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Um analista está tentando configurar sua rede de modo a evitar loops na rede, evitando assim o problema de tempestade de difusão (broadcast storm) e loops infinitos que poderiam ocorrer em redes com topologias complexas.
Para obter êxito nesse caso, o analista deve utilizar o
SNMP.
Spanning Tree Protocol.
IGMP.
OSPF.
TCPDump.
Correlacione os protocolos e tecnologias de switching com suas respectivas definições ou aplicações.
1. Spanning Tree Protocol (STP)
2. Virtual LAN (VLAN)
3. Domain Name System (DNS)
4. Port Address Translation (PAT)
( ) Permite a proteção contra loops de rede em camada 2 do modelo OSI.
( ) Permite a navegação de máquinas com IPv4 sob a RFC 1918 em redes públicas, como a internet.
( ) Realiza a tradução de nomes em endereços IP.
( ) Permite o compartilhamento de meios físicos entre máquinas pertencentes a redes lógicas diferentes.
A sequência correta é:
1, 2, 3, 4;
1, 4, 3, 2;
2, 3, 1, 4;
4, 2, 3, 1;
4, 3, 2, 1.
A Divisão de Redes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região identificou que sua rede local estava com queda em sua performance em virtude de loops na rede, mesmo trabalhando com o protocolo Spanning Tree.
A Divisão de Redes chegou corretamente à possível conclusão de que:
como as bridges transmitem as informações por multicast para seus vizinhos, apenas um pequeno grupo recebia a nova informação de configuração da topologia;
o protocolo Spanning Tree pode ter sido desabilitado involuntariamente, não permitindo uma atualização da árvore em virtude de possíveis atualizações na topologia da rede;
mesmo usando a Spanning Tree, havia caminhos redundantes, e com isso todas as portas estavam no estado desativado para a utilização do protocolo;
os switches entraram em modo promíscuo e com isso passaram a executar o algoritmo Spanning Tree localmente, disponibilizando a informação para todos os elementos da rede;
na bridge, o frame BPDU estava utilizando o endereço único MAC multicast da porta como endereço de origem, e o endereço de destino era o endereço MAC unicast da Spanning Tree.
O protocolo Spanning Tree, STP, é usado principalmente para evitar loops da camada 2 e tempestades de broadcast, e também é usado para redundância de rede. Os switches de uma rede local, quando habilitados com o STP, executam o algoritmo spanning tree para eleger o root bridge. O switch eleito será responsável por enviar mensagens de configuração junto com outras informações para os switches diretamente conectados a ele que, por sua vez, encaminharão essas mensagens para seus switches vizinhos.
Tais mensagens são conhecidas como
Link-State Data Units
Root-State Data Units
Root Bridge Data Units
Bridge Protocol Data Units
Spanning Tree Data Units
O protocolo STP (Spanning Tree Protocol) é utilizado por roteadores para que sejam evitados loops de roteamento entre redes cuja configuração seja altamente complexa.
Certo
Errado
Em relação aos protocolos Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) e o Protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1d), é correto afirmar que
o Rapid Spannning Tree é mais eficiente em termos de utilização da largura de banda, enquanto o Spanning Tree não.
o Rapid Spanning Tree converge em menos de 1 segundo, enquanto o Spanning Tree converge em torno de 30 a 50 segundos em caso de falha de link.
o Rapid Spanning Tree é um protocolo de camada 3, enquanto o Spanning Tree é um protocolo de camada 2.
o Rapid Spanning Tree automatiza a otimização da topologia, enquanto o Spanning Tree requer intervenção manual.
o Rapid Spanning Tree permite a criação de links redundantes, mas o Spanning Tree não.
Dois Analistas estão discutindo a implementação do protocolo STP e se deparam com o termo root, que é usado em contextos diferentes no protocolo STP para designar
a bridge na rede que serve como ponto central na árvore de abrangência chamada de root bridge, e a porta em cada dispositivo que fornece o caminho mais eficiente para o root bridge, que é chamada de root port.
a interface que não participa do encaminhamento de quadros e é conhecida como root port, e o primeiro estado de transição da bridge após o estado de bloqueio, que é conhecida como root state.
o link da rede que serve de backup em caso de falha e é conhecido como root link, e o switch eleito como backup, que é eleito como root primary.
a interface que não participa do encaminhamento de quadros e é conhecida como root port, e o switch com o maior valor de prioridade configurado, que é conhecido como root bridge.
a interface que recebe apenas BPDUs e é conhecida como root port, e o switch com o maior valor de prioridade configurado, que é conhecido como root bridge.
A respeito dos conceitos relacionados aos elementos de interconexão de redes de computadores, é correto afirmar:
Os switches operam na camada física do modelo OSI e têm a função de amplificar e regenerar os sinais elétricos.
A configuração de portas VLAN em repetidores permite a criação de redes lógicas independentes dentro de um único repetidor.
O domínio de colisão refere-se à área onde colisões podem ocorrer entre pacotes de dados transmitidos por dispositivos conectados à mesma rede.
Os switches de camada 3 são dispositivos que operam na camada de transporte do modelo OSI e têm a capacidade de roteamento.
Os repetidores segmentam a rede em diferentes domínios de colisão com base nos endereços MAC dos dispositivos conectados.
Três switches foram configurados com prioridade padrão do STP (Padrão 802.1w) e com os endereços MACs, conforme figura abaixo.

Sobre o funcionamento do STP da figura, considere:
I. O switch SW-2 será eleito o root bridge.
II. O link entre os switches SW-1 e SW-3 será desabilitado.
III. As interfaces do switch SW-2 serão eleitas como root.
IV. As interfaces do switch SW-3 serão eleitas como designadas.
Está correto o que se afirma APENAS em
III e IV.
II, III e IV.
I.
IV.
I e II.
No protocolo Spanning Tree, todos os switches se comunicam constantemente com seus vizinhos na LAN por meio de
tabela MAC.
tabela de store and forward.
ponte root.
mecanismo do tipo estado da porta.
unidades de dados de protocolo de ponte (BPDU).
Sobre o padrão IEEE 802.1w (RSTP), analise as seguintes definições sobre as funções das portas:
I - Única porta em cada switch não-raiz (non root) na qual o switch recebe o melhor BPDU entre todos os BPDUs recebidos.
II - De todas as portas do switch em todos os switches ligados ao mesmo segmento ou domínio de colisão, a porta que anuncia o BPDU Hello de menor custo.
III - Porta que está recebendo um BPDU Hello inferior no momento, fazendo com que ela seja uma possível substituta para a porta raiz.
IV - Porta não-designada de um switch que está ligado ao mesmo segmento ou domínio de colisão com outra porta do mesmo switch, possível substituta para a porta designada.
Assinale a opção que contém a sequência de portas adequadas para representar as definições de I a IV, respectivamente:
porta raiz (root port), porta designada (designated port), porta alternativa (alternate port) e porta backup
porta raiz (root port), porta designada (designated port), porta backup e porta alternativa (alternate port).
porta designada (designated port), porta raiz (root port), porta alternativa (alternate port) e porta backup.
porta designada (designated port), porta raiz (root port), porta backup e porta alternativa (alternate port).
porta backup, porta alternativa (alternate port), porta designada (designated port) e porta raiz (root port).
A topologia de rede por meio da qual as pessoas se conectam entre si, demandando um protocolo de controle como Spanning Tree Protocol (STP) para evitar ocorrência de loops de rede é aquela em
anel em token ring.
estrela com switch.
barramento com Hub.
malha (full mesh).
Considere que cada Laboratório de Informática tem seu próprio conjunto de switches, armazenados em um rack. As conexões são distribuídas para as bancadas por um cabeamento horizontal conectando cada porta do switch a uma telecommunications outlet (TO) RJ45. As TO são posicionadas junto às paredes por meio de canaletas e um station cord conecta a interface de rede do equipamento a sua respectiva TO. Um aluno, vendo uma ponta solta de um station cord, conectou-o a uma TO que estava disponível junto à sua bancada. No entanto, não verificou que a outra ponta do cabo já estava conectada a outra TO. Imediatamente todas as conexões do laboratório foram interrompidas. Após diagnosticar a situação da rede, o administrador encontrou o switch com as duas portas interligadas e ativou o spanning tree protocol (STP), restabelecendo a normalidade da rede. Considere as seguintes afirmativas:
I. O STP é capaz de detectar ciclos ou laços entre as conexões dos dispositivos, desabilitando portas necessárias para desfazê-los.
II. O STP funciona apenas em ciclos formados entre portas do mesmo dispositivo, avaliando apenas as conexões locais.
III. O STP é capaz de detectar e eliminar tempestades de difusão, composta por uma grande quantidade de quadros Ethernet de um host com problemas.
IV. O STP é executado analisando dados transmitidos em layer 3, por meio da análise dos datagramas do protocolo de internet (IP).
Estão corretas:
I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.
Com a utilização do protocolo STP em switches interligados em anel, evitam-se a geração de loops infinitos e a interrupção da comunicação entre os equipamentos.
Certo
Errado
O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) é uma evolução do protocolo STP (Spanning Tree) e foi projetado para evitar loops em uma rede ethernet. Ele garante que informações da topologia sejam rapidamente propagadas pela rede e convirjam em menos de um segundo. O RSTP é definido no padrão
IEEE 802.1D.
IEEE 802.3u.
IEEE 802.1w.
IEEE 802.3z.
IEEE 802.3ae.
Como solução para contornar o problema de looping ou inundação em redes interligadas por switches redundantes, pode ser utilizado o protocolo STP (Spanning Tree Protocol).
Certo
Errado
Considere a afirmativa a seguir.
O _____ é o protocolo responsável por evitar laços quando existem caminhos redundantes em uma rede.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
TCP
STP
OSPF
SMTP
ICMPv6
O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) é uma evolução do Spanning Tree Protocol (STP) original, com a principal vantagem de possuir maior velocidade de convergência.
Apesar de compatível com o STP, o RSTP apresenta algumas diferenças com relação ao protocolo original, entre as quais:
a camada 3 do modelo OSI passou a ser utilizada, ao invés da camada 2;
a convergência mais rápida acabou tornando menos eficaz a remoção de loops na topologia de rede;
o número de estados operacionais das portas foi reduzido para apenas três;
as mensagens de BPDU passaram a ser autenticadas, para evitar ataques Man-in-the-middle;
várias portas-raiz podem agora ser eleitas simultaneamente, ao invés de apenas uma.
"Este protocolo é destinado a informar a uma fonte quando um datagrama enviado por ela enfrenta problemas. É um mecanismo de relato de erro.".
A afirmação refere-se ao protocolo:
STP
SIP
ARP
ICMP
IGRP
Um dos propósitos do protocolo STP (Spanning Tree Protocol) é
configurar portas do switch no modo bridge.
determinar qual a rota L3 de menor custo para atingir um destino.
localizar portas do switch onde ocorre conflito switch de IP.
configurar portas do switch no modo truck.
evitar e eliminar loops na rede.