CCNA 1 (v5.1 + v6.0) Kapitola 9 Zkouška Odpovědi pro Podsítí IP Sítí
Přečtěte si Kapitolu moudrý CCNA 1 Zkouška Odpovědi (v5.1 + v6.0)
CCNA 1 Kapitola 9 Zkouška Odpovědi 2020
1. Které dvě charakteristiky jsou spojeny s relacemi UDP? (Vyberte dva.)
- cílová zařízení přijímají provoz s minimálním zpožděním.*
- přenášené datové segmenty jsou sledovány.
- cílová zařízení znovu sestavují zprávy a předávají je aplikaci.
- přijatá data nejsou potvrzena.*
- nepotvrzené datové pakety jsou znovu přenášeny.
2. Co se stane, pokud část zprávy FTP není doručena do cíle?
- zpráva je ztracena, protože FTP nepoužívá spolehlivý způsob doručení.
- hostitel zdroje FTP odešle dotaz cílovému hostiteli.
- část zprávy FTP, která byla ztracena, je znovu odeslána.*
- celá zpráva FTP je znovu odeslána.
3. Hostitelské zařízení musí odesílat velký video soubor v síti a zároveň poskytovat datovou komunikaci ostatním uživatelům. Která funkce umožní, aby se různé komunikační toky vyskytovaly současně, aniž by měl jediný datový tok využívající veškerou dostupnou šířku pásma?
- velikost okna
- multiplexování *
- čísla portů
- potvrzení
4. Jaký druh přístavu musí být požadován od IANA, aby mohl být použit s konkrétní aplikací?
- registrovaný port *
- soukromý port
- dynamický port
- zdrojový port
5. Jaký typ informací je obsažen v záhlaví dopravy?
- cíl a zdroj logické adresy
- cílové a zdrojové fyzické adresy
- zdrojové a cílové číslo portu*
- kódovaných dat aplikace
6. Co je zásuvka?
- kombinace zdrojové a cílové IP adresy a zdrojové a cílové Ethernet adresa
- kombinace zdrojovou adresu IP a číslo portu nebo cílová IP adresa a číslo portu*
- kombinace zdrojové a cílové sekvence a potvrzovací čísla
- kombinace zdrojové a cílové sekvence čísel a čísel portů
7. Jaký je kompletní rozsah známých portů TCP a UDP?
- 0 až 255
- 0 až 1023 *
- 256-1023
- 1024-49151
8. Který příznak v záhlaví TCP se používá jako odpověď na přijatou FIN za účelem ukončení připojení mezi dvěma síťovými zařízeními?
- FIN
- ACK *
- SYN
- RST
9. Jaká je charakteristika procesu TCP serveru?
- každý proces aplikace běžící na serveru musí být nakonfigurován tak, aby používal dynamické číslo portu.
- na serveru může být otevřeno mnoho portů současně, jeden pro každou aktivní serverovou aplikaci.*
- jednotlivý server může mít dvě služby přiřazené ke stejnému číslu portu v rámci stejných služeb transportní vrstvy.
- hostitel se dvěma různými aplikacemi může mít obě nakonfigurovány tak, aby používaly stejný port serveru.
10. Které dva příznaky v záhlaví TCP se používají v TCP třícestném podání ruky k navázání konektivity mezi dvěma síťovými zařízeními? (Vyberte dva.)
- ACK*
- FIN
- PSH
- PRVNÍ
- SYN*
- URG
11. Počítač Stahuje velký soubor ze serveru. Okno TCP je 1000 bajtů. Server odesílá soubor pomocí segmentů 100 bajtů. Kolik segmentů odešle server dříve, než vyžaduje potvrzení z počítače?
- 1 segment
- 10 segmentů*
- 100 segmentů
- 1000 segmentů
12. Který faktor určuje velikost okna TCP?
- množství dat, které mají být přenášeny
- počet služeb zahrnutých v TCP segmentu
- množství dat, cíl dokáže zpracovat v jednom okamžiku*
- množství dat, zdroj je schopný posílat najednou
13. Během relace TCP odešle cílové zařízení zdrojové zařízení číslo potvrzení. Co představuje číslo potvrzení?
- celkový počet bajtů, které byly přijaty
- jedno číslo větší, než je pořadové číslo
- další bajt cílové očekává, že obdrží*
- poslední pořadové číslo, které bylo zaslané zdroj
14. Jaké informace TCP používá k opětovnému sestavení a změně pořadí přijatých segmentů?
- čísla portů
- sekvence čísel*
- potvrzení čísla
- fragment čísla
15. Co dělá TCP, pokud odesílající zdroj detekuje přetížení sítě na cestě k cíli?
- zdrojový hostitel odešle požadavek na častější potvrzení do cíle.
- zdroj sníží množství dat, která odesílá, než musí obdržet potvrzení z cíle.*
- cíl si vyžádá opakovaný přenos celé zprávy.
- zdroj potvrdí Poslední odeslaný segment a do zprávy zahrne požadavek na menší velikost okna.
16. Jaká je charakteristika UDP?
- UDP datagramy se stejnou cestou a dorazí ve správném pořadí na místo určení.
- aplikace, které používají UDP, jsou vždy považovány za nespolehlivé.
- UDP znovu sestaví přijaté datagramy v pořadí, v jakém byly přijaty.*
- UDP předává data do sítě pouze tehdy, když je cíl připraven přijímat data.
17.Co dělá klient, když má UDP datagramy k odeslání?
- pouze odešle datagramy.*
- dotazuje server, zda je připraven přijímat data.
- odešle na server zjednodušený trojcestný handshake.
- odešle serveru segment s příznakem SYN nastaveným pro synchronizaci konverzace.
18.Co se stane, když dojde ke ztrátě prvního paketu přenosu TFTP?
- klient bude čekat na odpověď donekonečna.
- aplikace TFTP zopakuje požadavek, pokud odpověď není přijata.*
- směrovač next-hop nebo výchozí brána poskytne odpověď s chybovým kódem.
- transportní vrstva zopakuje dotaz, Pokud odpověď není přijata.
19.Hostitelské zařízení přijímá živé streamované video. Jak zařízení účtuje video data, která jsou ztracena během přenosu?
- zařízení okamžitě požádá o opakovaný přenos chybějících dat.
- zařízení použije pořadová čísla k pozastavení toku videa, dokud nedorazí správná data.
- zařízení zpozdí streamované video, dokud nebude přijat celý tok videa.
- zařízení bude pokračovat v přijímání streamovaného videa, ale může dojít k okamžitému narušení.*
20. Proč HTTP používá protokol TCP jako protokol transportní vrstvy?
- zajistit co nejrychlejší rychlost stahování
- protože HTTP je nejlepší úsilí protokolu
- protože převodovka chyby mohou být tolerovány snadno
- protože HTTP vyžaduje spolehlivé dodání*
21. Kdy je UDP preferován před TCP?
- když klient odešle segment na server
- když jsou všechny údaje musí být plně přijaté před jakoukoliv část to je považováno za užitečné
- pokud aplikace může tolerovat nějaké ztrátě dat během přenosu*
- když se segmenty musí dorazit ve velmi specifické sekvence, které mají být zpracovány úspěšně
22. Které tři protokoly aplikační vrstvy používají TCP? (Vyberte tři.)
- SMTP*
- FTP*
- SNMP
- HTTP*
- TFTP
- DHCP
23. Podívejte se na výstavu. Zvažte datagram, který pochází z počítače a který je určen pro webový server. Porovnejte IP adresy a čísla portů, které jsou v tomto datagramu, s popisem. (Ne všechny možnosti jsou používány.)
cílová IP adresa -> 192.168.2.2
cílový port číslo -> 80
zdrojová IP adresa -> 192.168.1.2
zdrojový port číslo -> 2578
24. Podívejte se na výstavu. Kolik domén vysílání existuje?
- 1
- 2
- 3
- 4*
25. Kolik použitelných hostitelských adres je v podsíti 192.168.1.32 / 27?
- 32
- 30*
- 64
- 16
- 62
26. Kolik hostitelských adres je k dispozici v síti 172.16.128.0 s maskou podsítě 255.255.252.0?
- 510
- 512
- 1022*
- 1024
- 2046
- 2048
27. Správce sítě je variabilně podsítí sítě. Nejmenší podsíť má masku 255.255.255.248. Kolik hostitelských adres bude tato podsíť poskytovat??
- 4
- 6 *
- 8
- 10
- 12
28. Podívejte se na výstavu. Společnost používá pro svou síť blok adres 128.107.0.0/16. Jaká maska podsítě by poskytla maximální počet podsítí stejné velikosti a zároveň poskytla dostatek hostitelských adres pro každou podsíť v exponátu?
- 255.255.255.0
- 255.255.255.128*
- 255.255.255.192
- 255.255.255.224
- 255.255.255.240
29. Podívejte se na výstavu. Správce sítě přiřadil LAN lbmiss rozsah adres 192.168.10.0. Tento rozsah adres byl subnetován pomocí předpony a /29. Za účelem umístění nové budovy se technik rozhodl použít pátou podsíť pro konfiguraci nové sítě(nula podsítě je první podsíť). Podle zásad společnosti je rozhraní routeru vždy přiřazena první použitelná adresa hostitele a serveru pracovní skupiny je dána Poslední použitelná adresa hostitele. Která konfigurace by měla být zadána do vlastností serveru pracovní skupiny, aby bylo možné připojení k internetu?
- IP adresa: 192.168.10.65 maska podsítě: 255.255.255.240, výchozí brána: 192.168.10.76
- IP adresa: 192.168.10.38 subnet mask: maska podsítě 255.255.255.240, výchozí brána: 192.168.10.33
- IP adresa: 192.168.10.38 podsítě maska: 255.255.255.248 výchozí brána: 192.168.10.33*
- IP adresa: 192.168.10.41 podsítě maska: 255.255.255.248 výchozí brána: 192.168.10.46
- IP adresa: 192.168.10.254 maska podsítě: 255.255.255.0, výchozí brána: 192.168.10.1
30. Kolik bitů musí být vypůjčeno z hostitelské části adresy pro umístění routeru s pěti připojenými sítěmi?
- dva
- tři *
- čtyři
- pět
31. Společnost má síťovou adresu 192.168.1.64 s maskou podsítě 255.255.255.192. Společnost chce vytvořit dvě podsítě, které by obsahovaly 10 hostitelů a 18 hostitelů. Které dvě sítě by toho dosáhly? (Vyberte dva.)
- 192.168.1.16/28
- 192.168.1.64/27*
- 192.168.1.128/27
- 192.168.1.96/28*
- 192.168.1.192/28
32. V síti, která používá IPv4, jaká předpona by nejlépe vyhovovala podsíti obsahující 100 hostitelů?
- / 23
- / 24
- / 25*
- / 26
33. Podívejte se na výstavu.
vzhledem k síťové adrese 192.168.5.0 a masce podsítě 255.255.255.224, kolik celkových hostitelských adres je v přiřazených podsítích nevyužito?
- 56
- 60
- 64
- 68
- 72*
34. Při vývoji schématu adresování IP pro podnikovou síť se doporučuje, aby zařízení byla seskupena do své vlastní podsítě nebo logické adresovací skupiny?
- end-user klientů
- pracovní stanice klientů
- mobilní telefon a notebook hostí
- hostí přístupné z Internetu*
35. Správce sítě musí sledovat síťový provoz na a ze serverů v datovém centru. Které funkce schématu adresování IP by měly být použity na tato zařízení?
- náhodné statické adresy zlepšit bezpečnost
- adresy z různých podsítí pro nadbytečnost
- předvídatelné statické IP adresy pro snadnější identifikaci*
- dynamické adresy snížit pravděpodobnost duplicitní adresy
36. Které dva důvody obecně činí DHCP preferovanou metodou přiřazování IP adres hostitelům ve velkých sítích? (Vyberte dva.)
- eliminuje většinu chyb konfigurace adresy.*
- zajišťuje, že adresy jsou aplikovány pouze na zařízení, která vyžadují trvalou adresu.
- zaručuje, že každé zařízení, které potřebuje adresu, dostane jednu.
- poskytuje adresu pouze zařízením, která jsou oprávněna k připojení k síti.
- snižuje zátěž pracovníků podpory sítě.*
37. Podívejte se na výstavu. Počítač, který je nakonfigurován s adresou IPv6, jak je znázorněno na výstavě, nemá přístup k internetu. V čem je problém?
- DNS adresa je špatně.
- neměla by existovat alternativní adresa DNS.
- adresa brány je v nesprávné podsíti.*
- nastavení nebyla ověřena.
38. Při podsítí a / 64 IPv6 prefix sítě, která je preferovaná nová délka předpony?
- / 66
- / 70
- / 72*
- / 74
39. Jaká je adresa podsítě pro adresu 2001: DB8: BC15:A: 12AB:: 1/64?
- 2001:DB8:BC15::0
- 2001:DB8:BC15::: 0*
- 2001:DB8:BC15:: 1::1
- 2001:DB8:BC15:: 12::0
40. Které dva zápisy jsou použitelné hranice okusování při podsítí v IPv6? (Vyberte dva.)
- /62
- /64*
- /66
- /68*
- /70
41. Vyplňte prázdné místo.
V tečkované desítkové notaci je IP adresa 172.25.0.126 Poslední hostitelskou adresou sítě 172.25.0.64 / 26.
42. Vyplňte prázdné místo.
V tečkované desítkové notaci bude maska podsítě 255.255.254.0 obsahovat 500 hostitelů na podsíť.
Zvažte následující nabídku addresses:
2001:0DB8:BC15:00A0:0000::
2001:0DB8:BC15:00A1:0000::
2001:0DB8:BC15:00A2:0000::
…
2001:0DB8:BC15:00AF:0000::
předpona-délka pro rozsah adres je /60
43. Vyplňte prázdné místo.
nibble se skládá ze 4 bitů.
44. Otevřete aktivitu PT. Proveďte úkoly v pokynech k činnosti a poté odpovězte na otázku. Jaký problém způsobuje, že hostitel A nemůže komunikovat s hostitelem B?
maska podsítě hostitele a je nesprávná.
hostitel a má nesprávnou výchozí bránu.
Host A a host B jsou na překrývajících se podsítích.*
IP adresa hostitele B není ve stejné podsíti jako výchozí brána.
45. Podívejte se na výstavu.
Vzhledem k tomu, že síťová adresa 192.168.5.0 a maska podsítě 255.255.255.224, kolik adres je zbytečná celkem do podsítí každá síť s maska podsítě 255.255.255.224?
56
60
64
68
72 *
46. Porovnejte podsíť s hostitelskou adresou, která by byla zahrnuta do podsíť. (Ne všechny možnosti jsou používány.)
Místo možnosti v následujícím pořadí:
– ne skóroval –
192.168.1.64/27
– ne skóroval –
192.168.1.32 / 27
192.168.1.96 / 27
47. Podívejte se na výstavu. Porovnejte síť se správnou IP adresou a předponou, která uspokojí použitelné požadavky na adresování hostitele pro každou síť. (Ne všechny možnosti jsou používány.)
Místo možnosti v následujícím pořadí:
– ne skóroval –
Síť C
– ne skóroval –
Síť
Síť D
Síť B