Font size
WorksheetsRMT Prvi Klk - Drugi Deo
Total questions: 107
Worksheet time: 55mins
Nacin pretrazivanja P2P sistema, nezavisno od arhitekture je?
hijerarhijskim preklapanjem
nista od ponuđenog
umnozavanje upita
koriscenjem centralizovanog diska
Na host pristižu fragmentisani datagrami. Kada se korisni podaci iz datagrama predaju transportnom sloju:
Nakon prijema ACK potvrde za dati fragment
Odmah po pristizanju pojedinačnog fragmentisanog paketa
Tek pošto mrežni sloj potpuno ponovo sastavi prvobitni IP datagram
Na kojem sloju je SMTP protokol u odnosu na UDP protokol
SMTP - aplikativni; UDP – transportni
SMTP - transportni; UDP – mrežni
SMTP - mrežni; UDP – aplikativni
SMTP - aplikativni; UDP – fizički
Na koji je nacin moguce proveriti da li je došlo do promene originalnog resursa na web serveru?
Slanjem HEAD HTTP zahteva
Slanjem POST HTTP zahteva sa If-Modified-Since zaglavljem
Slanjem GET HTTP zahteva sa Cookie zaglavljem
Slanjem GET HTTP zahteva sa If-Modified-Since zaglavljem
Na kojim slojevima rade ruteri
fizičkom, sloj veze podataka i mrežnom
samo na aplikativnom sloju
na transportnom i sesijskom sloju
na prezentacionom i fizičkom sloju
Na kojim slojevima radi switch
transportni
sloj linka podataka
aplikacioni
fizički
mrežni
Na koji nacin klijent po pokretanju .torrent datoteke uspostavlja komunikaciju sa ostalim peerovima?
Uspostavlja vezu sa klijentima sa kojima inace komunicira i traži da i oni podele sa njim listu svojih peerova sa kojima onda uspostavlja konekciju
Upita server koji je predodreden da cuva listu korisnika koji seed-uju ili cele ili kompletno kompletirane fajlove opisane u .torrent fajlu i onda uspostavlja konekciju sa njima
Procita listu klijenata koji seed-uju ili cele i delimicno kompletirane fajlove iz .torrent fajla i pokuša sa njima da uspostavi konekciju
Na koju email adresu ce se poslati ovaj mejl? (pitanje sa vezbi kada je pokazao kako se salje mejl preko komandne linije)
RCPT TO
MAIL FROM
DATA
HELO
Na kom portu radi HTTP
80
21
443
25
Nakon što klijent unese svoj username i šifru koje komande ispisuje FTP klijent
LIST RETR STOR
USER PASS QUIT
MKD RMD DELE
HELP NOOP SITE
Na računaru X se izvršava web server WS, na portu 80. U momentu posmatranja prima zahteve od dva računara, A i B. Da li se svi HTTP zahtevi, bez obzira na računar sa kojeg stižu, prenose kroz isti soket na portu 80?
Tačno
Pogrešno
Navedite tačan redosled SMTP komandi
HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO
HELO, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO, DATA
DATA, HELO, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO
HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT
Nedostaci korišćenja centralizovanog indeksa za pronalaženje informacija su :
Oslanjanje na jednu tacku
Veliki broj koraka do pronalaženja sadržaja
Kvalitet odgovora
Visoka cena
Neizostavan deo svake P2P konekcije je:
Tracker
Server
Router
Firewall
Ako su propusne moći između A-ruter1, ruter1-ruter2, ruter2-B redom 100 Mbps, 50 Mbps, 80 Mbps, koja je propusna moć između A i B? (ima slika sa 2 racunara i 2 rutera)
50 Mbps
100 Mbps
80 Mbps
230 Mbps
Objekat koji treba da bude vracen HTTP klijentu se nalazi:
u zaglavlju HTTP odgovora
pre zaglavlja HTTP odgovora
posle zaglavlja, u telu poruke
Objekti se nalaze u kojem delu poruke kod SMTP protokola?
Data deo
Header deo
Subject deo
Attachment deo
Osnovni deo svakog peer to peer sistema zasnovanog na torrent tehnologiji je:
Server za upravljanje
Server za pretraživanje
MP3 muzika
Tracker
PING koristi protokol
ICMP (Internet Control Message Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
FTP (File Transfer Protocol)
POP3 protokol radi na portu:
110
143
25
995
Port SMTP protokola
25
110
443
143
Pouzdan prenos podataka preko mreze garantuje?
UDP protokol
TCP protokol
IP protokol
Prednosti DNS keširanja su:
Povecava ažurnost podataka
Smanjuje broj DNS poruka koje se krecu Internetom
Povecava efikasnost DNS usluge
Pojednostavljuje održavanje DNS baze
Prednosti komutiranja vodova u odnosu na komutiranje paketa su:
Resursi koji obezbedjuju komunikaciju ostaju rezervisani sve vreme trajanja komunikacione sesije
Resursi koji obezbedjuju komunikaciju ne ostaju rezervisani sve vreme trajanja komunikacione sesije
Resursi koji obezbedjuju komunikaciju nisu rezervisani na celoj duzini putanje paketa
Resursi koji obezbedjuju komunikaciju su rezervisani na celoj duzini putanje paketa
Pre nego sto stranica 802.11 posalje okvir podataka, ona mora prvo da posalje RTS okvir i primi CTS okvir
tacno
netacno
Predpostavimo da je neki korisnik zatražio web stranu koja se sastoji od tekstualnog dela i dve slike. Za ovu stranu klijent šalje jednu poruku a prima tri
Da
Ne
Pretpostavimo da su dva racunara medjusobno udaljena 1000km i da su povezani direktnim linkom brzine R = 1 Mb/s . Takodje cemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 4.5×106 m/s . Kolika je sirina (rastojanja) izmedju pojedinih bitova (u metrima) na linku?
450m
45m
4.5m
250m
Pretpostavimo da su dva racunara medjusobno udaljena 10000km i da su povezani direktnim linkom brzine R = 2 Mb/s . Takodje cemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2×108 m/s . Izracunajte proizvod propusnog opsega i kasnjenja
35000 bitova
100000 bitova
75000 bitova
40000 bitova
Pretpostavimo da su dva računara međusobno udaljena 10 000 kilometara i da su povezana direktnim linkom brzine R= 1Mb/s . Takođe ćemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2,5∗108m/s . Izračunajte proizvod propusnog opsega i kašnjenja.
45000 bitova
30000 bitova
35000 bitova
40000 bitova
Pretpostavimo da su dva računara međusobno udaljena 10 000 kilometara i da su povezana direktnim linkom brzine R=1Mb/s . Takođe ćemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2,5∗108m/s . Kolika je širina (rastojanje) između pojedinih bitova (u metrima) na linku?
275 m
500 m
300 m
250 m
Pretpostavimo da su dva računara međusobno udaljena 10.000 kilometara i da su povezani direktnim linkom brzine R = 1 Mb/s. Takođe ćemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2,5 10^8 m/s. Proizvod propusne moći i kašnjenja predstavlja:
minimalni broj bitova koji se može naći na linku
prosečni broj bitova koji se može naći na linku
maksimalni broj bitova koji se može naći na linku
a) minimalni broj bitova koji se može naći na linku b) prosečni broj bitova koji se može naći na linku c) maksimalni broj bitova koji se može naći na linku
minimalni broj bitova koji se može naći na linku
prosečni broj bitova koji se može naći na linku
maksimalni broj bitova koji se može naći na linku
Pretpostavimo da su dva računara međusobno udaljena 10.000 kilometara i da su povezani direktnim linkom brzine R=1 Mb/s. Takođe ćemo pretpostaviti i to da brzina 24 propagacije linka iznosi 2,5 * 108 m/s. Opšti izraz za izračunavanje širine bitova, na osnovu brzine propagacije s, propusnog opsega R i dužine linka m je:
sm/R
s/R
Rm/s
R/sm
Pretpostavimo da su dva računara međusobno udaljena 10.000 kilometara i da su povezani direktnim linkom brzine R= 1 Mb/s . Takođe ćemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2,5×108 m/s . Od računara A do računara B treba poslati datoteku od 350000 bitova . Pretpostavimo da se ova datoteka šalje kao jedna velika kontinuirana poruka. Koji je maksimalan broj bitova koji u bilo kom trenutku može da se nađe na linku?
35000 bitova
30000 bitova
45000 bitova
40000 bitova
Pretpostavimo da su dva racunara medusobno udaljena 10.000 kilometara i da su povezani direktnim linkom brzine R=1 Mb/s. Takode cemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2,5∗108 m/s. Opsti izraz za izracunavanje duzine bitova, na osnovu brzine propagacije s, propusnog opsega R i duzine linka m je:
s/R
Rm/s
R/sm
sm/R
Pretpostavite da se veb stranica sastoji od 10 objekata od kojih je svaki veličine O bitova. Za postojani HTTP, deo vremena odgovora koji otpada na RTT iznosi 20 RTT?
Tačno
Netačno
Pretpostavite da se veb stranica sastoji od 10 objekata od kojih je svaki veličine O bitova. Za postojani HTTP, deo vremena odgovora koji otpada na RTT iznosi 20 RTT?
tačno
netačno
Prilikom web zahteva istom postojanom vezom mogu da se pošalju dve različite web strane
Da
Ne
Procesi salju poruke u mrezu i primaju poruke iz mreze preko softverskog interfejsa koji se naziva?
Socket
Port
Protocol
Frame
procesi salju poruke u mrezu i primaju poruke iz mreze preko softverskog interfejsa koji se zove
socket
packet
frame
port
Protokol BitTorrent upotrebljava se za
distribuciju fajlova
pravljenje fajlova
pretrazivanje fajlova
nista od navedenog
Protokol HTTP resava problem provere aktuelnosti objekata koje predaje citacu pomocu:
web kesiranja
cevovodne obrade
uslovnog preuzimanja
Protokoli za preuzimanje elektronske pošte su:
SMTP, HTTP, IMAP
SMTP, POP3, IMAP
POP3, HTTP, SMTP
POP3, IMAP, HTTP
Protokol sa naizmeničnim bitovima je što i protokol sa selektivnom ponavljanjem gde je veličina prozora pošiljioca i primaoca jednaka 1:
tačno
netačno
_________ protokol sluzi za automatsko dodeljivanje adrese
DHCP
FTP
SMTP
HTTP
_________ protokol sluzi za prenos datoteka i koristi dve konekcije, jedno za prenos i jednu za kontrolne informacije
FTP
HTTP
SMTP
SSH
RTP protokol koristi sledeci protokol transportnog sloja:
UDP
TCP
RTP protokol se nalazi:
iznad UDP socket-a
ispod UDP socket-a
RTSP protokol je protokol bez stanja
da
ne
RTSP protokol koristi sledeci protokol transportnog sloja:
UDP
TCP
HTTP
ARP
RTT obuhvata sledeca kasnjenja:
usled prostiranja paketa, usled stajanja u redu, usled obrade
kasnjenje usled prostiranja paketa, kasnjenje usled stajanja u redu
kasnjenje usled prostiranja paketa, kasnjenje usled obrade
Selektujte protokole aplikativnog sloja:
SMTP
FTP
DNS
HTTP
UDP
Selektujte protokole transportnog sloja:
UDP
TCP
FTP
WWW
SMTP
ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(6789);
SMTP
započinje osluškivanje zahteva za TCP konekcijom
inicijalizuje TCP serverski soket
pokreće prijem podataka na serveru putem TCP protokola
Serveri za elektronsku poštu međusobdno šalju podatke korišćenjem protokola:
SMTP
TCP
UDP
HTTPS
Server za veb keširanje ima ulogu:
Servera
I klijenta i servera
Klijenta
Servis koji obezbedjuje translaciju kanoničkog imena u IP adresu, se zove:
DMS
MAC
DNS
FQDN
Set karaktera koji se mogu poslati putem SMTPa predstavlja:
8-bitni UNICODE
7-bitni ASCII
8-bitni ASCII
16-bitni UNICODE
Slanje priloga uz elektronsku poštu, upotrebom MIME ekstenzija, predstavlja:
podela priloga na više poruka
kodiranje binarnog sadržaja u 7-bitni ASCII
kompresija binarnog sadržaja u 7-bitni ASCII
SMTP protokol koristi port broj _____ za slanje maila (e-pošte)
25
110
443
143
SMTP protokol služi za preuzimanje elektronske pošte?
Da
Ne
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
isto što i nslookup localhost
uspostavlja TCP konekciju
započinje osluškivanje zahteva za TCP konekcijom
inicijalizuje TCP serverski soket
Socket postavlja vezu između aplikativnog i transportnog sloja
tačno
netačno
Socket socket = new Socket("localhost",6789);
instancira TCP klijentski socket
instancira UDP klijentski socket
instancira TCP serverski socket
instancira UDP serverski socket
SSH protokol za udaljeni pristup podrazumevano radi na portu
23
22
25
53
Šta browser radi sa kukijem?
šalje ga serveru prilikom svakog zahteva
očita identifikaciju korisnika
čuva ga na lokalnom hard disku
Šta će se desiti ako, ukoliko pokrenemo program TCPKlijent, koji uspostavlja konekciju ka zadatom serveru, a TCPServer nije pokrenut?
Program će javiti grešku
Program neće javiti grešku, ali podaci neće stizati do servera
Po pokretanju servera program će neometano nastaviti rad
Šta će se desiti ako, ukoliko pokrenemo program UDPKlijent, koji uspostavlja konekciju ka zadatom serveru, a UDPServer nije pokrenut?
Program će javiti grešku
Program neće javiti grešku, ali podaci neće stizati do servera
Po pokretanju servera program će neometano nastaviti rad
Šta je DNS?
Domain Name System, protokol aplikativnog sloja
Digital Network Service, mrežni hardver
Data Number Sequence, softverski alat
Distributed Node System, sigurnosni protokol
Šta je if-modified-since? ovo se nalazi u http zahteva koju šalje proxy izvornom serveru
pita proxy server da li je objekat azuriran od nekog datuma
određuje veličinu fajla koji se prenosi
identifikuje korisnika koji šalje zahtev
određuje tip sadržaja koji se traži
Šta je to IP Spoofing?
napad koji onesposobljaba mrezu, racunar ili neki drugi deo infrastrukture
zakrcenje propusnog opsega
ubacivanje paketa na internet sa laznom izvornisom adresom
kradja IP adresa korisnicima neke mreze
Šta označava Date u zaglavlju HTTP?
Kada je server napravio i poslao HTTP odgovor, a ne kada je datoteka poslednji put izmenjena
Kada je datoteka poslednji put izmenjena na serveru
Kada je klijent poslao HTTP zahtev serveru
Kada je server primio HTTP zahtev od klijenta
Šta radi sledeća komanda (JAVA): DatagramSocket clientSocket = new datagramSocket(); DatagramPacket packet; clientSocket.send(packet);
prima paket preko TCP protokola
prima paket preko UDP protokola
šalje paket preko TCP protokola
šalje paket preko UDP protokola
Šta se nalazi u segmentu transportnog sloja?
broj izvornog porta i broj odredišnog porta
IP adresa izvornog i odredišnog računara
MAC adresa izvornog i odredišnog uređaja
Veličina paketa u bajtovima
Šta TCP ne obezbeđuje?
Propusnu moc, bezbednost, vreme ogranicenja
Pouzdanu isporuku podataka
Kontrolu protoka
Detekciju grešaka
Šta traži komanda: nslookup -type=NS gmail.com ?
DNS servere za domen gmail.com
Mail servere za domen gmail.com
Web servere za domen gmail.com
TCP ne pruža:
Nikakve garancije u pogledu kašnjenja paketa
Garancije isporuke niza bajtova bez gubitaka
Uslugu konekcije
Garancije pouzdanog transporta
Garancije u pogledu minimalne brzine transporta
TCP protokol može da radi preko GPRS-a?
da
ne
TLD serveri pristupaju kojem dalje serveru
Korenskim serverima (viši nivo, iznad njih)
nadležni DNS serveri (niži nivo, ispod njih)
U čemu je prednost mreža sa komutaturanjem vodova u odnosu na mreže sa komutiranjem paketa?
a) garantovan protok
b) kontrola greške
c) garantovana isporuka
U čemu je razlika između hosta i krajnjeg sistema?
nema razlike
host je stalno u mreži, a krajnji sistem nije
host ne mogu koristiti korisnici, krajnji sistemi mogu
U DNS zapisu o resursu, polje TTL prikazuje:
kada treba ukloniti dati zapis iz keširane memorije
IP adresu za dato ime računara
ime računara za datu IP adresu
UDP segment sadrži polje za UDP kontrolni zbir, koji se koristi za proveru da li je u segmentu došlo do grešaka prilikom prenosa. Odaberite jedan odgovor
Tačno
Netačno
U jednom čvoru kašnjenje usled obrade je zanemarljivo (~0), kašnjenje usled čekanja u redu je 0.001 s. Dužina paketa je 100 bita dok je propusna moć linka R=28kb/s. Rastojanje linka između tog čvora i sledećeg je 900km čija je brzina propagacije 2.5*10^8 m/s. Koliko je ukupno kašnjenje u tom čvoru?
0,025 s
0,0049 s
0,029 s
0,00817 s
U klijent-server paradigmi, klijent:
inicira zahtev
prima zahtev
Ukoliko je intenzitet saobracaja veci od 1, kasnjenje je:
srazmerno veće
nesrazmerno veće
srazmerno manje
nesrazmerno manje
Ukoliko klijent pošalje zahtev IF-MODIFIED-SINCE naredbom, odgovor od servera će biti:
Samo ako je traženi resurs menjan posle navedenog datuma
U oba slučaja će server vratiti resurs, ali će naznačiti da li je bilo promene od navedenog datuma
Samo ako je traženi resurs menjan pre navedenog datuma
Ukoliko na klijentskom racunaru postoji kolacic vezan za konkretan Web sajt, koji ce se od ova tri scenarija odigrati?
Identifikator kolacica se prosleduje Web sajtu prilikom upucivanja svakog HTTP zahteva
Identifikator se ne prosleduje, vec se sadržaj kolacica dinamicki menja prilikom svake posete
Identifikator kolacica se prosleduje Web sajtu samo prilikom prvog HTTP zahteva
U mreznom programiranju, soketi predstavljaju vezu izmedju transportnog i mreznoj sloja
Da
Ne
U kom slucaju UDP moze da omoguci pouzdan prenos podataka?
Vremenski zavisne tj. multimedijalne aplikacije
Slanje mejlova
Prenos fajlova
Bankarske transakcije
U oblasti racunarskih mreža, vođeni fizicki medijumi su:
Bežicni LAN
Koaksijalni kabl
Upredena parica
Digitalni satelitski kanal
Opticka vlakna
U slucaju ADSL tehnologije brzina downloada je uobicajeno
veca od brzine uploada
manja od brzine uploada
ista kao i brzina uploada
Usluge kontrole toka i kontrole zagusenja nudi protokol?
IP
UDP
SMTP
TCP
Veb server za keširanje je:
Proxy server
Aplikativni server
Nalazi se na klijentskom racunaru
Server za upravljanje bazom podataka
U svom podrazumevanom rezimu, HTTP 1.1 koristi:
nepostojane cevovodne veze
postojane cevovodne veze
postojane veze bez cevovodne obrade
Vreme koje je potrebno malom paketu za put od klijenta do servera i nazad je
RTT
S
B
Zadatak isporucivanja podataka iz segmenta transportnog sloja u odgovarajuci socket naziva se:
IP spoofing
demultipleksiranje
skeniranje portova
multipleksiranje
Zaglavlje DATE: u HTTP protokolu pokazuje kada je objekat koji se nalazi u odgovoru poslednji put izmenjen:
Da
Ne
Za preuzimanje DNS upita u lancu upita koristi se?
zapis tipa MX
zapis tipa A
zapis tipa NS
zapis tipa C
Za razliku od UDP protokola, TCP protokol uslovno receno garantuje stizanje paketa do odredišta. TCP ce više puta poslati isti segment dok:
ne dobije potvrdu da je segment primljen, dok ne istekne TCP timeout
ne dobije potvrdu da je segment primljen, bez obzira na vreme koje je potrebno da se isporuka izvrši
ne dode do maksimalnog broja ponovo poslatih segmenata
ne istekne TCP timeout
Za torrente ako je B optimisticno neprigusen i ako ima dovoljno veliku brzinu on postaje racunaru A
Prigusen
Neprigusen
Za uspesno multipleksiranje potrebno je znati:
polje broja izvornog porta i polje broja odredisnog porta
izvornu i odredisnu IP adresu
izvornu i odredisnu MAC adresu
velicinu paketa
Zbog cega se streaming u savremenom internetu sve više obavlja putem TCP protokola, a ne preko UDP protokola?
Zato što TCP ima statisticke metode za upravljanje multimedijalnim sadržajem.
Zato što je UDP zastareli protokol koji služi iskljucivo za broadcast.
Zato što je internet konekcija dovoljno brza da se gubici u brzini nastali u sinhronizaciji i kontroli paketa ne osecaju prilikom puštanja stream-a.
Zato što TCP protokol ima kontrolu zagušenja.
Zlonamerni softver koji u uredaj može da prodre bez izricitog ucešca korisnika je:
Trojanski konj
Virus
Crv
Zamislite dva racunara A i B koji su poveyani jednim linkom cija je bryina prenosa R b/s. Pretpostavimo da su ova dva racunara medjusobno udaljena m metara i da je bryina propagacije linka s metara u sekundi. Racunar A treba da posalje paket duzine L bitova racunaru B. Pretpostavimo da je s=2.5*10^8, L = 100 bitova, R = 30kb/s. Odredite udaljenost m, tako da Dprop bude jednako sa Dprenos
925km
150km
805km
833km
Zamislite dva računara A i B, koji su povezani jednim linkom čija je brzina prenosa R b/s. Pretpostavimo da su ova dva računara međusobno udaljena m metara i da je brzina propagacije linka s metara u sekundi. Računar A treba da pošalje paket dužine L bitova računaru B. Koliko je kašnjenje usled propagacije u funkciji m i s?
D = m + s
D = m - s
D = m * s
D = m / s
Zamislite dva računara A i B, koji su povezani jednim linkom čija je brzina prenosa R b/s. Pretpostavimo da su ova dva računara međusobno udaljena m metara i da je brzina propagacije linka s metara u sekundi. Računar A treba da pošalje paket dužine L bitova računaru B. Koliko traje prenos paketa u funkciji L i R?
D = L + R (sekundi)
D = L * R (sekundi)
D = L / R (sekundi)
D = L ^ R (sekundi)
