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Introdução e Contexto Histórico

Total questions: 42

Worksheet time: 21mins

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1.

Qual evento de 2012 marcou um grande passo comercial para SDN?

a)

Aquisição da Nicira pela VMware por bilhões

b)

Publicação do RFC do MPLS por grupo de pesquisa

c)

Criação do primeiro controlador OpenDaylight comunitário

d)

Lançamento do protocolo BGP pela Cisco para data centers

2.

O que o projeto Google B4 demonstrou em 2013?

a)

Uma WAN definida por software globalmente implantada

b)

Um novo navegador com suporte a WebRTC avançado

c)

Um serviço de e-mail distribuído de baixa latência

d)

Uma GPU especializada para redes neurais empresariais

3.

Associe cada marco ao ano mais provável.

a)

Andromeda oferecendo redes virtuais até 2015

b)

Nicira adquirida pela VMware em 2012

c)

Google B4 apresentado em agosto de 2013

d)

OpenFlow lançado comercialmente em 2011

4.

Qual impacto principal desses marcos entre 2012 e 2015?

a)

Substituição imediata de todos os protocolos legados

b)

Abandono completo de roteadores tradicionais no mercado

c)

Adoção exclusiva de SDN por residências domésticas

d)

Validação industrial de SDN em produção global

5.

Por que a aquisição da Nicira foi vista como estratégica para virtualização de redes?

a)

Eliminou a necessidade de hiperconvergência em storage

b)

Consolidou tecnologias OpenFlow e controle centralizado

c)

Introduziu um novo padrão de fibra óptica corporativa

d)

Criou um sucessor do TCP para aplicações web

6.

Em abril de 2014, qual iniciativa de rede foi destacada pelas notícias envolvendo a Google?

a)

Divulgação do Bigtable como serviço gerenciado

b)

Lançamento do Andromeda para nuvem empresarial

c)

Expansão do BGP para roteamento intercontinental

d)

Anúncio do Kubernetes para orquestração de contêineres

7.

Em 2015, qual combinação tecnológica foi implantada pelo FIU/AmLight para interligar Brasil, Chile, Caribe e EUA?

a)

OpenStack com Neutron clássico

b)

Switches proprietários com MPLS-TE

c)

Fabric VXLAN sem controle central

d)

Controlador ONOS com peering SDN-IP

8.

Qual tópico do roteiro aborda o mecanismo de comunicação entre controladores SDN e dispositivos de rede?

a)

Exemplos de controladores

b)

Elementos de rede tradicional

c)

Cenários de aplicação

d)

O padrão OpenFlow

9.

Ao planejar uma implantação SDN semelhante à do AmLight, qual decisão estratégica é mais adequada para habilitar interconexão com redes legadas?

a)

Usar SDN-IP para peering BGP com domínios tradicionais

b)

Desabilitar o controlador e operar por CLI local

c)

Substituir todo o backbone por switches OpenFlow de uma vez

d)

Evitar protocolos de roteamento e optar por estática

10.

No diagrama com vários switches Ethernet interconectados, qual é a função principal de um switch nesse tipo de rede?

a)

Multiplexar sinais analógicos entre portas vizinhas

b)

Converter quadros para pacotes IP em tempo real

c)

Encaminhar quadros com base em endereços MAC

d)

Atribuir endereços IP automaticamente aos hosts

11.

Observando a tabela ilustrada (MACA→porta 1, MACB→porta 15, MACC→porta 6, MACD→porta 13), para onde um quadro destinado a MACD será encaminhado?

a)

Para a porta 13 do switch indicado

b)

Para a porta 6 do switch indicado

c)

Para a porta 1 do switch indicado

d)

Para a porta 15 do switch indicado

12.

Qual informação do cabeçalho do quadro Ethernet o switch usa para decidir a porta de saída no exemplo mostrado?

a)

Endereço MAC de destino do quadro

b)

VLAN nativa configurada no enlace

c)

Endereço IP de origem do pacote

d)

Tipo de protocolo transportado no payload

13.

No cenário com múltiplos switches, qual prática evita loops de encaminhamento em topologias com enlaces redundantes?

a)

Ativação de auto-negociação em todas as portas

b)

Configuração de endereços MAC estáticos nos hosts

c)

Aumento de MTU em todos os enlaces troncais

d)

Uso de Spanning Tree para bloquear enlaces redundantes

14.

Ao aprender um novo endereço MAC, que ação o switch realiza para construir sua tabela de encaminhamento?

a)

Consulta um roteador para resolver o endereço MAC

b)

Solicita o MAC ao servidor DHCP na rede

c)

Distribui o MAC para todas as portas por broadcast

d)

Associa o MAC à porta onde o quadro foi recebido

15.

Na organização interna de um switch/roteador, qual componente é responsável por decidir a saída com baixa latência?

a)

Plano de encaminhamento (data plane) com tabelas CAM

b)

Plano físico de camada 1 com repetidores

c)

Plano de controle com daemon OSPF central

d)

Plano de gerenciamento com SNMP e logs

16.

Na organização interna de um switch tradicional, qual é a principal função do plano de dados durante o processamento de um pacote?

a)

Selecionar a rota e aprender vizinhos dinamicamente

b)

Negociar protocolos de controle entre roteadores

c)

Coletar estatísticas e exportar logs periódicos

d)

Determinar o caminho consultando a tabela e encaminhar

17.

Qual descrição caracteriza corretamente o plano de controle em um switch/roteador tradicional?

a)

Executa criptografia ponta a ponta dos frames

b)

Amplifica sinais físicos nas portas Ethernet

c)

Atualiza a tabela de encaminhamento e mantém métricas

d)

Processa cada pacote em linha de alta velocidade

18.

No contexto de encaminhamento x roteamento, qual afirmação está correta?

a)

Roteamento decide o caminho físico de cada frame

b)

Encaminhamento escolhe porto baseado na tabela de rotas

c)

Roteamento escolhe o porto de saída por destino

d)

Encaminhamento constrói a tabela de rotas completa

19.

Observando o hardware de um switch Ethernet mostrado, qual componente é diretamente relevante para o plano de dados?

a)

Ventoinhas e fonte de alimentação redundante

b)

Portas de rede e ASICs de encaminhamento

c)

LEDs frontais e porta serial de gerenciamento

d)

Gabinete metálico com baias removíveis

20.

Em uma arquitetura tradicional ossificada, qual é uma limitação típica para evolução de funcionalidades?

a)

Separação rígida entre dados e controle dificulta mudanças

b)

Alta modularidade permite atualizações rápidas

c)

Planos unificados facilitam introduzir novos protocolos

d)

Interfaces abertas reduzem dependência do hardware

21.

Qual sequência descreve corretamente o fluxo básico do plano de dados para um pacote?

a)

Pacote chega, tabela consultada, pacote sai

b)

Pacote chega, estatísticas mantidas, pacote sai

c)

Tabela atualiza, pacote chega, pacote sai

d)

Pacote sai, tabela consulta, pacote chega

22.

Se a tabela de encaminhamento está desatualizada, qual plano precisa agir primeiro para restaurar o encaminhamento correto?

a)

Plano de dados com reenvio por tentativa e erro

b)

Plano de controle atualizando rotas e métricas

c)

Plano físico ajustando níveis elétricos

d)

Switch fabric aumentando a largura de banda

23.

Na placa do switch mostrada, qual componente é responsável principalmente pelo encaminhamento de pacotes em alta velocidade?

a)

Switch fabric especializado para tráfego de dados

b)

Processador geral executando tarefas administrativas

c)

Módulos de memória usados para buffers temporários

d)

Fonte de alimentação dedicada com capacitores grandes

24.

Em arquiteturas de rede tradicionais, múltiplas funções complexas são embutidas na infraestrutura. Qual conjunto abaixo exemplifica essas funções?

a)

Edição de imagens e modelagem CAD

b)

Mineração de dados e treinamento de redes neurais

c)

Compressão de vídeo e renderização 3D

d)

Gerenciamento, roteamento, firewall, controle de acesso, VPN

25.

Qual é uma limitação-chave de uma arquitetura de rede fechada ilustrada pelos blocos interconectados?

a)

Facilidade de inserir novas funcionalidades rapidamente

b)

Dependência de hardware especializado e ossificação

c)

Integração simples com qualquer software de terceiros

d)

Atualizações modulares sem impacto no desempenho

26.

Considere a presença de milhões de linhas de código e bilhões de portas lógicas na infraestrutura. Qual risco técnico isso introduz?

a)

Capacidade de adicionar funções sem testes extensivos

b)

Aumento de complexidade e superfície para falhas

c)

Eliminação de dependência de hardware proprietário

d)

Redução garantida de latência sob qualquer carga

27.

Se você precisasse implementar uma nova política de segurança em uma rede com arquitetura fechada, qual seria o desafio mais provável?

a)

Necessidade de integrar-se ao sistema operacional proprietário

b)

Inserir a funcionalidade sem alterações no hardware existente

c)

Aplicar a política diretamente em software aberto padronizado

d)

Migrar toda a rede para topologia sem fio automaticamente

28.

Qual objetivo central do movimento SDN ao introduzir OpenFlow no núcleo da rede?

a)

Dotar o núcleo da rede de programação controlável

b)

Aumentar a largura de banda sem mudanças lógicas

c)

Eliminar completamente firewalls distribuídos corporativos

d)

Substituir todos os protocolos de roteamento legados

29.

Em qual sequência de trabalhos o OpenFlow se baseou diretamente?

a)

NetFlow e MPLS iniciados em 2001

b)

Sane em 2006 e Ethane em 2007

c)

P4 em 2013 e eBPF em 2014

d)

SD-WAN em 2010 e NFV em 2012

30.

O que caracterizava o projeto Ethane nas redes corporativas?

a)

Controle centralizado de regras de firewall

b)

Balanceamento de carga por hardware dedicado

c)

Controle descentralizado por switches autônomos

d)

Roteamento baseado em distâncias estáticas

31.

No contexto de um comutador OpenFlow, qual é a visão de hardware apresentada?

a)

Hardware focado em armazenamento de fluxos persistentes

b)

Hardware orientado a inspeção profunda por padrão

c)

Hardware complexo com múltiplos planos de controle

d)

Hardware simplificado para encaminhamento de pacotes

32.

Qual afirmação descreve corretamente a relação entre OpenFlow e os trabalhos anteriores?

a)

OpenFlow removeu a necessidade de controladores SDN

b)

OpenFlow restringiu regras a ACLs estáticas locais

c)

OpenFlow foi uma extensão para programar comutação

d)

OpenFlow abandonou os princípios de Sane e Ethane

33.

Qual cenário melhor ilustra a separação de planos promovida por OpenFlow?

a)

Switch decide rotas e políticas autonomamente

b)

Controlador define fluxos e switch apenas encaminha

c)

Firewall define fluxos e roteador aplica políticas

d)

Hosts definem políticas e switches decidem rotas

34.

Qual é a principal função do plano de dados em um switch OpenFlow?

a)

Autenticar sessões TCP com o controlador

b)

Criptografar cabeçalhos de pacotes em trânsito

c)

Decidir o caminho de cada pacote recebido

d)

Emitir alertas de falha para o controlador

35.

Ao chegar um pacote em um switch OpenFlow, qual é o procedimento imediato indicado?

a)

Consultar a tabela de encaminhamento

b)

Reiniciar o plano de controle

c)

Enviar o pacote ao controlador

d)

Aplicar NAT no pacote recebido

36.

O plano de controle em um switch OpenFlow tem acesso a qual recurso específico?

a)

Ao pipeline físico de comutação

b)

Apenas à tabela de encaminhamento

c)

A memória de pacotes do plano de dados

d)

A todos os buffers de porta

37.

Que aspecto da comunicação entre controlador e switch o padrão OpenFlow define?

a)

Políticas de QoS por porta

b)

Formato de endereços MAC dinâmicos

c)

Uso de TCP ou TLS para o canal

d)

Algoritmo de spanning-tree interno

38.

Qual elemento determina como um pacote deve ser tratado dentro do switch OpenFlow?

a)

Entradas da tabela de encaminhamento

b)

Roteamento estático do controlador

c)

Estado da camada física da porta

d)

Tempo de vida do pacote no buffer

39.

Qual das alternativas descreve corretamente um item que o padrão OpenFlow especifica na tabela de encaminhamento?

a)

Algoritmo de compressão de payload

b)

Formato das entradas de fluxo instaladas

c)

Capacidade elétrica das interfaces

d)

Topologia física do datacenter

40.

Se um administrador deseja segurança no canal controlador–switch, qual protocolo indicado pelo OpenFlow deve ser escolhido?

a)

UDP para baixa latência

b)

TLS para comunicação criptografada

c)

HTTP para controle baseado em REST

d)

ICMP para sinalização interna

41.

Qual comando básico é utilizado para iniciar uma topologia padrão no Mininet?

a)

sudo mn

b)

sudo start-mininet

c)

mininet --run default

d)

mncli --topo simple

42.

Ao executar o comando 'pingall' no Mininet, qual é o objetivo principal?

a)

Testar conectividade entre todos os hosts

b)

Gerar estatísticas de uso de banda

c)

Reiniciar todos os switches

d)

Configurar endereços IP automaticamente