Perguntas e Respostas sobre OSPF e Roteamento Link-State
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- 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
- 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.
- Qual é o último passo no processo de estado do link de roteamento?
Resposta: SPF calcula a melhor rota para cada rede destino.
- 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.
- Quando os pacotes de estado de link são enviados para os vizinhos?
Resposta: Quando uma ligação é ativada ou desativada.
- 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.
- 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.
- Qual é a distância administrativa padrão para OSPF?
Resposta: 110
- 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.
- 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.
- O que acelera a convergência em uma rede usando roteamento de estado de link?
Resposta: Atualizações acionadas quando há mudanças na rede.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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*).
- O que o OSPF usa para calcular o custo para a rede de destino?
Resposta: Largura de banda.
- Quais são os dois protocolos de roteamento que utilizam o algoritmo *Shortest Path First* de Dijkstra? (Escolha dois.)
Resposta: IS-IS e OSPF.
- 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.
- Qual algoritmo os protocolos de roteamento de estado de link executam para calcular o caminho mais curto para as redes de destino?
Resposta: Dijkstra.
- 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.
- 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.
- 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*.
- 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).
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- Qual é o custo da rota para a rede 10.0.0.0 (conforme a apresentação)?
Resposta: 1786
- 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.
- 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.
- O que o OSPF usa para calcular o custo para a rede de destino?
Resposta: Largura de banda.
- 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.
- 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 - 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 - O que o "2" na declaração
router ospf 2para o roteador 2 significa?Resposta: O número 2 identifica esta instância específica do OSPF sobre este roteador.
- 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.
- Quantas adjacências OSPF devem ser formadas para criar a topologia completa se houvesse um DR e BDR eleitos nesta rede OSPF?
Resposta: 6
- Qual é a distância administrativa padrão para OSPF?
Resposta: 110
- 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.
- 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
- 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.
- 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.
- 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.
- O comando
show ip ospf neighborrevela nenhum vizinho entre Router1 e Router2 rodando OSPF. Qual é a causa possível?Resposta: Não correspondência nos *timers* *Hello* ou *dead* do OSPF.
- 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.
- 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). - 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.
- 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*.
- 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.
- O que deve ser recebido entre os vizinhos para impedir que o tempo morto (*dead timer*) chegue a zero?
Resposta: Pacotes *Hello*.