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Aula 09 PR 0 16 09 Protocolos Vetor-Distância x Estado de Enlace

Total questions: 99

Worksheet time: 50mins

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1.

Complete: No protocolo Vetor Distância, as atualizações são ________ e contínuas.

a)

periódicas

b)

aleatórias

c)

manuais

d)

eventuais

2.

Complete: O protocolo Vetor Distância utiliza ________ para enviar informações de roteamento.

a)

Broadcast

b)

Unicast

c)

Multicast

d)

Anycast

3.

Complete: O protocolo Vetor Distância trabalha com ________ completas.

a)

tabelas

b)

rotas

c)

endereços

d)

pacotes

4.

Complete: A métrica geralmente utilizada pelo protocolo Vetor Distância é o ________ de saltos (hop count).

a)

contagem

b)

tempo

c)

largura

d)

prioridade

5.

Complete: O protocolo Vetor Distância não é ________.

a)

escalonável

b)

eficiente

c)

seguro

d)

simples

6.

Complete: O protocolo Vetor Distância apresenta convergência ________.

a)

lenta

b)

rápida

c)

instantânea

d)

impossível

7.

Complete: O protocolo Vetor Distância pode apresentar ________ de roteamento.

a)

loops

b)

ciclos de energia

c)

falhas de hardware

d)

erros de autenticação

8.

Complete: Uma das técnicas para evitar loops de roteamento é o ________ hop count.

a)

maximum

b)

minimum

c)

average

d)

dynamic

9.

Complete: No protocolo de Estado de Enlace (link-state), as atualizações ocorrem apenas quando há _________

a)

novidades

b)

erros de hardware

c)

reinicialização do roteador

d)

mudança de senha

10.

Complete: No protocolo de Estado de Enlace (link-state), o tipo de transmissão utilizado é _________.

a)

Multicast

b)

Unicast

c)

Broadcast

d)

Anycast

11.

Complete: No protocolo de Estado de Enlace (link-state), o envio é feito apenas da _________

a)

novidade

b)

origem

c)

destino

d)

mensagem

12.

Complete: No protocolo de Estado de Enlace (link-state), a métrica geralmente utilizada é ________ de banda (bandwidth) e outras.

a)

largura

b)

tempo

c)

distância

d)

custo

13.

Complete: O protocolo de Estado de Enlace (link-state) é _________, ou seja, pode crescer conforme a necessidade.

a)

escalonável

b)

limitado

c)

fixo

d)

restrito

14.

Complete: O protocolo de Estado de Enlace (link-state) possui _________ rápida.

a)

convergência

b)

latência

c)

perda de pacotes

d)

fragmentação

15.

Complete: Um dos requisitos do Protocolo Link State – IETF 1988 é ser ______ ('O'pen).

a)

Aberto

b)

Fechado

c)

Seguro

d)

Privado

16.

Complete: O Protocolo Link State – IETF 1988 deve dar suporte a várias métricas de ______ (distância física, atraso, etc).

a)

distância

b)

largura de banda

c)

prioridade

d)

tipo de serviço

17.

Complete: Um dos requisitos do Protocolo Link State – IETF 1988 é possuir um algoritmo ______.

a)

dinâmico

b)

estático

c)

manual

d)

aleatório

18.

Complete: O Protocolo Link State – IETF 1988 deve realizar ______ de carga.

a)

balanceamento

b)

compressão

c)

criptografia

d)

fragmentação

19.

Complete: O Protocolo Link State – IETF 1988 deve dar suporte a sistemas ______.

a)

hierárquicos

b)

paralelos

c)

distribuídos

d)

centralizados

20.

Complete: Um dos requisitos de segurança do Protocolo Link State – IETF 1988 é impedir que mensagens de ______ falsas sejam enviadas.

a)

roteamento

b)

autenticação

c)

criptografia

d)

login

21.

Complete: O Protocolo Link State – IETF 1988 deve ter algum meio de lidar com roteadores que estavam conectados à Internet por meio de um ______.

a)

túnel

b)

switch

c)

firewall

d)

hub

22.

O que significa a sigla OSPF em protocolos de roteamento?

a)

Open Shortest Path First

b)

Open Secure Path Forward

c)

Optimal Shortest Path Forward

d)

Open System Path First

23.

O protocolo IS-IS é padrão de qual modelo?

a)

TCP/IP

b)

OSI

c)

HTTP

d)

UDP

24.

De acordo com o diagrama, quais são os dois protocolos de roteamento do tipo Link-State?

a)

RIPv1 e IGRP

b)

OSPF e IS-IS

c)

EIGRP e RIPv2

d)

OSPF e EIGRP

25.

Complete: Uma das funções dos protocolos Link State é ________ seus vizinhos e seus endereços de rede.

a)

Descobrir

b)

Ignorar

c)

Desconectar

d)

Ocultar

26.

Complete: Uma das funções dos protocolos Link State é ________ o custo para cada um dos vizinhos.

a)

Calcular

b)

Ignorar

c)

Duplicar

d)

Reduzir

27.

Complete: Uma das funções dos protocolos Link State é ________ um pacote informando tudo o que aprendeu.

a)

Construir

b)

Destruir

c)

Ignorar

d)

Esquecer

28.

Complete: Uma das funções dos protocolos Link State é ________ o pacote para todos os roteadores.

a)

Propagar

b)

Criptografar

c)

Excluir

d)

Fragmentar

29.

Complete: Uma das funções dos protocolos Link State é ________ o menor caminho para todos os roteadores.

a)

Calcular

b)

Ignorar

c)

Duplicar

d)

Atrasar

30.

Qual protocolo foi desenvolvido como substituição ao protocolo RIP?

a)

OSPFv2

b)

EIGRP

c)

IS-IS

d)

BGPv4

31.

Preencha a lacuna: O protocolo _______ é utilizado para roteamento IPv6 baseado em vetor de distância.

a)

RIPng

b)

OSPFv3

c)

EIGRPv6

d)

IS-IS

32.

Qual dos seguintes protocolos é classificado como 'Classless' e utiliza o método Link-state?

a)

A) OSPFv2

b)

B) RIP

c)

C) EIGRP

d)

D) EGP

33.

Qual é o limite de saltos (roteadores) suportado pelo protocolo RIP?

a)

15 saltos

b)

10 saltos

c)

20 saltos

d)

30 saltos

34.

O protocolo RIP apresenta convergência lenta.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

35.

O protocolo RIP considera características do link como retardo, taxa de transmissão e congestionamento.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

36.

O que significa dizer que o RIP utiliza vetor distância?

a)

O tamanho da mensagem é proporcional ao número de redes alcançáveis

b)

O tamanho da mensagem é fixo

c)

O RIP não utiliza vetor distância

d)

O RIP utiliza vetor de estado

37.

O processamento das mensagens do RIP consome muitos ciclos de CPU.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

38.

As mudanças de rotas no RIP se propagam rapidamente para todos os roteadores ao mesmo tempo.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

39.

O RIP é considerado escalável?

a)

Não

b)

Sim, altamente

c)

Sim, moderadamente

d)

Sim, em grandes redes

40.

As redes RIP são consideradas redes planas (sem áreas ou limites).

a)

Verdadeiro

b)

Falso

41.

Complete: O OSPF é _______ e interoperável.

a)

aberto

b)

privado

c)

proprietário

d)

restrito

42.

Complete: O OSPF possui contagem de saltos _______.

a)

infinita

b)

limitada a 15

c)

igual ao RIP

d)

baseada em tempo

43.

Complete: O OSPF tem _______ consumo de recursos da rede.

a)

baixo

b)

alto

c)

médio

d)

excessivo

44.

Complete: O OSPF apresenta _______ convergência (logarítmica – atualizações instantâneas).

a)

rápida

b)

lenta

c)

inexistente

d)

parcial

45.

Complete: O OSPF permite melhor _______ da carga.

a)

balanceamento

b)

fragmentação

c)

compressão

d)

encriptação

46.

Complete: O OSPF permite roteamento _______ (divisão dos roteadores em áreas).

a)

hierárquico

b)

simples

c)

linear

d)

aleatório

47.

O OSPF permite autenticação de roteamento por vários métodos de autenticação/senha.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

48.

O OSPF permite transferência e marcação de rotas externas introduzidas no AS (controle de rotas externas injetadas por EGPs).

a)

Verdadeiro

b)

Falso

49.

Preencha a lacuna: Uma das desvantagens mencionadas é o ________ de CPU.

a)

alto consumo

b)

baixo desempenho

c)

baixo consumo

d)

alta eficiência

50.

Qual das opções abaixo é uma consequência do alto consumo de CPU?

a)

Algoritmo mais simples

b)

Algoritmo mais complexo

c)

Menos uso de memória

d)

Menos difícil de configurar

51.

Preencha a lacuna: A complexidade torna o sistema mais difícil de ________.

a)

configurar

b)

acelerar

c)

simplificar

d)

desligar

52.

Qual das opções abaixo é uma desvantagem relacionada à complexidade?

a)

Mais fácil de diagnosticar problemas

b)

Mais difícil de diagnosticar problemas

c)

Menos uso de memória

d)

Algoritmo mais simples

53.

Em que ano o OSPF foi iniciado?

a)

1987

b)

1992

c)

1983

d)

1995

54.

Em que ano o OSPFv1 foi lançado na RFC 1131?

a)

1989

b)

1992

c)

1985

d)

1995

55.

Qual versão do OSPF foi lançada em 1991 na RFC 1247?

a)

OSPFv2

b)

OSPFv3

c)

OSPFv1

d)

OSPFv4

56.

Em que ano o OSPFv2 foi atualizado na RFC 2328?

a)

1998

b)

2001

c)

1995

d)

2005

57.

Em que ano o OSPFv3 foi publicado na RFC 2740?

a)

1999

b)

2001

c)

1995

d)

2003

58.

O que significa o algoritmo IGP apresentado na introdução ao OSPF?

a)

IGP significa Interior Gateway Protocol.

b)

IGP significa Internet Gateway Protocol.

c)

IGP significa Internal Grouping Process.

d)

IGP significa Integrated Gateway Path.

59.

O que são Anúncios do Estado do Link (LSA) no contexto do OSPF?

a)

São mensagens trocadas entre roteadores para informar o estado dos links.

b)

São protocolos de roteamento utilizados para criptografar dados.

c)

São comandos utilizados para reiniciar roteadores automaticamente.

d)

São tabelas de roteamento estáticas configuradas manualmente.

60.

Qual algoritmo é utilizado pelo OSPF para calcular o melhor caminho?

a)

Dijkstra (Shortest Path First)

b)

Bellman-Ford

c)

RIP

d)

Flooding

61.

Complete: A métrica do OSPF é calculada como ______ dividido pela velocidade de enlace.

a)

10810^8

b)

10610^6

c)

1000

d)

100

62.

Qual é o custo de um link de 100Mbps segundo o OSPF?

a)

1

b)

10

c)

50

d)

100

63.

Qual é o custo de um link de 2Mb/s segundo o OSPF?

a)

1

b)

10

c)

50

d)

100

64.

Preencha a lacuna: Um vizinho no OSPF é outro _______ que se conecta ao mesmo link de dados e com o qual se pode trocar informações.

a)

roteador

b)

switch

c)

firewall

d)

servidor

65.

Antes de tudo, vizinhos no OSPF precisam conferir algumas definições básicas.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

66.

É preciso saber quando um vizinho está 'saudável' no OSPF.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

67.

No OSPF, deve-se permitir a entrada de novos roteadores sem necessidade de reconfiguração.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

68.

Qual é a analogia usada para explicar a vizinhança no OSPF?

a)

Dois roteadores que compartilham senha

b)

Dois vizinhos que se conhecem na rua

c)

Dois computadores conectados à internet

d)

Dois switches em uma rede

69.

Por que cada roteador precisa ser identificado de forma exclusiva em OSPF?

a)

Para evitar colisões de pacotes

b)

Para identificar qual roteador enviou uma determinada mensagem OSPF e porque as mensagens contêm informações sobre rotas e roteadores específicos

c)

Para aumentar a velocidade da rede

d)

Para economizar energia

70.

Complete: O RID (Router ID) é composto por ______ bits, equivalente ao IPv4.

a)

32

b)

16

c)

64

d)

128

71.

Vizinhos se conhecem por meio de qual tipo de mensagem? Preencha a lacuna: Vizinhos se conhecem por meio de mensagens _______.

a)

Hello

b)

Adeus

c)

Desculpe

d)

Por favor

72.

Mensagens Hello são enviadas de acordo com um timer. Qual é o tempo para redes NBMA (seriais/ponto a ponto)?

a)

30 segundos

b)

10 segundos

c)

60 segundos

d)

5 segundos

73.

Mensagens Hello são enviadas de acordo com um timer. Qual é o tempo para redes broadcast (LAN)?

a)

10 segundos

b)

30 segundos

c)

5 segundos

d)

20 segundos

74.

A mensagem Hello segue o cabeçalho do pacote IP, com qual tipo do protocolo do pacote IP?

a)

89

b)

6

c)

17

d)

1

75.

Os pacotes Hello são enviados ao endereço IP multicast 224.0.0.5. Esse endereço é utilizado para quais roteadores?

a)

Para todos os roteadores OSPF

b)

Para todos os roteadores BGP

c)

Para todos os roteadores EIGRP

d)

Para todos os roteadores RIP

76.

Os roteadores OSPF ficam à escuta de pacotes enviados ao IP multicast, esperando pacotes Hello para conhecer novos vizinhos.

a)

Verdadeiro

b)

Falso

77.

Protocolo Hello: Complete a frase. O Protocolo Hello é utilizado para detectar _______ OSPF e estabelecer adjacências.

a)

vizinhos

b)

rotas

c)

endereços IP

d)

protocolos

78.

Protocolo Hello: Complete a frase. O Protocolo Hello anuncia _______ sobre os quais os roteadores devem estar de acordo para se tornarem vizinhos.

a)

parâmetros

b)

endereços IP

c)

protocolos de roteamento

d)

senhas

79.

Protocolo Hello: Complete a frase. Em redes multiacesso, o Protocolo Hello é usado para eleger o _______ designado e o _______ designado de backup.

a)

roteador, roteador

b)

switch, hub

c)

servidor, cliente

d)

gateway, firewall

80.

No formato de mensagem OSPF, qual campo indica a versão do protocolo?

a)

Versão

b)

Tipo

c)

Identificador de Área

d)

Checksum

81.

No pacote Hello OSPF, qual campo é utilizado para identificar o roteador?

a)

ID do roteador

b)

Tipo de pacote

c)

Máscara de sub-rede

d)

Intervalo de Hello

82.

No pacote Hello OSPF, qual campo indica a área OSPF à qual o pacote pertence?

a)

ID de área

b)

Tipo de autenticação

c)

Prioridade do roteador

d)

Intervalo de Hello

83.

No pacote Hello OSPF, qual campo é responsável pela verificação de integridade dos dados?

a)

Checksum

b)

Router ID

c)

Network Mask

d)

Hello Interval

84.

No pacote Hello OSPF, qual campo define o tipo de autenticação?

a)

AuType

b)

RouterID

c)

NetworkMask

d)

HelloInterval

85.

No pacote Hello OSPF, qual campo contém as informações de autenticação?

a)

Autenticação

b)

Tipo de Pacote

c)

ID do Roteador

d)

Tempo de Retardo

86.

No pacote Hello OSPF, qual campo indica a máscara de rede?

a)

Máscara de Rede

b)

Tipo de Roteador

c)

Prioridade

d)

Intervalo de Hello

87.

No pacote Hello OSPF, qual campo define o intervalo de envio das mensagens Hello?

a)

Intervalo de Hello

b)

Prioridade do Roteador

c)

ID da Área

d)

Tipo de Autenticação

88.

No pacote Hello OSPF, qual campo indica o intervalo de dead do roteador?

a)

Intervalo de Dead do Roteador

b)

ID do Roteador de Origem

c)

Tipo de Pacote OSPF

d)

Intervalo de Hello

89.

No pacote Hello OSPF, qual campo indica o roteador designado (DR)?

a)

Roteador designado (DR)

b)

Prioridade do roteador

c)

Intervalo de Hello

d)

ID da área

90.

No pacote Hello OSPF, qual campo indica o roteador de backup (BDR)?

a)

Roteador de backup (BDR)

b)

Roteador designado (DR)

c)

Prioridade do roteador

d)

Intervalo de Hello

91.

No pacote Hello OSPF, qual campo lista os vizinhos?

a)

Lista de vizinho(s)

b)

Tipo de pacote

c)

ID do roteador

d)

Intervalo de Hello

92.

Qual é o endereço multicast usualmente utilizado para o protocolo Hello?

a)

224.0.0.5

b)

224.0.0.6

c)

239.255.255.250

d)

224.0.1.1

93.

Qual é o intervalo de tempo padrão do Hello em um segmento NBMA (nonbroadcast multi-access)?

a)

30 segundos

b)

10 segundos

c)

60 segundos

d)

5 segundos

94.

Qual é o intervalo de tempo padrão do Hello nas demais redes (não NBMA)?

a)

10 segundos

b)

20 segundos

c)

5 segundos

d)

30 segundos

95.

O que representa o intervalo Dead no protocolo OSPF?

a)

Tempo a aguardar antes de considerar um vizinho inativo.

b)

Tempo máximo para troca de LSAs entre roteadores.

c)

Intervalo de atualização da tabela de roteamento.

d)

Tempo de espera para estabelecimento de adjacência.

96.

O valor padrão do intervalo Dead é quantas vezes o tempo do intervalo Hello?

a)

4 vezes

b)

2 vezes

c)

6 vezes

d)

8 vezes

97.

Complete: A mensagem Hello inclui o ______ do roteador que enviou.

a)

RID

b)

IP

c)

MAC

d)

Hostname

98.

Complete: A mensagem Hello inclui o ______ da área.

a)

ID

b)

nome

c)

tamanho

d)

cor

99.

Complete: A mensagem Hello inclui o ______ Hello.

a)

Intervalo

b)

Saudação

c)

Nome

d)

Assinatura