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WorksheetsIntrodução e Contexto Histórico
Total questions: 42
Worksheet time: 21mins
Qual evento de 2012 marcou um grande passo comercial para SDN?
Aquisição da Nicira pela VMware por bilhões
Publicação do RFC do MPLS por grupo de pesquisa
Criação do primeiro controlador OpenDaylight comunitário
Lançamento do protocolo BGP pela Cisco para data centers
O que o projeto Google B4 demonstrou em 2013?
Uma WAN definida por software globalmente implantada
Um novo navegador com suporte a WebRTC avançado
Um serviço de e-mail distribuído de baixa latência
Uma GPU especializada para redes neurais empresariais
Associe cada marco ao ano mais provável.
Andromeda oferecendo redes virtuais até 2015
Nicira adquirida pela VMware em 2012
Google B4 apresentado em agosto de 2013
OpenFlow lançado comercialmente em 2011
Qual impacto principal desses marcos entre 2012 e 2015?
Substituição imediata de todos os protocolos legados
Abandono completo de roteadores tradicionais no mercado
Adoção exclusiva de SDN por residências domésticas
Validação industrial de SDN em produção global
Por que a aquisição da Nicira foi vista como estratégica para virtualização de redes?
Eliminou a necessidade de hiperconvergência em storage
Consolidou tecnologias OpenFlow e controle centralizado
Introduziu um novo padrão de fibra óptica corporativa
Criou um sucessor do TCP para aplicações web
Em abril de 2014, qual iniciativa de rede foi destacada pelas notícias envolvendo a Google?
Divulgação do Bigtable como serviço gerenciado
Lançamento do Andromeda para nuvem empresarial
Expansão do BGP para roteamento intercontinental
Anúncio do Kubernetes para orquestração de contêineres
Em 2015, qual combinação tecnológica foi implantada pelo FIU/AmLight para interligar Brasil, Chile, Caribe e EUA?
OpenStack com Neutron clássico
Switches proprietários com MPLS-TE
Fabric VXLAN sem controle central
Controlador ONOS com peering SDN-IP
Qual tópico do roteiro aborda o mecanismo de comunicação entre controladores SDN e dispositivos de rede?
Exemplos de controladores
Elementos de rede tradicional
Cenários de aplicação
O padrão OpenFlow
Ao planejar uma implantação SDN semelhante à do AmLight, qual decisão estratégica é mais adequada para habilitar interconexão com redes legadas?
Usar SDN-IP para peering BGP com domínios tradicionais
Desabilitar o controlador e operar por CLI local
Substituir todo o backbone por switches OpenFlow de uma vez
Evitar protocolos de roteamento e optar por estática
No diagrama com vários switches Ethernet interconectados, qual é a função principal de um switch nesse tipo de rede?
Multiplexar sinais analógicos entre portas vizinhas
Converter quadros para pacotes IP em tempo real
Encaminhar quadros com base em endereços MAC
Atribuir endereços IP automaticamente aos hosts
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?
Para a porta 13 do switch indicado
Para a porta 6 do switch indicado
Para a porta 1 do switch indicado
Para a porta 15 do switch indicado
Qual informação do cabeçalho do quadro Ethernet o switch usa para decidir a porta de saída no exemplo mostrado?
Endereço MAC de destino do quadro
VLAN nativa configurada no enlace
Endereço IP de origem do pacote
Tipo de protocolo transportado no payload
No cenário com múltiplos switches, qual prática evita loops de encaminhamento em topologias com enlaces redundantes?
Ativação de auto-negociação em todas as portas
Configuração de endereços MAC estáticos nos hosts
Aumento de MTU em todos os enlaces troncais
Uso de Spanning Tree para bloquear enlaces redundantes
Ao aprender um novo endereço MAC, que ação o switch realiza para construir sua tabela de encaminhamento?
Consulta um roteador para resolver o endereço MAC
Solicita o MAC ao servidor DHCP na rede
Distribui o MAC para todas as portas por broadcast
Associa o MAC à porta onde o quadro foi recebido
Na organização interna de um switch/roteador, qual componente é responsável por decidir a saída com baixa latência?
Plano de encaminhamento (data plane) com tabelas CAM
Plano físico de camada 1 com repetidores
Plano de controle com daemon OSPF central
Plano de gerenciamento com SNMP e logs
Na organização interna de um switch tradicional, qual é a principal função do plano de dados durante o processamento de um pacote?
Selecionar a rota e aprender vizinhos dinamicamente
Negociar protocolos de controle entre roteadores
Coletar estatísticas e exportar logs periódicos
Determinar o caminho consultando a tabela e encaminhar
Qual descrição caracteriza corretamente o plano de controle em um switch/roteador tradicional?
Executa criptografia ponta a ponta dos frames
Amplifica sinais físicos nas portas Ethernet
Atualiza a tabela de encaminhamento e mantém métricas
Processa cada pacote em linha de alta velocidade
No contexto de encaminhamento x roteamento, qual afirmação está correta?
Roteamento decide o caminho físico de cada frame
Encaminhamento escolhe porto baseado na tabela de rotas
Roteamento escolhe o porto de saída por destino
Encaminhamento constrói a tabela de rotas completa
Observando o hardware de um switch Ethernet mostrado, qual componente é diretamente relevante para o plano de dados?
Ventoinhas e fonte de alimentação redundante
Portas de rede e ASICs de encaminhamento
LEDs frontais e porta serial de gerenciamento
Gabinete metálico com baias removíveis
Em uma arquitetura tradicional ossificada, qual é uma limitação típica para evolução de funcionalidades?
Separação rígida entre dados e controle dificulta mudanças
Alta modularidade permite atualizações rápidas
Planos unificados facilitam introduzir novos protocolos
Interfaces abertas reduzem dependência do hardware
Qual sequência descreve corretamente o fluxo básico do plano de dados para um pacote?
Pacote chega, tabela consultada, pacote sai
Pacote chega, estatísticas mantidas, pacote sai
Tabela atualiza, pacote chega, pacote sai
Pacote sai, tabela consulta, pacote chega
Se a tabela de encaminhamento está desatualizada, qual plano precisa agir primeiro para restaurar o encaminhamento correto?
Plano de dados com reenvio por tentativa e erro
Plano de controle atualizando rotas e métricas
Plano físico ajustando níveis elétricos
Switch fabric aumentando a largura de banda
Na placa do switch mostrada, qual componente é responsável principalmente pelo encaminhamento de pacotes em alta velocidade?
Switch fabric especializado para tráfego de dados
Processador geral executando tarefas administrativas
Módulos de memória usados para buffers temporários
Fonte de alimentação dedicada com capacitores grandes
Em arquiteturas de rede tradicionais, múltiplas funções complexas são embutidas na infraestrutura. Qual conjunto abaixo exemplifica essas funções?
Edição de imagens e modelagem CAD
Mineração de dados e treinamento de redes neurais
Compressão de vídeo e renderização 3D
Gerenciamento, roteamento, firewall, controle de acesso, VPN
Qual é uma limitação-chave de uma arquitetura de rede fechada ilustrada pelos blocos interconectados?
Facilidade de inserir novas funcionalidades rapidamente
Dependência de hardware especializado e ossificação
Integração simples com qualquer software de terceiros
Atualizações modulares sem impacto no desempenho
Considere a presença de milhões de linhas de código e bilhões de portas lógicas na infraestrutura. Qual risco técnico isso introduz?
Capacidade de adicionar funções sem testes extensivos
Aumento de complexidade e superfície para falhas
Eliminação de dependência de hardware proprietário
Redução garantida de latência sob qualquer carga
Se você precisasse implementar uma nova política de segurança em uma rede com arquitetura fechada, qual seria o desafio mais provável?
Necessidade de integrar-se ao sistema operacional proprietário
Inserir a funcionalidade sem alterações no hardware existente
Aplicar a política diretamente em software aberto padronizado
Migrar toda a rede para topologia sem fio automaticamente
Qual objetivo central do movimento SDN ao introduzir OpenFlow no núcleo da rede?
Dotar o núcleo da rede de programação controlável
Aumentar a largura de banda sem mudanças lógicas
Eliminar completamente firewalls distribuídos corporativos
Substituir todos os protocolos de roteamento legados
Em qual sequência de trabalhos o OpenFlow se baseou diretamente?
NetFlow e MPLS iniciados em 2001
Sane em 2006 e Ethane em 2007
P4 em 2013 e eBPF em 2014
SD-WAN em 2010 e NFV em 2012
O que caracterizava o projeto Ethane nas redes corporativas?
Controle centralizado de regras de firewall
Balanceamento de carga por hardware dedicado
Controle descentralizado por switches autônomos
Roteamento baseado em distâncias estáticas
No contexto de um comutador OpenFlow, qual é a visão de hardware apresentada?
Hardware focado em armazenamento de fluxos persistentes
Hardware orientado a inspeção profunda por padrão
Hardware complexo com múltiplos planos de controle
Hardware simplificado para encaminhamento de pacotes
Qual afirmação descreve corretamente a relação entre OpenFlow e os trabalhos anteriores?
OpenFlow removeu a necessidade de controladores SDN
OpenFlow restringiu regras a ACLs estáticas locais
OpenFlow foi uma extensão para programar comutação
OpenFlow abandonou os princípios de Sane e Ethane
Qual cenário melhor ilustra a separação de planos promovida por OpenFlow?
Switch decide rotas e políticas autonomamente
Controlador define fluxos e switch apenas encaminha
Firewall define fluxos e roteador aplica políticas
Hosts definem políticas e switches decidem rotas
Qual é a principal função do plano de dados em um switch OpenFlow?
Autenticar sessões TCP com o controlador
Criptografar cabeçalhos de pacotes em trânsito
Decidir o caminho de cada pacote recebido
Emitir alertas de falha para o controlador
Ao chegar um pacote em um switch OpenFlow, qual é o procedimento imediato indicado?
Consultar a tabela de encaminhamento
Reiniciar o plano de controle
Enviar o pacote ao controlador
Aplicar NAT no pacote recebido
O plano de controle em um switch OpenFlow tem acesso a qual recurso específico?
Ao pipeline físico de comutação
Apenas à tabela de encaminhamento
A memória de pacotes do plano de dados
A todos os buffers de porta
Que aspecto da comunicação entre controlador e switch o padrão OpenFlow define?
Políticas de QoS por porta
Formato de endereços MAC dinâmicos
Uso de TCP ou TLS para o canal
Algoritmo de spanning-tree interno
Qual elemento determina como um pacote deve ser tratado dentro do switch OpenFlow?
Entradas da tabela de encaminhamento
Roteamento estático do controlador
Estado da camada física da porta
Tempo de vida do pacote no buffer
Qual das alternativas descreve corretamente um item que o padrão OpenFlow especifica na tabela de encaminhamento?
Algoritmo de compressão de payload
Formato das entradas de fluxo instaladas
Capacidade elétrica das interfaces
Topologia física do datacenter
Se um administrador deseja segurança no canal controlador–switch, qual protocolo indicado pelo OpenFlow deve ser escolhido?
UDP para baixa latência
TLS para comunicação criptografada
HTTP para controle baseado em REST
ICMP para sinalização interna
Qual comando básico é utilizado para iniciar uma topologia padrão no Mininet?
sudo mn
sudo start-mininet
mininet --run default
mncli --topo simple
Ao executar o comando 'pingall' no Mininet, qual é o objetivo principal?
Testar conectividade entre todos os hosts
Gerar estatísticas de uso de banda
Reiniciar todos os switches
Configurar endereços IP automaticamente
