Рачунарске мреже 1/Јул 2021 — разлика између измена
м (+slika 2) |
м (Greške) |
||
(5 међуизмена истог корисника није приказано) | |||
Ред 13: | Ред 13: | ||
Na ruteru R3 se sprovodi '''PAT''', gde se privatne adrese iz RIP domena transliraju u jednu IP adresu: '''147.91.100.200'''. | Na ruteru R3 se sprovodi '''PAT''', gde se privatne adrese iz RIP domena transliraju u jednu IP adresu: '''147.91.100.200'''. | ||
Na ruteru R4 postavljena je statička ruta za adresu 147.91.100.200/32 koja za ''next-hop'' ukazuje na port p2 rutera R3 | Na ruteru R4 postavljena je statička ruta za adresu 147.91.100.200/32 koja za ''next-hop'' ukazuje na port p2 rutera R3. | ||
Odrediti IP adrese i maske svih podmreža u '''RIP domenu''' (L2 segmenti i ''point-po-point''<sup>[sic]</sup> veze), uz uslov da se '''adrese dodeljuju u rastućem poretku najpre većim, a zatim manjim podmrežama''' (prema broju uređaja), '''računato od prve moguće slobodne adrese'''. | Odrediti IP adrese i maske svih podmreža u '''RIP domenu''' (L2 segmenti i ''point-po-point''<sup>[sic]</sup> veze), uz uslov da se '''adrese dodeljuju u rastućem poretku najpre većim, a zatim manjim podmrežama''' (prema broju uređaja), '''računato od prve moguće slobodne adrese'''. | ||
Ред 33: | Ред 33: | ||
=== Mreže === | === Mreže === | ||
Tabela ispod nije bila deo postavke, već je data kako bi rešenja ispod bila jasnija. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Adrese mreža | |||
! Naziv !! Broj računara !! IP adresa | |||
|- | |||
| LAN 7 || 113 || 10.10.9.128/25 | |||
|- | |||
| LAN 6 || 72 || 10.10.10.0/25 | |||
|- | |||
| LAN 1 || 54 || 10.10.10.128/26 | |||
|- | |||
| LAN 8 || 12 || 10.10.10.192/28 | |||
|- | |||
| R1-R2 || - || 10.10.10.208/30 | |||
|} | |||
=== Zadatak 1 === | === Zadatak 1 === | ||
Koja je IP adresa računara PC3, ako mu je dodeljena NAJVEĆA raspoloživa adresa (uneti bez maske)? | Koja je IP adresa računara PC3, ako mu je dodeljena NAJVEĆA raspoloživa adresa (uneti bez maske)? | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">10.10.10.206</span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">10.10.10.206</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Mrežna adresa LAN 8 je <code>10.10.10.192/28</code>, ''broadcast'' adresa je <code>10.10.10.207</code> tako da je sledeća najveća <code>10.10.10.206</code>.</span> | |||
=== Zadatak 2 === | === Zadatak 2 === | ||
Ред 42: | Ред 60: | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">255.255.255.240</span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">255.255.255.240</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Poslednje četiri cifre su 0, u binarnom obliku <code>11111111.11111111.11111111.11110000</code>.</span> | |||
=== Zadatak 3 === | === Zadatak 3 === | ||
Koji je najmanji mrežni | Koji je najmanji mrežni opseg (adresa i maska) kojim se mogu agregirati sve IP podmreže u RIP domenu sa privatnim adresama (upisati u notaciji a.b.c.d/n)? | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">10.10.8.0/22</span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">10.10.8.0/22</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Najniža IP adresa je <code>10.10.9.128</code> dok je najviša <code>10.10.10.211</code>. 9 u binarnom brojnom sistemu je 10'''01''' dok je 10 u binarnom brojnom sistemu 10'''10'''. Poslednje dve cifre im se razlikuju, pa je maska /22. Kada poslednjih 10 binarnih cifara adrese učinimo nulama, pošto je 10'''00''' = 8 dobijamo adresu <code>10.10.8.0/22</code>.</span> | |||
=== Zadatak 4 === | === Zadatak 4 === | ||
Ред 52: | Ред 74: | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">6</span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">6</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">5 ruta iz mreže + podrazumevana statička ruta koja se redistribuirala u RIP</span> | |||
=== Zadatak 5 === | === Zadatak 5 === | ||
Ред 62: | Ред 86: | ||
# <span class="solution">SW5</span> | # <span class="solution">SW5</span> | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">SW1, SW2 i SW5 imaju najniže prioritete, dok SW5 od njih ima najnižu MAC adresu.</span> | |||
=== Zadatak 6 === | === Zadatak 6 === | ||
Ред 67: | Ред 92: | ||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | <div class="abc-list" data-solution="multiple"> | ||
# SW1.p3 = RP | # SW1.p3 = RP | ||
# SW1.p3 = DP | # <span class="solution">SW1.p3 = DP</span> | ||
# SW1.p3 = BP | # SW1.p3 = BP | ||
# SW2.p2 = RP | # SW2.p2 = RP | ||
# SW2.p2 = DP | # SW2.p2 = DP | ||
# SW2.p2 = BP | # <span class="solution">SW2.p2 = BP</span> | ||
# SW3.p1 = RP | # <span class="solution">SW3.p1 = RP</span> | ||
# SW3.p1 = DP | # SW3.p1 = DP | ||
# SW3.p1 = BP | # SW3.p1 = BP | ||
# SW4.p2 = RP | # SW4.p2 = RP | ||
# SW4.p2 = DP | # <span class="solution">SW4.p2 = DP</span> | ||
# SW4.p2 = BP | # SW4.p2 = BP | ||
# SW5.p2 = RP | # SW5.p2 = RP | ||
# SW5.p2 = DP | # <span class="solution">SW5.p2 = DP</span> | ||
# SW5.p2 = BP | # SW5.p2 = BP | ||
</div> | </div> | ||
Ред 96: | Ред 121: | ||
# MAC adresa porta SW2:p3 | # MAC adresa porta SW2:p3 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">MAC adrese se koriste za komunikaciju unutar jedne mreže tako da PC2 svom ''default gateway'' ruteru prosleđuje paket na slanje računaru sa zadatom IP adresom.</span> | |||
=== Zadatak 8 === | === Zadatak 8 === | ||
Ред 109: | Ред 135: | ||
# IP adresa interfejsa koji je ''default gateway'' za računar PC2 | # IP adresa interfejsa koji je ''default gateway'' za računar PC2 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">PC2 mora da zna IP adresu servera kojem šalje paket unapred, tako da će to biti postavljena kao odredišna IP adresa.</span> | |||
=== Zadatak 9 === | === Zadatak 9 === | ||
Ред 117: | Ред 144: | ||
# MAC adresa interfejsa koji je ''default gateway'' računara PC2 | # MAC adresa interfejsa koji je ''default gateway'' računara PC2 | ||
# MAC adresa interfejsa DNS servera | # MAC adresa interfejsa DNS servera | ||
# MAC adresa | # MAC adresa porta SW2:p3 | ||
# MAC adresa | # MAC adresa porta SW1:p4 | ||
# <span class="solution">MAC adresa porta R1:p1</span> | # <span class="solution">MAC adresa porta R1:p1</span> | ||
# MAC adresa rut svuča | # MAC adresa rut svuča | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Paket ide od rutera R1 do rutera R3, tako da je u toj lokalnoj mreži izvorišni MAC od R1 a odredišni od R3.</span> | |||
=== Zadatak 10 === | === Zadatak 10 === | ||
Ред 135: | Ред 163: | ||
# IP adresa porta R3:p1 | # IP adresa porta R3:p1 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Izvorišna IP adresa se promenila prilikom PAT na ruteru R3.</span> | |||
=== Zadatak 11 === | === Zadatak 11 === | ||
Ред 140: | Ред 169: | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">61</span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">61</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Paket putuje putem PC2-R1-R3-R4-server, tako da se na ruterima TTL smanjuje ukupno 3 puta.</span> | |||
=== Zadatak 12 === | === Zadatak 12 === | ||
Šta se dešava kada se na računaru PC2 izvriši komanda: <code>ping 1.1.1.1</code>? | Šta se dešava kada se na računaru PC2 izvriši komanda: <code>ping 1.1.1.1</code>? | ||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | <div class="abc-list" data-solution="single"> | ||
# IP paket dolazi do svih | # IP paket dolazi do svih uređaja u LAN mreži računara PC2 | ||
# IP paket dolazi do rutera R1 i uništava se | # IP paket dolazi do rutera R1 i uništava se | ||
# IP paket dolazi do svih uređaja RIP oblasti | # IP paket dolazi do svih uređaja RIP oblasti | ||
Ред 154: | Ред 185: | ||
# IP paket dolazi do rutera R3 i odredišna IP adresa se pretvara u 255.255.255.255 | # IP paket dolazi do rutera R3 i odredišna IP adresa se pretvara u 255.255.255.255 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Svi ruteri u RIP ruting domenu imaju podrazumevanu rutu ka R4, tako da kad ne znaju šta da rade sa paketom, kao što za IP adresu <code>1.1.1.1</code> ne znaju, oni šalju ruteru R4. Ruter R4 vidi da ne pronalazi tu IP adresu u svojoj ruting tabeli, pa se paket uništava.</span> | |||
== Grupa 2 == | == Grupa 2 == | ||
=== Postavka === | === Postavka === | ||
[[File:RM1 jul 2021 zadatak 2. | [[File:RM1 jul 2021 zadatak 2.svg|1000px|thumb|center|Slika iz postavke drugog zadatka (kliknite kako biste uvećali).]] | ||
Mreža u laboratoriji na ETF-u, koja sadrži računar PC1 i DHCP server, povezana je na port '''p3''' rutera '''R1''', i koristi privatne adresa<sup>[sic]</sup> koji počinju<sup>[sic]</sup> od '''10.10.10.0''' (tzv. "privatna mreža"). | Mreža u laboratoriji na ETF-u, koja sadrži računar PC1 i DHCP server, povezana je na port '''p3''' rutera '''R1''', i koristi privatne adresa<sup>[sic]</sup> koji počinju<sup>[sic]</sup> od '''10.10.10.0''' (tzv. "privatna mreža"). | ||
Ред 184: | Ред 216: | ||
=== Mreže === | === Mreže === | ||
Tabela ispod nije bila deo postavke, već je data kako bi rešenja ispod bila jasnija. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Adrese mreža | |||
! Naziv !! Broj računara !! IP adresa | |||
|- | |||
| LAB || 42 || 10.10.10.0/26 | |||
|- | |||
| LAN3 || 132 || 147.91.10.0/24 | |||
|- | |||
| LAN4 || 119 || 147.91.11.0/25 | |||
|- | |||
| LAN1 || 90 || 147.91.11.128/25 | |||
|- | |||
| LAN5 || 9 || 147.91.12.0/28 | |||
|- | |||
| LAN2 || 5 || 147.91.12.16/29 | |||
|- | |||
| R1-R2 || - || 147.91.12.24/30 | |||
|- | |||
| R1-R5 || - || 147.91.12.28/30 | |||
|- | |||
| R2-R3 || - || 147.91.12.32/30 | |||
|- | |||
| R3-R4 || - || 147.91.12.36/30 | |||
|- | |||
| R4-R5 || - || 147.91.12.40/30 | |||
|} | |||
=== Zadatak 1 === | === Zadatak 1 === | ||
Koliko mrežnih IP adresa sadrži ruting tabela rutera R4? | Koliko mrežnih IP adresa sadrži ruting tabela rutera R4? | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text"></span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">11</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">10 mreža + ruta 100.20.20.0/24 ka privatnoj mreži</span> | |||
=== Zadatak 2 === | === Zadatak 2 === | ||
Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena serveru ns.etf.bg.ac.rs ako on ima najveću moguću IP adresu u pripadajućoj LAN mreži (upisati u notaciji a.b.c.d/n)? | Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena serveru ns.etf.bg.ac.rs ako on ima najveću moguću IP adresu u pripadajućoj LAN mreži (upisati u notaciji a.b.c.d/n)? | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text"></span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">147.91.12.14/28</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Adresa mreže je <code>147.91.12.0/28</code>, ''broadcast'' adresa je <code>147.91.12.15/28</code> tako da je sledeća najveća <code>147.91.12.14/28</code>.</span> | |||
=== Zadatak 3 === | === Zadatak 3 === | ||
Navesti masku u "dotted decimal" notaciji (a.b.c.d) koja je dodeljena mreži sa serverom ns.etf.bg.ac.rs. | Navesti masku u "dotted decimal" notaciji (a.b.c.d) koja je dodeljena mreži sa serverom ns.etf.bg.ac.rs. | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text"></span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">255.255.255.240</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Poslednje četiri cifre su 0, u binarnom obliku <code>11111111.11111111.11111111.11110000</code>.</span> | |||
=== Zadatak 4 === | === Zadatak 4 === | ||
Koja je najmanja IP mreža koja agregira sve podmreže u RIP domenu (upisati u notaciji a.b.c.d/n)? | Koja je najmanja IP mreža koja agregira sve podmreže u RIP domenu (upisati u notaciji a.b.c.d/n)? | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text"></span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">147.91.8.0/21</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Prva adresa opsega je <code>147.91.10.0</code> a poslednja <code>147.91.12.43</code>. Pošto je 10 u binarnom brojnom sistemu 1'''010''' a 12 1'''100''' vidimo da se poslednje tri cifre trećeg dela adrese razlikuju, pa je maska /21. Kada te poslednje tri cifre pretvorimo u 0 dobijamo 1'''000''' = 8, tako da je konačna adresa <code>147.91.8.0/21</code>.</span> | |||
=== Zadatak 5 === | === Zadatak 5 === | ||
Ред 209: | Ред 276: | ||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | <div class="abc-list" data-solution="single"> | ||
# SW1 | # SW1 | ||
# SW2 | # <span class="solution">SW2</span> | ||
# SW3 | # SW3 | ||
# SW4 | # SW4 | ||
# SW5 | # SW5 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Najniži prioritet imaju SW2 i SW4, a SW2 ima nižu MAC adresu od SW4.</span> | |||
=== Zadatak 6 === | === Zadatak 6 === | ||
Koje je STP stanje navedenih portova? | Koje je STP stanje navedenih portova? | ||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | <div class="abc-list" data-solution="multiple"> | ||
# SW1:p2 = DP | # <span class="solution">SW1:p2 = DP</span> | ||
# SW1:p2 = BP | # SW1:p2 = BP | ||
# SW2:p1 = RP | # SW2:p1 = RP | ||
# SW2:p1 = DP | # <span class="solution">SW2:p1 = DP</span> | ||
# SW3:p1 = DP | # <span class="solution">SW3:p1 = DP</span> | ||
# SW3:p1 = BP | # SW3:p1 = BP | ||
# SW4:p3 = RP | # SW4:p3 = RP | ||
# SW4:p3 = DP | # SW4:p3 = DP | ||
# SW4:p3 = BP | # <span class="solution">SW4:p3 = BP</span> | ||
# SW5:p1 = RP | # <span class="solution">SW5:p1 = RP</span> | ||
# SW5:p1 = BP | # SW5:p1 = BP | ||
</div> | </div> | ||
Ред 237: | Ред 305: | ||
# Brodkast MAC adresa (FFFF.FFFF.FFFF) | # Brodkast MAC adresa (FFFF.FFFF.FFFF) | ||
# MAC adresa DNS servera | # MAC adresa DNS servera | ||
# MAC adresa porta R1:p3 | # <span class="solution">MAC adresa porta R1:p3</span> | ||
# MAC adresa porta SW6:p2 | # MAC adresa porta SW6:p2 | ||
# MAC adresa root sviča | # MAC adresa root sviča | ||
# MAC adresa porta SW5:p3 | # MAC adresa porta SW5:p3 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">MAC adresa se ne menja na jednom LAN segmentu, a menja na ruteru, tako da PC-1 gađa MAC adresu rutera koji može da prenese njegov paket.</span> | |||
=== Zadatak 8 === | === Zadatak 8 === | ||
Ред 248: | Ред 317: | ||
# IP adresa porta R4:p0 | # IP adresa porta R4:p0 | ||
# Brodkast adresa u LAN mreži sa PC1 | # Brodkast adresa u LAN mreži sa PC1 | ||
# IP adresa servera www.etf.bg.ac.rs | # <span class="solution">IP adresa servera www.etf.bg.ac.rs</span> | ||
# Default ruta (0.0.0.0) | # Default ruta (0.0.0.0) | ||
# 100.20.20.20 | # 100.20.20.20 | ||
Ред 254: | Ред 323: | ||
# IP adresa porta R1:p3 | # IP adresa porta R1:p3 | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Ako hoće da serveru pošalje HTTP zahtev, RC-1 mora unapred da zna IP adresu servera kome šalje, tako da će tom serveru i poslati.</span> | |||
=== Zadatak 9 === | === Zadatak 9 === | ||
Ред 263: | Ред 333: | ||
# Default ruta (0.0.0.0) | # Default ruta (0.0.0.0) | ||
# IP adresa računara PC1 | # IP adresa računara PC1 | ||
# 100.20.20.20 | # <span class="solution">100.20.20.20</span> | ||
# IP adresa porta R1:p2 | # IP adresa porta R1:p2 | ||
# Brodkast IP adresa (255.255.255.255) | # Brodkast IP adresa (255.255.255.255) | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Izvorišna IP adresa paketa se promenila pri PAT na ruteru R1.</span> | |||
=== Zadatak 10 === | === Zadatak 10 === | ||
Koja je vrednost TTL polja u IP paketu koji pristiže u PC1, a koji sadrži HTTP odgovor od servera www.etf.bg.ac.rs, ako inicijalna vrednost TTL polja pri slanju paketa iznosti 127? | Koja je vrednost TTL polja u IP paketu koji pristiže u PC1, a koji sadrži HTTP odgovor od servera www.etf.bg.ac.rs, ako inicijalna vrednost TTL polja pri slanju paketa iznosti 127? | ||
Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text"></span> | Odgovor: <span class="spoiler" data-solution="text">124</span> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Paket putuje rutom www.etf.bg.ac.rs - R4 - R5 - R1 - PC-1, jer se u RIP ruting protokolu kao metrika koristi broj hopova (iako druga ruta, R4-R3-R2-R1 ima veći protok, tu ima više hopova). Tri rutera su posećena, tako da se TTL od 127 smanjio za jedan tri puta.</span> | |||
=== Zadatak 11 === | === Zadatak 11 === | ||
Ред 277: | Ред 350: | ||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | <div class="abc-list" data-solution="single"> | ||
# PC1 dobija ICMP Error poruku od sviča SW6. | # PC1 dobija ICMP Error poruku od sviča SW6. | ||
# PC1 dobija ICMP Error poruku od rutera R5. | # <span class="solution">PC1 dobija ICMP Error poruku od rutera R5.</span> | ||
# PC1 dobija ICMP Error poruku od sviča SW2. | # PC1 dobija ICMP Error poruku od sviča SW2. | ||
# Svič SW2 sprovodi flooding, jer više nema adresu servera ns.etf.bg.ac.rs. | # Svič SW2 sprovodi flooding, jer više nema adresu servera ns.etf.bg.ac.rs. | ||
Ред 284: | Ред 357: | ||
# PC1 dobija ICMP Error poruku od rutera R1. | # PC1 dobija ICMP Error poruku od rutera R1. | ||
</div> | </div> | ||
Objašnjenje: <span class="spoiler" data-solution="explanation">Svičevi ne mogu da šalju ICMP poruke niti ARP upite. PC-1 ne može da šalje ARP upit za adresu ns.etf.bg.ac.rs jer nije u njegovoj lokalnoj mreži. Ruter R1 ne može da zna da je ns.etf.bg.ac.rs otkačen sa veze, tako da on ne može da šalje ICMP Error u tom trenutku.</span> | |||
[[Категорија:Рокови]] | [[Категорија:Рокови]] | ||
[[Категорија:Рачунарске мреже 1]] | [[Категорија:Рачунарске мреже 1]] |
Тренутна верзија на датум 4. јул 2021. у 12:29
Sledeći zadaci su se pojavili u julskom ispitnom roku 2021. godine.
- За питања са више одговора, тачни одговори су подебљани и уоквирени
- За питања за које се одговори уносе, тачни одговори су подвучени и сакривени, тако да се прикажу када изаберете тај текст (пример: овако)
- Притисните лево дугме испод за сакривање и откривање свих одговора, или десно дугме за укључивање и искључивање интерактивног режима:
Grupa 1
- Napomena: Zadatak je bio identičan kao u julu 2018. godine.
Postavka
U mreži sa slike primenjen je RIP protokol rutiranja i na raspolaganju je privatni adresni prostor koji počinje od adrese: 10.10.9.64. Port p1 rutera R3 je postavljen za default-gateway u pripadajućoj LAN mreži.
Na ruteru R3 definisana je statička default ruta koja za next-hop ukazuje na port p1 rutera R4 i koja se redistribuira u RIP ruting domen.
Na ruteru R3 se sprovodi PAT, gde se privatne adrese iz RIP domena transliraju u jednu IP adresu: 147.91.100.200.
Na ruteru R4 postavljena je statička ruta za adresu 147.91.100.200/32 koja za next-hop ukazuje na port p2 rutera R3.
Odrediti IP adrese i maske svih podmreža u RIP domenu (L2 segmenti i point-po-point[sic] veze), uz uslov da se adrese dodeljuju u rastućem poretku najpre većim, a zatim manjim podmrežama (prema broju uređaja), računato od prve moguće slobodne adrese.
U LAN mreži se koristi STP protokol, gde su MAC adrese svičeva i prioriteti sledeći:
Svič | MAC | Prioritet |
---|---|---|
SW1 | 2222.1111.3333 | 10 |
SW2 | 1111.2222.3333 | 10 |
SW3 | 1111.3333.2222 | 30 |
SW4 | 1111.1111.2222 | 30 |
SW5 | 1111.2222.1111 | 10 |
Mreže
Tabela ispod nije bila deo postavke, već je data kako bi rešenja ispod bila jasnija.
Naziv | Broj računara | IP adresa |
---|---|---|
LAN 7 | 113 | 10.10.9.128/25 |
LAN 6 | 72 | 10.10.10.0/25 |
LAN 1 | 54 | 10.10.10.128/26 |
LAN 8 | 12 | 10.10.10.192/28 |
R1-R2 | - | 10.10.10.208/30 |
Zadatak 1
Koja je IP adresa računara PC3, ako mu je dodeljena NAJVEĆA raspoloživa adresa (uneti bez maske)?
Odgovor: 10.10.10.206
Objašnjenje: Mrežna adresa LAN 8 je 10.10.10.192/28
, broadcast adresa je 10.10.10.207
tako da je sledeća najveća 10.10.10.206
.
Zadatak 2
Koja je maska računara PC3 u dotted-decimal notaciji?
Odgovor: 255.255.255.240
Objašnjenje: Poslednje četiri cifre su 0, u binarnom obliku 11111111.11111111.11111111.11110000
.
Zadatak 3
Koji je najmanji mrežni opseg (adresa i maska) kojim se mogu agregirati sve IP podmreže u RIP domenu sa privatnim adresama (upisati u notaciji a.b.c.d/n)?
Odgovor: 10.10.8.0/22
Objašnjenje: Najniža IP adresa je 10.10.9.128
dok je najviša 10.10.10.211
. 9 u binarnom brojnom sistemu je 1001 dok je 10 u binarnom brojnom sistemu 1010. Poslednje dve cifre im se razlikuju, pa je maska /22. Kada poslednjih 10 binarnih cifara adrese učinimo nulama, pošto je 1000 = 8 dobijamo adresu 10.10.8.0/22
.
Zadatak 4
Koliko ruta sadrži ruting tabela rutera R1?
Odgovor: 6
Objašnjenje: 5 ruta iz mreže + podrazumevana statička ruta koja se redistribuirala u RIP
Zadatak 5
Koji od sledećih uređaja postaje STP rut bridž?
- SW1
- SW2
- SW3
- SW4
- SW5
Objašnjenje: SW1, SW2 i SW5 imaju najniže prioritete, dok SW5 od njih ima najnižu MAC adresu.
Zadatak 6
Označiti STP stanja navedenih portova.
- SW1.p3 = RP
- SW1.p3 = DP
- SW1.p3 = BP
- SW2.p2 = RP
- SW2.p2 = DP
- SW2.p2 = BP
- SW3.p1 = RP
- SW3.p1 = DP
- SW3.p1 = BP
- SW4.p2 = RP
- SW4.p2 = DP
- SW4.p2 = BP
- SW5.p2 = RP
- SW5.p2 = DP
- SW5.p2 = BP
Zadatak 7
Koja je ODREDIŠNA MAC adresa okvira koji prenosi HTTP zahtev od računara PC2 do servera elearning.rcub.bg.ac.rs, posmatrano u tački 1?
- MAC adresa porta SW7:p1
- MAC adresa porta SW7:p2
- Broadcast MAC adresa (FFFF.FFFF.FFFF)
- MAC adresa porta p1 servera elearning.rcub.bg.ac.rs
- MAC adresa porta R3:p1
- MAC adresa difoltne rute
- MAC adresa porta koji je default gateway za računar PC2
- MAC adresa rut sviča
- MAC adresa porta SW2:p3
Objašnjenje: MAC adrese se koriste za komunikaciju unutar jedne mreže tako da PC2 svom default gateway ruteru prosleđuje paket na slanje računaru sa zadatom IP adresom.
Zadatak 8
Koja je ODREDIŠNA IP adresa paketa koji prenosi HTTP zahtev od računara PC2 do servera elearning.rcub.bg.ac.rs, posmatrano u tački 1?
- IP adresa porta R3:p1
- IP adresa porta SW7:p2
- IP adresa interfejsa p1 servera elearning.rcub.bg.ac.rs
- Difoltna ruta (0.0.0.0)
- IP adresa interfejsa koji je default gateway za server elearning.rcub.bg.ac.rs
- IP adresa 147.91.100.200
- IP adresa sa svim bitskim jedinicama (broadcast)
- IP adresa interfejsa koji je default gateway za računar PC2
Objašnjenje: PC2 mora da zna IP adresu servera kojem šalje paket unapred, tako da će to biti postavljena kao odredišna IP adresa.
Zadatak 9
Koja je IZVORIŠNA MAC adresa okvira koji prenosi HTTP zatev od računara PC2 do servera elearning.rcub.bg.ac.rs, posmatrano u tački 7?
- Brodkast MAC adresa (FFFF.FFFF.FFFF)
- MAC adresa interfejsa računara PC2
- MAC adresa interfejsa koji je default gateway računara PC2
- MAC adresa interfejsa DNS servera
- MAC adresa porta SW2:p3
- MAC adresa porta SW1:p4
- MAC adresa porta R1:p1
- MAC adresa rut svuča
Objašnjenje: Paket ide od rutera R1 do rutera R3, tako da je u toj lokalnoj mreži izvorišni MAC od R1 a odredišni od R3.
Zadatak 10
Koja je IZVORIŠNA IP adresa paketa koji prenosi HTTP zatev od računara PC2 do servera elearning.rcub.bg.ac.rs, posmatrano u tački 9?
- Difoltna ruta (0.0.0.0)
- IP adresa interfejsa koji je default gateway za računar PC2
- IP adresa interfejsa koji je default gateway za server elearning.rcub.bg.ac.rs
- IP adresa sa svim bitskim jedinicama (broadcast)
- IP adresa 147.91.100.200
- IP adresa interfejsa računara PC2
- IP adresa porta SW9:p2
- IP adresa porta R3:p1
Objašnjenje: Izvorišna IP adresa se promenila prilikom PAT na ruteru R3.
Zadatak 11
Koja je vrednost TTL polja prilikom dolaska HTTP zahteva od računara PC2 do servera elearning.rcub.bg.ac.rs, ako je inicijalna vrednost 64?
Odgovor: 61
Objašnjenje: Paket putuje putem PC2-R1-R3-R4-server, tako da se na ruterima TTL smanjuje ukupno 3 puta.
Zadatak 12
Šta se dešava kada se na računaru PC2 izvriši komanda: ping 1.1.1.1
?
- IP paket dolazi do svih uređaja u LAN mreži računara PC2
- IP paket dolazi do rutera R1 i uništava se
- IP paket dolazi do svih uređaja RIP oblasti
- IP paket dolazi do rutera R3 i odredišna IP adresa se pretvara u 0.0.0.0
- IP paket dolazi do rutera R4 i uništava se
- IP paket ne izlazi iz računara PC2
- IP paket dolazi do sviča SW7 i unuštava se
- IP paket dolazi do rutera R3 i uništava se
- IP paket dolazi do rutera R3 i odredišna IP adresa se pretvara u 255.255.255.255
Objašnjenje: Svi ruteri u RIP ruting domenu imaju podrazumevanu rutu ka R4, tako da kad ne znaju šta da rade sa paketom, kao što za IP adresu 1.1.1.1
ne znaju, oni šalju ruteru R4. Ruter R4 vidi da ne pronalazi tu IP adresu u svojoj ruting tabeli, pa se paket uništava.
Grupa 2
Postavka
Mreža u laboratoriji na ETF-u, koja sadrži računar PC1 i DHCP server, povezana je na port p3 rutera R1, i koristi privatne adresa[sic] koji počinju[sic] od 10.10.10.0 (tzv. "privatna mreža").
Za ostatak mreže ETF-a koristi se javni adresni prostor ETF-a, a prva slobodna adresa je 147.91.9.128 (tzv. "javna mreža").
Pri komunikaciji privatne i javne mreže ETF-a, na ruteru R1 se sprovodi NAT/PAT mapiranje privatnih adresa u adresu 100.20.20.20 i portove koji počinju od 4100 (koristiti samo ovu vrednost).
U javnoj mreži se koristi RIP protokol, a ruter R1 u RIP domen oglašava mrežu adresu 100.20.20.0/24 umesto adrese iz privatnog opsega, čime se obezbeđuje ispravna komunikacija svih uređaja u mreži.
Odrediti IP adrese i maske svih podmreža u javnom domenu, uz uslov da se adrese u raspoloživom opsegu dodeljuje[sic] u rastućem poretku, najpre većim, a zatim manjim podmrežama (prema broju računara), prema sledećem redosledu:
- LAN3, LAN4, LAN1, LAN5, LAN2, R1-R2, R1-R5, R2-R3, R3-R4, R4-R5
U LAN mreži sa svičevima koristi se STP protokol, gde su MAC adrese svičeva i prioriteti sledeći:
Svič | MAC | Prioritet |
---|---|---|
SW1 | 2222-1111-3333 | 10 |
SW2 | 3333-1111-2222 | 5 |
SW3 | 1111-2222-3333 | 15 |
SW4 | 3333-2222-1111 | 5 |
SW5 | 2222-1111-2222 | 10 |
Mreže
Tabela ispod nije bila deo postavke, već je data kako bi rešenja ispod bila jasnija.
Naziv | Broj računara | IP adresa |
---|---|---|
LAB | 42 | 10.10.10.0/26 |
LAN3 | 132 | 147.91.10.0/24 |
LAN4 | 119 | 147.91.11.0/25 |
LAN1 | 90 | 147.91.11.128/25 |
LAN5 | 9 | 147.91.12.0/28 |
LAN2 | 5 | 147.91.12.16/29 |
R1-R2 | - | 147.91.12.24/30 |
R1-R5 | - | 147.91.12.28/30 |
R2-R3 | - | 147.91.12.32/30 |
R3-R4 | - | 147.91.12.36/30 |
R4-R5 | - | 147.91.12.40/30 |
Zadatak 1
Koliko mrežnih IP adresa sadrži ruting tabela rutera R4?
Odgovor: 11
Objašnjenje: 10 mreža + ruta 100.20.20.0/24 ka privatnoj mreži
Zadatak 2
Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena serveru ns.etf.bg.ac.rs ako on ima najveću moguću IP adresu u pripadajućoj LAN mreži (upisati u notaciji a.b.c.d/n)?
Odgovor: 147.91.12.14/28
Objašnjenje: Adresa mreže je 147.91.12.0/28
, broadcast adresa je 147.91.12.15/28
tako da je sledeća najveća 147.91.12.14/28
.
Zadatak 3
Navesti masku u "dotted decimal" notaciji (a.b.c.d) koja je dodeljena mreži sa serverom ns.etf.bg.ac.rs.
Odgovor: 255.255.255.240
Objašnjenje: Poslednje četiri cifre su 0, u binarnom obliku 11111111.11111111.11111111.11110000
.
Zadatak 4
Koja je najmanja IP mreža koja agregira sve podmreže u RIP domenu (upisati u notaciji a.b.c.d/n)?
Odgovor: 147.91.8.0/21
Objašnjenje: Prva adresa opsega je 147.91.10.0
a poslednja 147.91.12.43
. Pošto je 10 u binarnom brojnom sistemu 1010 a 12 1100 vidimo da se poslednje tri cifre trećeg dela adrese razlikuju, pa je maska /21. Kada te poslednje tri cifre pretvorimo u 0 dobijamo 1000 = 8, tako da je konačna adresa 147.91.8.0/21
.
Zadatak 5
Koji svič postaje STP root svič?
- SW1
- SW2
- SW3
- SW4
- SW5
Objašnjenje: Najniži prioritet imaju SW2 i SW4, a SW2 ima nižu MAC adresu od SW4.
Zadatak 6
Koje je STP stanje navedenih portova?
- SW1:p2 = DP
- SW1:p2 = BP
- SW2:p1 = RP
- SW2:p1 = DP
- SW3:p1 = DP
- SW3:p1 = BP
- SW4:p3 = RP
- SW4:p3 = DP
- SW4:p3 = BP
- SW5:p1 = RP
- SW5:p1 = BP
Zadatak 7
Posmatrano u tački 1, koja je odredišna MAC adresa okvira koji prenosi DNS upit od računara PC1 do servera ns.etf.bg.ac.rs?
- MAC adresa porta R1:p2
- Brodkast MAC adresa (FFFF.FFFF.FFFF)
- MAC adresa DNS servera
- MAC adresa porta R1:p3
- MAC adresa porta SW6:p2
- MAC adresa root sviča
- MAC adresa porta SW5:p3
Objašnjenje: MAC adresa se ne menja na jednom LAN segmentu, a menja na ruteru, tako da PC-1 gađa MAC adresu rutera koji može da prenese njegov paket.
Zadatak 8
Posmatrano u tački 2, koja je odredišna IP adresa paketa prilikom prenošenja HTTP upita od računara PC1 do servera www.etf.bg.ac.rs?
- IP adresa porta R4:p0
- Brodkast adresa u LAN mreži sa PC1
- IP adresa servera www.etf.bg.ac.rs
- Default ruta (0.0.0.0)
- 100.20.20.20
- Brodkast IP adresa (255.255.255.255
- IP adresa porta R1:p3
Objašnjenje: Ako hoće da serveru pošalje HTTP zahtev, RC-1 mora unapred da zna IP adresu servera kome šalje, tako da će tom serveru i poslati.
Zadatak 9
Posmatrano u tački 6, koja je izvorišna IP adresa paketa prilikom prenošenja HTTP upita od PC1 do servera etf.bg.ac.rs?
- Brodkast adresa u LAN mreži sa serverom www.etf.bg.ac.rs
- IP adresa porta R4:p0
- IP adresa porta R1:p3
- Default ruta (0.0.0.0)
- IP adresa računara PC1
- 100.20.20.20
- IP adresa porta R1:p2
- Brodkast IP adresa (255.255.255.255)
Objašnjenje: Izvorišna IP adresa paketa se promenila pri PAT na ruteru R1.
Zadatak 10
Koja je vrednost TTL polja u IP paketu koji pristiže u PC1, a koji sadrži HTTP odgovor od servera www.etf.bg.ac.rs, ako inicijalna vrednost TTL polja pri slanju paketa iznosti 127?
Odgovor: 124
Objašnjenje: Paket putuje rutom www.etf.bg.ac.rs - R4 - R5 - R1 - PC-1, jer se u RIP ruting protokolu kao metrika koristi broj hopova (iako druga ruta, R4-R3-R2-R1 ima veći protok, tu ima više hopova). Tri rutera su posećena, tako da se TTL od 127 smanjio za jedan tri puta.
Zadatak 11
Šta se dešava pri pokušaju slanja DNS upita od računara PC1 do servera ns.etf.bg.ac.rs, u slučaju prekida veze između servera i sviča?
- PC1 dobija ICMP Error poruku od sviča SW6.
- PC1 dobija ICMP Error poruku od rutera R5.
- PC1 dobija ICMP Error poruku od sviča SW2.
- Svič SW2 sprovodi flooding, jer više nema adresu servera ns.etf.bg.ac.rs.
- PC1 šalje ARP upit za adresu servera ns.etf.bg.ac.rs, ali ne dobija odgovor.
- Svič SW2 šalje ARP upit za adresu servera ns.etf.bg.ac.rs, ali ne dobija odgovor.
- PC1 dobija ICMP Error poruku od rutera R1.
Objašnjenje: Svičevi ne mogu da šalju ICMP poruke niti ARP upite. PC-1 ne može da šalje ARP upit za adresu ns.etf.bg.ac.rs jer nije u njegovoj lokalnoj mreži. Ruter R1 ne može da zna da je ns.etf.bg.ac.rs otkačen sa veze, tako da on ne može da šalje ICMP Error u tom trenutku.