Perguntas e Respostas sobre OSPF e Roteamento Link-State

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  1. A um administrador de rede é atribuída a tarefa de selecionar um protocolo de roteamento não Cisco. Qual protocolo de roteamento é adequado para esta empresa?

    Resposta: OSPF

  2. Quais são os eventos que irão tornar o estado do link do roteador para enviar LSPs para todos os vizinhos? (Escolha dois.)

    Resposta:

    • Sempre que houver alteração na topologia de rede.
    • Na inicialização do roteador ou protocolo de roteamento.
  3. Qual é o último passo no processo de estado do link de roteamento?

    Resposta: SPF calcula a melhor rota para cada rede destino.

  4. Quais são algumas das vantagens da utilização de um protocolo de roteamento link-state em vez de um vetor de distância? (Escolha dois.)

    Resposta:

    • Os roteadores têm conhecimento direto de todos os links da rede e como eles se conectam.
    • Após as inundações LSA iniciais, muitas vezes exigem menos largura de banda para comunicar as mudanças na topologia.
  5. Quando os pacotes de estado de link são enviados para os vizinhos?

    Resposta: Quando uma ligação é ativada ou desativada.

  6. Quais são as declarações que descrevem corretamente o processo de roteamento link-state? (Escolha dois.)

    Resposta:

    • Cada roteador na área inunda LSPs para todos os vizinhos.
    • Todos os roteadores na área têm bases de dados do estado do link idênticas.
  7. Quais são os parâmetros que devem ser idênticos entre os roteadores OSPF para formar uma adjacência? (Escolha três.)

    Resposta: ID de área, intervalo de *Hello*, tipo de rede.

  8. Qual é a distância administrativa padrão para OSPF?

    Resposta: 110

  9. Para alcançar a convergência da rede, quais são os três passos que cada roteador de estado de link toma? (Escolha três.)

    Resposta:

    • Construir um Pacote de Estado de Link (LSP) que contém o estado de cada link diretamente ligado.
    • Inundar o LSP para todos os vizinhos, que, em seguida, armazenam todos os LSPs recebidos em um banco de dados.
    • Criar um mapa da topologia e calcular a melhor rota para cada destino de rede.
  10. Por que é difícil produzir *loops* de roteamento em redes que usam roteamento de estado de link?

    Resposta: Cada roteador desenvolve uma visão global e sincronizada da rede.

  11. O que acelera a convergência em uma rede usando roteamento de estado de link?

    Resposta: Atualizações acionadas quando há mudanças na rede.

  12. Qual banco de dados ou tabela deve ser idêntico nos roteadores de estado de link dentro de uma área para construir uma árvore SPF precisa?

    Resposta: Banco de dados de estado de link.

  13. Quais redes serão publicadas nas atualizações OSPF pelo comando Router1 (config-router) # network 192.168.0.0 0.0.15.255 área 100?

    Resposta: De 192.168.0.0/24 a 192.168.15.0/24.

  14. Quais são as duas declarações que descrevem o uso das eleições OSPF DR/BDR? (Escolha duas.)

    Resposta:

    • As eleições são necessárias em redes de acesso de múltiplas transmissões.
    • As eleições são necessárias nas redes de acesso múltiplo sem transmissão.
  15. O que o OSPF usa para reduzir o número de trocas de informações de roteamento em redes onde há muitos vizinhos? (Escolha dois.)

    Resposta: Roteador designado (*Designated Router*) e roteador de *backup* designado (*Backup Designated Router*).

  16. O que o OSPF usa para calcular o custo para a rede de destino?

    Resposta: Largura de banda.

  17. Quais são os dois protocolos de roteamento que utilizam o algoritmo *Shortest Path First* de Dijkstra? (Escolha dois.)

    Resposta: IS-IS e OSPF.

  18. Que ação imediata um roteador de estado de link toma ao receber um LSP de um roteador vizinho?

    Resposta: Inunda o LSP para os vizinhos.

  19. Qual algoritmo os protocolos de roteamento de estado de link executam para calcular o caminho mais curto para as redes de destino?

    Resposta: Dijkstra.

  20. Qual função os protocolos de roteamento de estado de link fornecem para minimizar os requisitos de processamento e memória?

    Resposta: Divisão de topologias de roteamento em áreas menores.

  21. Uma rede OSPF totalmente convergente com cinco roteadores está em execução há várias semanas. Todas as configurações são salvas e não há rotas estáticas usadas. Se um roteador é desligado e reiniciado, qual informação estará na tabela de roteamento após o arquivo de configuração ser carregado, mas antes do OSPF ter convergido?

    Resposta: Caminhos para redes diretamente conectadas que estão operacionais estarão na tabela de roteamento.

  22. Quando um roteador D é configurado para usar um protocolo de roteamento Link State e adicionado à rede, o que acontece?

    Resposta: Ele aprende sobre as interfaces de rede conectadas diretamente quando atingem o status *full*.

  23. Que tipo de informação seria enviada em um LSP do roteador para o roteador JAX ATL?

    Resposta: Informação sobre o orçamento de link (conforme a apresentação).

  24. Quais das seguintes afirmações descreve corretamente o caminho que o tráfego tomaria da rede 10.0.0.0/24 para a rede 192.168.1.0/24 ao utilizar roteamento de estado de link?

    Resposta: BOS -> ORL -> JAX -> ATL, porque este caminho tem o menor custo (conforme a apresentação).

  25. O que o roteador JAX-link faz com os pacotes de ORL?

    Resposta: Envia pacotes de estado de link individuais para a interface conectada a BOS.

  26. Se todos os roteadores e interfaces estão configurados para utilizar um protocolo de roteamento de estado de link, de quais roteadores o roteador D recebe pacotes *Hello*?

    Resposta: B e C.

  27. O que significa "E2 * O" na linha "O E2 * 0.0.0.0 / 0 [110 / 1] via 192.168.1.1, 00:05:34, Serial0/0"?

    Resposta: Uma rota OSPF externa do tipo 2 que não aumenta o custo.

  28. Qual é o custo da rota para a rede 10.0.0.0 (conforme a apresentação)?

    Resposta: 1786

  29. Quais são os parâmetros que devem ser idênticos entre os roteadores OSPF para formar uma adjacência? (Escolha três.)

    Resposta: ID de área, intervalo de *Hello*, tipo de rede.

  30. Que tipo de rede OSPF usa para reduzir o número de trocas de informações de roteamento em redes onde há muitos vizinhos? (Escolha dois.)

    Resposta: Roteador designado e roteador de *backup* designado.

  31. O que o OSPF usa para calcular o custo para a rede de destino?

    Resposta: Largura de banda.

  32. Uma rede OSPF totalmente convergente com cinco roteadores está em execução há várias semanas. Todas as configurações são salvas e não há rotas estáticas usadas. Se um roteador é desligado e reiniciado, qual informação estará na tabela de roteamento após o arquivo de configuração ser carregado, mas antes do OSPF ter convergido?

    Resposta: As redes diretamente conectadas que estão operacionais estarão na tabela de roteamento.

  33. Qual afirmação de configuração ou conjunto de instruções OSPF foi inserido no roteador B para gerar a tabela de roteamento exibida?

    Resposta: Roteador B (config-router) # network 192.168.1.0 0.0.0.3 área 0

  34. Qual comando de rede ou conjunto de comandos habilitará o OSPF a enviar e receber pacotes para qualquer interface R1 na sub-rede?

    Resposta: R1 (config-router) # network 0.0.0.0 255.255.255.255 área 0

  35. O que o "2" na declaração router ospf 2 para o roteador 2 significa?

    Resposta: O número 2 identifica esta instância específica do OSPF sobre este roteador.

  36. Todos os roteadores estão configurados com prioridades de interface padrão. Todos os roteadores foram reiniciados ao mesmo tempo. Os resultados da eleição DR/BDR são mostrados. O que se pode concluir sobre essa rede?

    Resposta: A maior identificação de roteador é provavelmente determinada por uma frase ou frases do *router-id* OSPF.

  37. Quantas adjacências OSPF devem ser formadas para criar a topologia completa se houvesse um DR e BDR eleitos nesta rede OSPF?

    Resposta: 6

  38. Qual é a distância administrativa padrão para OSPF?

    Resposta: 110

  39. Roteadores A, B, C e D estão rodando OSPF com IDs de roteador padrão e prioridades de interface OSPF. Interfaces *loopback* não estão configuradas e todas as interfaces estão operacionais. O Roteador D é o DR e o Roteador C é o BDR. O que acontece imediatamente após os seguintes comandos serem inseridos no roteador A?

    Resposta: D continua a ser o DR. C continuará a ser o BDR.

  40. Todos os roteadores OSPF estão em execução. Qual será o custo na tabela de roteamento do JAX para a rede 10.0.0.0/24?

    Resposta: 1787

  41. O administrador de rede quer definir o ID do roteador do Router1 para 192.168.100.1. Quais medidas devem ser tomadas?

    Resposta: Nenhuma, o *router-id* do Router1 já está definido para 192.168.100.1.

  42. Quando o OSPF está operacional na rede exibida, qual relacionamento próximo é desenvolvido entre Router1 e Router2?

    Resposta: Uma adjacência completa (*full adjacency*) é formada.

  43. Dadas as prioridades de interface OSPF padrão e nenhuma interface *loopback* configurada, quais duas funções o roteador B desempenha em cada segmento de rede? (Escolha dois.)

    Resposta: Roteador de rede para 192.168.1.200, BDR para a rede 192.168.1.204.

  44. O comando show ip ospf neighbor revela nenhum vizinho entre Router1 e Router2 rodando OSPF. Qual é a causa possível?

    Resposta: Não correspondência nos *timers* *Hello* ou *dead* do OSPF.

  45. Quais redes serão publicadas nas atualizações OSPF pelo comando Router1 (config-router) # network 192.168.0.0 0.0.15.255 área 100?

    Resposta: De 192.168.0.0/24 a 192.168.15.0/24.

  46. O script mostra que o RouterB redistribui o *default gateway* para outros roteadores OSPF da área 0. Quais comandos são necessários?

    Resposta: RouterB (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.6.6; RouterB (config-router) # redistribute static (assumindo que o comando de redistribuição foi omitido no original).

  47. RouterA, RouterB e RouterC estão rodando OSPF em suas interfaces Ethernet conforme o diagrama. O Roteador D acaba de ser adicionado à rede. Os roteadores estão configurados com interfaces *loopback* (Lo 0) conforme exibido. O que acontece com as eleições DR/BDR em OSPF após a adição do Roteador D à rede?

    Resposta: Não há mudança no DR ou BDR, até que o DR ou BDR atual pare de funcionar.

  48. Quais são as duas declarações que descrevem o uso das eleições OSPF DR/BDR? (Escolha dois.)

    Resposta: Eleições são necessárias em redes de acesso de múltiplas transmissões e eleições são necessárias nas redes de acesso múltiplo sem *broadcast*.

  49. Os roteadores OSPF usam as configurações de apresentação para publicar as redes conectadas. Se todos os roteadores iniciarem ao mesmo tempo, qual será o resultado das seleções DR e BDR para esta rede OSPF de área única? (Escolha três.)

    Resposta: Roteador A será DR para 10.4.0.0/16, HQ será BDR para 10.4.0.0/16. O *Remote* será DR para 10.5.0.0/16.

  50. O que deve ser recebido entre os vizinhos para impedir que o tempo morto (*dead timer*) chegue a zero?

    Resposta: Pacotes *Hello*.

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