening e sharing
broadcasting, blocking, listening e learning
broadcasting, forwarding, listening e learning
disabled, blocking, listening, learning e forwarding
As configurações de redes de acesso (Camada 2) empregam diferentes tecnologias (equipamentos, protocolos e padrões). Dentre estas tecnologias, o STP (Spanning Tree Protocol)
possui operação transparente para as estações finais, que detectam se estão conectadas a um único segmento de LAN ou a uma LAN de vários segmentos.
é um protocolo de rede que se fundamenta nas especificações IEEE 802.1d, 802.1q e 802.1s, e que cria uma topologia de árvore, desativando portas redundantes para garantir que não haja loops,
define uma árvore com um dispositivo raiz e um caminho sem loop da raiz somente para os dispositivos routers na rede de Camada 2.
troca mensagens BPDU (Bridge Protocol Data Units) com outros switches para detectar loops e, em seguida, adiciona o loop ao alterar o status de interfaces de ponte selecionadas.
garante em seu algoritmo que haja múltiplos caminhos ativos entre dois dispositivos de rede.
Trajetos múltiplos redundantes entre segmentos de LAN podem melhorar a tolerância a falhas, porém podem gerar um sério efeito colateral – os quadros podem circular e se multiplicar na LAN interconectada, gerando loops de ponte. Qual protocolo é utilizado para evitar esses loops?
Asymmetric Digital Subscriber Line Protocol.
Asynchronous Transfer Mode Protocol.
Network Time Protocol.
Spanning Tree Protocol.
Transmission Control Protocol.


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O protocolo Spanning Tree Protocol (STP) é utilizado para evitar loops em redes que utilizam VLANs, mas pode apresentar tempos de convergência lentos. Para reduzir esse tempo de convergência, deve ser utilizado o protocolo
Interconnection Spanning Tree Protocol (ISTP - IEEE 802.1q).
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP - IEEE 802.1s).
High Speed Spanning Tree Protocol (HSSTP - IEEE 802.1s).
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP - IEEE 802.1w).
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP - IEEE 802.1w).
O protocolo Spanning Tree (STP) é fundamental em topologias de rede com switches redundantes.
A função principal do STP em redes comutadas é
aumentar a largura de banda disponível.
distribuir carga entre múltiplos caminhos ativos.
implementar VLANs automaticamente.
criptografar o tráfego entre switches.
prevenir loops de camada 2 através do bloqueio de portas redundantes.
O protocolo STP é utilizado para balancear o tráfego de dados entre switches em topologias redundantes, permitindo o uso simultâneo de múltiplos caminhos ativos para melhorar o desempenho da rede.
Certo
Errado
Em uma rede corporativa com vários switches conectados via Spanning Tree Protocol (STP), o switch D está diretamente conectado à root bridge por um link de 10 Mbps, e o switch E está conectado ao switch D por um link de 1 Gbps. Utilizando o STP tradicional (IEEE 802.1D). o custo do caminho raiz que o switch E calculará até a root bridge é
100 + 4.
100 + 19.
100.
4.
20.000.
Considere uma árvore que contém todo e qualquer nó em um grafo, mais formalmente, uma spanning tree de um grafo G = (N, E) e um grafo G' = (N, E') tal que E' é um subconjunto de E, G' é conectado, G' não contém nenhum ciclo e G' contém todos os nós originais em G.
Se cada enlace tiver um custo associado e o custo de uma árvore for a soma dos custos dos enlaces, é correto afirmar que uma árvore cujo custo seja o mínimo entre todas as spanning trees é denominada:
spanning tree mínima;
spanning tree máxima;
spanning tree de diâmetro mínimo;
spanning tree de diâmetro máximo;
spanning tree geradora de caminho máximo.


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