Рачунарске мреже 2/Питања — разлика између измена
м (Samo jedan odgovor) |
м (K2 zadaci sa Box-a, odgovori mogu da budu netačni jer su isto sa Box) |
||
Ред 333: | Ред 333: | ||
# BGP je ''Link-State'' protokol i petlje su nemoguće | # BGP je ''Link-State'' protokol i petlje su nemoguće | ||
# Koristi ''Split Horizon'' mehanizam | # Koristi ''Split Horizon'' mehanizam | ||
</div> | |||
== VPN == | |||
=== Pitanje 1 === | |||
Šta je Provider Edge VPN uređaj u VPN mrežama? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže provajdera i obezbeđuje vezu ka Internetu | |||
# <span class="solution">Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže provajdera i povezan je sa korisničkim VPN uređajima</span> | |||
# Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže korisnika i obezbeđuje vezu ka Internetu | |||
# Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže korisnika i povezan je sa korisničkim VPN uređajima | |||
</div> | |||
=== Pitanje 2 === | |||
U koje vrste VPN servisa spadaju L2TP VPN-ovi? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">Trusted</span> | |||
# <span class="solution">Remote Access</span> | |||
# Customer<!-- ? --> | |||
# Site-to-site | |||
# <span class="solution">Provider provisioned</span> | |||
# Secure VPN | |||
</div> | |||
=== Pitanje 3 === | |||
Koji način prosleđivanja paketa u mrežnim uređajima koristi switching keš koji se popunjava po prolasku prvog paketa? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Hardversko prosleđivanje | |||
# <span class="solution">Fast switching</span> | |||
# Process switching | |||
</div> | |||
=== Pitanje 4 === | |||
Na kom MPLS ruteru PHP mehanizam obezbeđuje poboljšanje performansi? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Na pretposlednjem – štedi operaciju gledanja u LFIB | |||
# Na pretposlednjem – štedi operaciju gledanja u FIB | |||
# <span class="solution">Na poslednjem – štedi operaciju gledanja u LFIB</span> | |||
# Na poslednjem – štedi operaciju gledanja u FIB | |||
</div> | |||
=== Pitanje 5 === | |||
Koje tvrdnje za MPLS su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">U MPLS mreži prosleđivanje paketa ne mora po destinacionoj adresi</span> | |||
# <span class="solution">Labele unutar MPLS mreže nisu jednistvene duž cele putanje već svaki ruter nezavisno alocira labele</span> | |||
# CE ruter za labelovanje koristi labelu koju mu je oglasio downstream PE ruter | |||
# <span class="solution">MPLS uređaj saobraćaj razvrstava u FEC klase</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 6 === | |||
Koje tvrdnje za MPLS VPN su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">Prefiksi iz VPN mreža korisnika razmenjuju se između PE rutera korišćenjem MP-BGP</span> | |||
# <span class="solution">P ruteri u svojoj ruting tabeli nemaju korisničke rute</span> | |||
# VPN mreže korisnika ne mogu da imaju proizvoljne, potencijalno preklapajuće skupove adresa | |||
# <span class="solution">RD i IP pref. čine VPN pref.</span> | |||
# Pri labelovanju VPN paketa spoljašnja labela je VPN labela a unutrašnja je IGP | |||
</div> | |||
=== Pitanje 7 === | |||
Za šta se koristi RD u MPLS VPNovima? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Route Distribution | |||
# <span class="solution">Route Distinguisher – koristi se za obeležavanje ruta koje pripadaju određenoj VRF instanci</span> | |||
# Route Distinguisher – kao dodatni deo MPLS labele za označavanje kom VPNu pripada paket | |||
</div> | |||
=== Pitanje 8 === | |||
Koji od navedenih algoritama su algoritmi za enkripciju: | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# MD5 | |||
# SHA | |||
# <span class="solution">AES</span> | |||
# <span class="solution">DES</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 9 === | |||
Koje tvrdnje vezane za IPsec su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">U tunel režimu rada ESP obezbeđuje ograničenu zaštitu od analize tokova u mreži</span> | |||
# I ESP i AH obezbeđuju zaštitu poverljivosti podataka | |||
# <span class="solution">IPsec SA koristi AH ili ESP protocol za enkapsulaciju i to u tunel ili transport režimu rada</span> | |||
# IKE protocol koristi neizmenjenu, originalnu varijantu D-H razmene ključeva | |||
# <span class="solution">U transport režimu, AH zaglavlje se dodaje između zaglavlja 3. i 4. sloja originalnog paketa</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 10 === | |||
Šta ide u LIB, a šta u LFIB? | |||
<div class="abc-list" data-solution="select" data-options="LIB,LFIB,LIB i LFIB"> | |||
# Destination <span class="spoiler">LIB i LFIB</span> | |||
# Label <span class="spoiler">LIB i LFIB</span> | |||
# Action <span class="spoiler">LFIB</span> | |||
# LSR <span class="spoiler">LIB</span> | |||
# Next Hop <span class="spoiler">LFIB</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 11 === | |||
IPsec IKE faza 1 (main mode) ima sledeće korake: | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# Dogovara algoritme koji će se koristiti za zaštitu korisničkog saobraćaja | |||
# <span class="solution">Dogovara algoritme koji će se koristiti za zaštitu svog ostalog IKE saobraćaja</span> | |||
# <span class="solution">Vrši Diffie-Helman razmenu ključeva koji će se koristiti za zaštitu svog ostalog IKE saobraćaja</span> | |||
# Generiše simetrične ključeve koji će koristiti za zaštitu korisničkog saobraćaja | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
</div> | |||
=== Pitanje 12 === | |||
Koji način prosleđivanja paketa u mrežnim uređajima je najsporiji? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Hardversko prosleđivanje (CEF) | |||
# Fast switching | |||
# <span class="solution">Process switching</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 13 === | |||
Koja tvrdnja u vezi sa Secure VPN je tačna? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Integritet podataka obezbeđuje se korišćenjem nekog od algoritama za razmenu ključeva | |||
# <span class="solution">SecureVPN funkcije su poverljivost podataka, integritet podataka i autentikacija porekla</span> | |||
# Nijedan odgovor nije tačan | |||
# Autentikacija porekla predstavlja proveru identiteta svih rutera kroz koje prolaze paketi sa kraja na kraj zaštićene komunikacije | |||
</div> | |||
=== Pitanje 14 === | |||
Koje tvrdnje u vezi sa MPLS su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">LDP, MPBGP i RSVP su protokoli putem kojih može da se vrši razmena informacije o labelama</span> | |||
# <span class="solution">Labele od 0 do 15 su rezervisane</span> | |||
# Labele se u MPLS paketima smeštaju između zaglavlja protokola 3. i 4. sloja OSI referentnog modela (sa izuzetkom ATM mreža) | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# PE uređaj za labelovanje paketa koristi labelu koju mu je oglasio downstream CE uređaj | |||
</div> | |||
=== Pitanje 15 === | |||
Koje tvrdnje u vezi sa tabelama koje postoje u MPLS uređajima su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">Dolazni IP paketi se prosleduju u FIB tabelu na obradu</span> | |||
# Labele koje se razmenjuju putem LDP protokola popunjavaju se direktno u LFIB tabelu | |||
# <span class="solution">LFIB tabela popunjava se na osnovu informacija sadržanih u LIB i ruting tabeli</span> | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# Dolazni MPLS paketi se prosleđuju u LIB tabelu na obradu | |||
</div> | |||
=== Pitanje 16 === | |||
Kako se u MPLS mrežama implementira BGP razmena ruta i labela? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# Potrebno je da postoji partial-mesh eBGP peeringa između svih MPLS P i PE uređaja | |||
# Potrebno je da postoji full-mesh iBGP peeringa između svih MPLS P i PE uređaja | |||
# P ruteri ne moraju da razmenjuju BGP rute, već je dovoljno da imaju rutu (labelu) ka mreži na kojoj se nalazi Next Hop | |||
# <span class="solution">P ruteri moraju da u svojim ruting tabelama imaju punu Internet ruting tabelu</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 17 === | |||
GRE tuneli omogućavaju: | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# <span class="solution">Enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u proizvoljni paket 3. sloja</span> | |||
# Enkripciju i enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u proizvoljni paket 3. sloja | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# Enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u TCP paket | |||
# Enkripciju i enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u IP paket | |||
</div> | |||
=== Pitanje 18 === | |||
Koji mehanizam rada najcešće koristi LDP protokol? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# <span class="solution">Independent control; unsolicited; liberal retention</span> | |||
# Ordered control; on demand; liberal retention | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# Ordered control; unsolicited; conservative retention | |||
# Independent control; on demand; conservative retention | |||
</div> | |||
=== Pitanje 19 === | |||
Koje tvrdnje vezane za MPLS TE su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# CSPF - Cheapest Source Path First je algoritam koji se u MPLS TE koristi za određivanje najjeftinije putanje za određeni LSP od tail-end rutera do host-a (računara) | |||
# <span class="solution">Head-end LSR šalje RSVP-TE PATH poruke u kojima su naznačeni parametri zahtevanog traffic engineering LSP</span> | |||
# <span class="solution">Korišćenjem MPLS TE Administrative group atributa, određenom linku može se dodeliti afinitet odnosno boja koja se može proizvoljno definisati</span> | |||
# LSP većeg prioriteta u slučaju nedovoljnih resursa nema pravo da raskine LSP nižeg prioriteta | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
</div> | |||
=== Pitanje 20 === | |||
Mreža jednog Internet provajdera ima 4 PE i 5 P rutera. U mreži je pokrenut MPLS i paketi se rutiraju pomoću labela. Ako su na PE rutere povezani različiti autonomni sistemi drugih provajdera i/ili korisnika datog provajdera, koliki je minimalan broj iBGP sesija unutar autonomnog sistema datog provajdera koji omogućava da ovaj autonomni sistem radi kao tranzitni tako da prenosi saobraćaj između svih povezanih autonomnih sistema? U autonomnom sistemu internet provajdera se ne koriste route-reflektori i konfederacije. | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# <span class="solution">6</span> | |||
# 9 | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# 4 | |||
# 3 | |||
# 16 | |||
# 11 | |||
</div> | |||
=== Pitanje 21 === | |||
Šta predstavlja PHP mehanizam u MPLS protokolu? | |||
<div class="abc-list" data-solution="single"> | |||
# Penultimate Hop Pushing - pretposlednji MPLS ruter na vrh steka labela stavlja specijalnu labelu 0 | |||
# Progressive Hop Pushing - tzv. progressive MPLS ruter na vrh steka labela stavlja specijalnu labelu 0 | |||
# <span class="solution">Penultimate Hop Popping - pretposlednji MPLS ruter skida labelu i paket šalje kao IP paket</span> | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# Progressive Hop Popping - tzv. progressive MPLS ruter skida labelu i paket šalje kao IP paket | |||
</div> | |||
=== Pitanje 22 === | |||
Koje tvrdnje u vezi sa MPLS su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# Traffic Engineering je metoda kojom se može vršiti enkripcija MPLS saobraćaja | |||
# LDP je protokol koji se koristi da bi se razmenile informacije o jedinstvenim labelama koje dodeljuje MPLS Designated Router | |||
# <span class="solution">P/PE uređaj za labelovanje paketa koristi labelu koju mu je oglasio downstream P/PE uređaj</span> | |||
# Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan | |||
# <span class="solution">Labele se u MPLS paketima smeštaju između zaglavlja protokola 2. i 3. sloja OSI referentnog modela</span> | |||
</div> | |||
=== Pitanje 23 === | |||
Koje tvrdnje vezane za MPLS VPN su tačne? | |||
<div class="abc-list" data-solution="multiple"> | |||
# Pri labelovanju VPN paketa koriste se minimum 3 labele | |||
# <span class="solution">Pri labelovanju VPN paketa, spoljašnja labela je IGP labela koja služi za prosleđivanje paketa, a unutrašnja labela je VPN labela</span> | |||
# VPN mreže korisnika ne mogu da imaju nezavisno interno rutiranje | |||
# <span class="solution">PE ruter ima VRF instancu za svaki povezani VPN</span> | |||
# Nijedan odgovor nije tačan | |||
# <span class="solution">Route Distinguisher koristi se za obeležavanje ruta koje pripadaju odredenoj VRF instanci</span> | |||
</div> | </div> | ||
[[Категорија:Рокови]] | [[Категорија:Рокови]] | ||
[[Категорија:Рачунарске мреже 2]] | [[Категорија:Рачунарске мреже 2]] |
Верзија на датум 9. децембар 2021. у 18:41
Ovde su skupljena razna pitanja iz izvora poput RM2 baze pitanja koja se može naći u odeljku sa korisnim vezama na stranici predmeta.
- 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:
BGP
Pitanje 1
Ako ruter A sa ulogom route reflector-a dobije rutu od rutera koji je njegov klijent, ruta može da bude prosleđena:
- eBGP susedima rutera A
- klijentima rutera A
- iBGP susedima koji nisu klijenti A
- nikome
Pitanje 2
Route reflector i njegovi klijenti čine:
- autonomni sistem
- klaster
- konfederaciju
- federaciju
Pitanje 3
Internet provajderi su primer:
- autonomnog sistema sa jednim izlazom
- autonomnog sistema sa više izlaza bez tranzita saobraćaja
- autonomnog sistema sa više izlaza i tranzitom saobraćaja
Pitanje 4
MED atribut je:
- dobro poznat opcioni atribut
- opcioni netranzitivni atribut
- opcioni tranzitivni atribut
- dobro poznat obavezan atribut
Pitanje 5
AS-Set atribut pokazuje:
- ID rutera koji je agregirao rutu
- skup autonomnih sistema iz kojih potiču komponente agregirane rute
- da li je data ruta agregirana
Pitanje 6
Za BGP je tačno sledeće:
- Next Hop je obavezan atribut u svim BGP Update-ima
- iBGP ima manju administrativnu distancu od eBGP
- Ruta dobijena putem iBGP-a sme da bude oglašena eBGP susedima
- AS-Set je obavezan atribut u svim BGP Update-ima
- Koristi ICMP za prenos svojih poruka
- eBGP ima manju administrativnu distancu od iBGP
Pitanje 7
Local preference atribut:
- određuje kako će saobraćaj izlaziti iz datog AS
- se dodeljuje rutama koje izlaze iz datog AS
- određuje kako će saobraćaj ulaziti u dati AS
- se dodeljuje rutama koje ulaze u dati AS
Pitanje 8
Autonomni sistem AS1 je podeljen u 4 pod-autonomnih sistema koji čine konfederaciju. Svaki pod-AS ima po 3 rutera. Koliko mora da bude iBGP sesija unutar AS1 da bi mreža pravilno funkcionisala?
- 4
- 14
- 13
- 15
- 12
Pitanje 9
Autonomni sistem ima 10 rutera. Od toga postoji jedan route reflector koji ima 7 svojih klijenata. Ostali ruteri su klasični iBGP ruteri. Koliko najmanje mora da postoji iBGP sesija da bi autonomni sistem pravilno funkcionisao?
- 7
- 45
- 10
- 12
- 9
Pitanje 10
Local Preference atribut se pridružuje rutama koje:
- ulaze u ruter
- izlaze iz rutera
- i ulaze u ruter i izlaze iz rutera
- ništa od navedenog
Pitanje 11
BGP kao kriterijum za izbor najbolje rute koristi sledeće:
- kašnjenje duž linka
- Aggregator atribut
- Origin atribut
- propusni opseg linka
- vreme dolaska rute u ruter
- ukupan broj rutera na putanji
- Cluster ID atribut
- broj AS na putanji
Pitanje 12
Atribut Community se koristi za:
- uticanje na rute u udaljenim AS
- informisanje drugih rutera o promenama u ruting tabeli
- sprečavanja petlji u rutiranju
- ništa od navedenog
Pitanje 13
Za BGP je tačno sledeće:
- Koristi UDP za prenos svojih poruka
- Koristi TCP za prenos svojih poruka
- BGP metrika je broj rutera na putanji
- iBGP susedi moraju da budu direktno povezani
- iBGP ruter ne prosleđuje iBGP susedima rutu dobijenu od iBGP suseda
Pitanje 14
Pravilo sinhronizacije unutar AS glasi:
- Da bi se neka ruta oglasila eBGP susedu, mora pre toga da bude dobijena od iBGP suseda
- Da bi se neka ruta oglasila eBGP susedu, mora pre toga da bude oglašena network komandom
- Da bi se neka ruta oglasila eBGP susedu, mora pre toga da bude u ruting tabeli dobijena iz nekog internog protokola rutiranja
- Da bi se neka ruta oglasila eBGP susedu, ne sme da bude dobijena od eBGP suseda
- Da bi se neka ruta oglasila eBGP susedu, ne sme da bude dobijena od iBGP suseda
Pitanje 15
Šta je tačno?
- Simetričnost saobraćaja označava situaciju gde se saobraćaj šalje naizmenično na dva linka
- Simetričan saobraćaj je onaj koji u oba smera između dve lokacije putuje istom putanjom
- Simetričnost saobraćaja označava situaciju kada su količine odlaznog i dolaznog saobraćaja iste
- Simetričnost saobraćaja služi za obezbeđenje rezervnih putanja saobraćaja
- Simetričan saobraćaj otežava otkrivanje problema u mreži
- Ništa od navedenog
Pitanje 16
Redosled kriterijuma za izbor najbolje rute u BGP je sledeći:
- kraći AS-Path, veća LP vrednost, niža MED vrednost
- veća LP vrednost, kraći AS-Path, niža MED vrednost
- niža MED vrednost, kraći AS-Path, veća LP vrednost
- veća LP vrednost, kraći AS-Path, viša MED vrednost
- kraći AS-Path, veća LP vrednost, niža MED vrednost
- niža MED vrednost, veća LP vrednost, kraći AS-Path
Pitanje 17
Adrese | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|
lo1 | 10.0.1.0/24 | 192.168.10.0/24 | 172.16.1.0/24 |
lo2 | 10.0.2.0/24 | 192.168.20.0/24 | 172.16.2.0/24 |
lo3 | 10.0.3.0/24 | 192.168.30.0/24 | 172.16.3.0/24 |
Ruter R1 oglašava ka AS2 sve rute iz AS1 korišćenjem network komande, dok ruter R2 vrši redistribuciju svih ruta iz AS1 u BGP i na taj način ih oglašava ka AS2. Ruter R3 oglašava rute iz AS2 ka R1 sa MED vrednošću 100, a ka R2 sa MED vrednošću 150. Kako će ići saobraćaj od mreže 172.16.1.0/24 ka mreži 10.0.2.0/24?
- Putanjom R3 - R1, zbog niže vrednosti Origin parametra
- Putanjom R3 - R2, zbog više MED vrednosti
- Putanjom R3 - R1, zbog niže MED vrednosti
- Putanjom R3 - R2 - R1, zbog više vrednosti Origin parametra
Pitanje 18
Adrese | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|
lo1 | 10.0.1.0/24 | 192.168.10.0/24 | 172.16.1.0/24 |
lo2 | 10.0.2.0/24 | 192.168.20.0/24 | 172.16.2.0/24 |
lo3 | 10.0.3.0/24 | 192.168.30.0/24 | 172.16.3.0/24 |
Ruteri R1 i R3 razmenjuju rute putem RIPa, a R2 i R3 putem OSPF-a. Ruter R3 vrši redistribuciju svih RIP ruta u OSPF i obrnuto.
- Ruta 172.16.1.0 će se u ruting tabeli R1 videti kao RIP ruta.
- Ruta 172.16.1.0 će se u ruting tabeli R2 videti kao RIP ruta.
- Ruta 172.16.1.0 će se u ruting tabeli R3 videti kao RIP ruta.
Pitanje 19
Adrese | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|
lo1 | 10.0.1.0/24 | 192.168.10.0/24 | 172.16.1.0/24 |
lo2 | 10.0.2.0/24 | 192.168.20.0/24 | 172.16.2.0/24 |
lo3 | 10.0.3.0/24 | 192.168.30.0/24 | 172.16.3.0/24 |
Ruter R1 oglašava ka AS2 sve rute iz AS1 dodavanjem jedne dodatne oznake AS1 (prepending) i MED atribut sa vrednošću 75. Ruter R2 šalje sve rute koje oglašava ka R3 sa MED vrednošću 65. Ruter R3 rutama dobijenim od R1 dodeljuje Local Preference vrednost 30, a rutama dobijenim od R2 Local Preference vrednost 50. Sve rute se oglašavaju korišćenjem network komande, a susedstva su uspostavljena između fizičkih adresa na segmentima koji povezuju rutere. Koja je vrednost Next Hop atributa za rutu 10.0.2.0/24 na ruteru R3?
- 192.168.23.2
- 192.168.13.1
- 192.168.13.3
- 192.168.12.1
- 192.168.23.3
- 192.168.12.2
Pitanja 20
RP | Prefix | Dis | Met | Outgoing interface |
---|---|---|---|---|
R | 192.168.1.0/24 | 120 | 5 | S0/2 |
O | 192.168.1.0/25 | 110 | 100 | S0/1 |
B | 192.168.1.128/25 | 20 | 0 | F0/0 |
R | 192.168.1.0/26 | 120 | 7 | F0/0 |
O | 192.168.1.64/26 | 110 | 200 | S0/0 |
Na koji interfejs rutera će biti prosleđen paket namenjen adresi 192.168.1.225?
- S0/2
- S0/0
- S0/1
- F0/0
Pitanje 21
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path * 0.0.0.0 195.178.34.57 150 0 8400 8400 i *> 195.178.35.17 0 8400 8400 i *> 3.0.0.0 195.178.35.17 0 8400 8400 702 703 80 i * 195.178.34.57 150 0 8400 8400 702 703 80 i * 195.251.4.44 0 34771 5408 20965 3356 701 703 80 i * 4.0.0.0 195.178.34.57 150 0 8400 8400 5400 3356 i * 195.178.35.17 0 8400 8400 5400 3356 i *> 195.251.4.44 0 34771 5408 20965 3356 i * 4.23.84.0/22 195.178.34.57 150 0 8400 8400 5400 6461 20171 i *> 195.178.35.17 0 8400 8400 5400 6461 20171 i * 195.251.4.44 0 34771 5408 20965 1299 6461 20171 i * 4.23.112.0/22 195.178.34.57 150 0 8400 8400 5400 174 21889 i *> 195.178.35.17 0 8400 8400 5400 174 21889 i * 195.251.4.44 0 34771 5408 20965 1299 174 21889 i * 4.23.180.0/22 195.178.34.57 150 0 8400 8400 5400 6128 30576 i *> 195.178.35.17 0 8400 8400 5400 6128 30576 i * 195.251.4.44 0 34771 5408 20965 1299 6128 30576 i
Kriterijum koji je odlučio u izboru najbolje rute za mrežu 3.0.0.0 je:
- Duži AS Path
- Viša Origin vrednost
- Niža MED vrednost
- Vreme dolaska rute
- Niža Origin vrednost
- Kraći AS Path
- Viša MED vrednost
Pitanje 22
Tačne tvrdnje za MED atribut su:
- U pitanju je opcioni atribut
- Veća vrednost ima veći prioritet
- Prenosi se putem iBGP
- Prenosi se putem eBGP
- U pitanju je obavezni atribut
- Manja vrednost ima veći prioritet
Pitanje 23
Mehanizam koji očuvava stabilnost funkcionisanja Interneta se zove:
- Looking glass
- Route flap damping
- Multiprotocol BGP
- Route Reflector
Pitanje 24
Redosled izbora najbolje rute na osnovu Origin atributa je:
- Incomplete, EGP, IGP
- EGP, IGP, Incomplete
- IGP, EGP, Incomplete
- IGP, Incomplete, EGP
- EGP, Incomplete, IGP
- Incomplete, IGP, EGP
Pitanje 25
Kad u jednom ruteru postoji više istih ruta koje potiču iz različitih ruting protokola u ruting tabelu će ući ona sa:
- Maksimalnom administrativnom distancom
- Minimalnom administrativnom distancom
- Minimalnom metrikom
- Maksimalnom metrikom
- Prva koja je došla
Pitanje 26
BGP sprečava petlje u rutiranju tako što:
- Koristi Holddown Timer mehanizam
- Koristi AS Path
- BGP je Link-State protokol i petlje su nemoguće
- Koristi Split Horizon mehanizam
VPN
Pitanje 1
Šta je Provider Edge VPN uređaj u VPN mrežama?
- Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže provajdera i obezbeđuje vezu ka Internetu
- Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže provajdera i povezan je sa korisničkim VPN uređajima
- Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže korisnika i obezbeđuje vezu ka Internetu
- Provajderski VPN uređaj koji se nalazi na ivici mreže korisnika i povezan je sa korisničkim VPN uređajima
Pitanje 2
U koje vrste VPN servisa spadaju L2TP VPN-ovi?
- Trusted
- Remote Access
- Customer
- Site-to-site
- Provider provisioned
- Secure VPN
Pitanje 3
Koji način prosleđivanja paketa u mrežnim uređajima koristi switching keš koji se popunjava po prolasku prvog paketa?
- Hardversko prosleđivanje
- Fast switching
- Process switching
Pitanje 4
Na kom MPLS ruteru PHP mehanizam obezbeđuje poboljšanje performansi?
- Na pretposlednjem – štedi operaciju gledanja u LFIB
- Na pretposlednjem – štedi operaciju gledanja u FIB
- Na poslednjem – štedi operaciju gledanja u LFIB
- Na poslednjem – štedi operaciju gledanja u FIB
Pitanje 5
Koje tvrdnje za MPLS su tačne?
- U MPLS mreži prosleđivanje paketa ne mora po destinacionoj adresi
- Labele unutar MPLS mreže nisu jednistvene duž cele putanje već svaki ruter nezavisno alocira labele
- CE ruter za labelovanje koristi labelu koju mu je oglasio downstream PE ruter
- MPLS uređaj saobraćaj razvrstava u FEC klase
Pitanje 6
Koje tvrdnje za MPLS VPN su tačne?
- Prefiksi iz VPN mreža korisnika razmenjuju se između PE rutera korišćenjem MP-BGP
- P ruteri u svojoj ruting tabeli nemaju korisničke rute
- VPN mreže korisnika ne mogu da imaju proizvoljne, potencijalno preklapajuće skupove adresa
- RD i IP pref. čine VPN pref.
- Pri labelovanju VPN paketa spoljašnja labela je VPN labela a unutrašnja je IGP
Pitanje 7
Za šta se koristi RD u MPLS VPNovima?
- Route Distribution
- Route Distinguisher – koristi se za obeležavanje ruta koje pripadaju određenoj VRF instanci
- Route Distinguisher – kao dodatni deo MPLS labele za označavanje kom VPNu pripada paket
Pitanje 8
Koji od navedenih algoritama su algoritmi za enkripciju:
- MD5
- SHA
- AES
- DES
Pitanje 9
Koje tvrdnje vezane za IPsec su tačne?
- U tunel režimu rada ESP obezbeđuje ograničenu zaštitu od analize tokova u mreži
- I ESP i AH obezbeđuju zaštitu poverljivosti podataka
- IPsec SA koristi AH ili ESP protocol za enkapsulaciju i to u tunel ili transport režimu rada
- IKE protocol koristi neizmenjenu, originalnu varijantu D-H razmene ključeva
- U transport režimu, AH zaglavlje se dodaje između zaglavlja 3. i 4. sloja originalnog paketa
Pitanje 10
Šta ide u LIB, a šta u LFIB?
- Destination LIB i LFIB
- Label LIB i LFIB
- Action LFIB
- LSR LIB
- Next Hop LFIB
Pitanje 11
IPsec IKE faza 1 (main mode) ima sledeće korake:
- Dogovara algoritme koji će se koristiti za zaštitu korisničkog saobraćaja
- Dogovara algoritme koji će se koristiti za zaštitu svog ostalog IKE saobraćaja
- Vrši Diffie-Helman razmenu ključeva koji će se koristiti za zaštitu svog ostalog IKE saobraćaja
- Generiše simetrične ključeve koji će koristiti za zaštitu korisničkog saobraćaja
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
Pitanje 12
Koji način prosleđivanja paketa u mrežnim uređajima je najsporiji?
- Hardversko prosleđivanje (CEF)
- Fast switching
- Process switching
Pitanje 13
Koja tvrdnja u vezi sa Secure VPN je tačna?
- Integritet podataka obezbeđuje se korišćenjem nekog od algoritama za razmenu ključeva
- SecureVPN funkcije su poverljivost podataka, integritet podataka i autentikacija porekla
- Nijedan odgovor nije tačan
- Autentikacija porekla predstavlja proveru identiteta svih rutera kroz koje prolaze paketi sa kraja na kraj zaštićene komunikacije
Pitanje 14
Koje tvrdnje u vezi sa MPLS su tačne?
- LDP, MPBGP i RSVP su protokoli putem kojih može da se vrši razmena informacije o labelama
- Labele od 0 do 15 su rezervisane
- Labele se u MPLS paketima smeštaju između zaglavlja protokola 3. i 4. sloja OSI referentnog modela (sa izuzetkom ATM mreža)
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- PE uređaj za labelovanje paketa koristi labelu koju mu je oglasio downstream CE uređaj
Pitanje 15
Koje tvrdnje u vezi sa tabelama koje postoje u MPLS uređajima su tačne?
- Dolazni IP paketi se prosleduju u FIB tabelu na obradu
- Labele koje se razmenjuju putem LDP protokola popunjavaju se direktno u LFIB tabelu
- LFIB tabela popunjava se na osnovu informacija sadržanih u LIB i ruting tabeli
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- Dolazni MPLS paketi se prosleđuju u LIB tabelu na obradu
Pitanje 16
Kako se u MPLS mrežama implementira BGP razmena ruta i labela?
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- Potrebno je da postoji partial-mesh eBGP peeringa između svih MPLS P i PE uređaja
- Potrebno je da postoji full-mesh iBGP peeringa između svih MPLS P i PE uređaja
- P ruteri ne moraju da razmenjuju BGP rute, već je dovoljno da imaju rutu (labelu) ka mreži na kojoj se nalazi Next Hop
- P ruteri moraju da u svojim ruting tabelama imaju punu Internet ruting tabelu
Pitanje 17
GRE tuneli omogućavaju:
- Enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u proizvoljni paket 3. sloja
- Enkripciju i enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u proizvoljni paket 3. sloja
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- Enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u TCP paket
- Enkripciju i enkapsulaciju proizvoljnog paketa 3. sloja u IP paket
Pitanje 18
Koji mehanizam rada najcešće koristi LDP protokol?
- Independent control; unsolicited; liberal retention
- Ordered control; on demand; liberal retention
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- Ordered control; unsolicited; conservative retention
- Independent control; on demand; conservative retention
Pitanje 19
Koje tvrdnje vezane za MPLS TE su tačne?
- CSPF - Cheapest Source Path First je algoritam koji se u MPLS TE koristi za određivanje najjeftinije putanje za određeni LSP od tail-end rutera do host-a (računara)
- Head-end LSR šalje RSVP-TE PATH poruke u kojima su naznačeni parametri zahtevanog traffic engineering LSP
- Korišćenjem MPLS TE Administrative group atributa, određenom linku može se dodeliti afinitet odnosno boja koja se može proizvoljno definisati
- LSP većeg prioriteta u slučaju nedovoljnih resursa nema pravo da raskine LSP nižeg prioriteta
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
Pitanje 20
Mreža jednog Internet provajdera ima 4 PE i 5 P rutera. U mreži je pokrenut MPLS i paketi se rutiraju pomoću labela. Ako su na PE rutere povezani različiti autonomni sistemi drugih provajdera i/ili korisnika datog provajdera, koliki je minimalan broj iBGP sesija unutar autonomnog sistema datog provajdera koji omogućava da ovaj autonomni sistem radi kao tranzitni tako da prenosi saobraćaj između svih povezanih autonomnih sistema? U autonomnom sistemu internet provajdera se ne koriste route-reflektori i konfederacije.
- 6
- 9
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- 4
- 3
- 16
- 11
Pitanje 21
Šta predstavlja PHP mehanizam u MPLS protokolu?
- Penultimate Hop Pushing - pretposlednji MPLS ruter na vrh steka labela stavlja specijalnu labelu 0
- Progressive Hop Pushing - tzv. progressive MPLS ruter na vrh steka labela stavlja specijalnu labelu 0
- Penultimate Hop Popping - pretposlednji MPLS ruter skida labelu i paket šalje kao IP paket
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- Progressive Hop Popping - tzv. progressive MPLS ruter skida labelu i paket šalje kao IP paket
Pitanje 22
Koje tvrdnje u vezi sa MPLS su tačne?
- Traffic Engineering je metoda kojom se može vršiti enkripcija MPLS saobraćaja
- LDP je protokol koji se koristi da bi se razmenile informacije o jedinstvenim labelama koje dodeljuje MPLS Designated Router
- P/PE uređaj za labelovanje paketa koristi labelu koju mu je oglasio downstream P/PE uređaj
- Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan
- Labele se u MPLS paketima smeštaju između zaglavlja protokola 2. i 3. sloja OSI referentnog modela
Pitanje 23
Koje tvrdnje vezane za MPLS VPN su tačne?
- Pri labelovanju VPN paketa koriste se minimum 3 labele
- Pri labelovanju VPN paketa, spoljašnja labela je IGP labela koja služi za prosleđivanje paketa, a unutrašnja labela je VPN labela
- VPN mreže korisnika ne mogu da imaju nezavisno interno rutiranje
- PE ruter ima VRF instancu za svaki povezani VPN
- Nijedan odgovor nije tačan
- Route Distinguisher koristi se za obeležavanje ruta koje pripadaju odredenoj VRF instanci