Skip to content

Odpowiedzi egzamin - wersja nr 2

1. Który algorytm kolejkowania zapewnia obsługę klas ruchu zdefiniowanych przez użytkownika?

  • (a) FIFO
  • (b) CBWFQ
  • (c) WFQ
  • (d) LLQ

CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing) rozszerza WFQ o klasy ruchu definiowane przez administratora. LLQ to CBWFQ z dodatkową kolejką priorytetową.

1. Które polecenie usunie VLAN 100 z przełącznika, na którym skonfigurowano wiele sieci VLAN?

z jakiegoś powodu są dwa 1-sze zadania.

  • (a) Switch(config-if)# no switchport trunk allowed vlan 100
  • (b) Switch# delete flash:vlan.dat
  • (c) Switch(config-if)# no switchport access vlan 100
  • (d) Switch(config)# no vlan 100

delete flash:vlan.dat usunęłoby wszystkie sieci VLAN, a polecenia na interfejsie tylko zmieniają przypisanie portu, nie usuwają samej sieci VLAN.

2. Które stwierdzenia są poprawne w odniesieniu do SVI jako routingu między sieciami VLAN? (możliwych wiele odpowiedzi)

  • (a) Przełączanie pakietów jest szybsze z SVI
  • (b) Nie ma potrzeby podłączania do routera
  • (c) Interfejsy wirtualne obsługują podinterfejsy
  • (d) SVI mogą być dołączone do EtherChannel

SVI na przełączniku wielowarstwowym przełącza pakiety sprzętowo, więc jest szybsze od router-on-a-stick i nie wymaga zewnętrznego routera.

3. Jaki typ sieci VLAN jest skonfigurowany specjalnie dla ruchu sieciowego, takiego jak SNMP?

  • (a) VLAN zarządzania
  • (b) VLAN bezpieczeństwa
  • (c) VLAN magistrali
  • (d) VLAN głosowy

VLAN zarządzania (management VLAN) służy do ruchu administracyjnego: SNMP, SSH, Telnet.

4. Rozważmy następujące polecenie: ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2 5. Co oznacza 5 na końcu polecenia?

  • (a) Metryka
  • (b) Interfejs wyjścia
  • (c) Odległość administracyjna
  • (d) Maksymalna liczba przeskoków do sieci 192.168.10.0/24

Liczba na końcu ustawia odległość administracyjną, tworząc tzw. trasę pływającą (floating static route) jako zapasową.

5. Administrator konfiguruje jednoobszarowy OSPF. Jedną z sieci, która musi być rozgłaszana, jest 64.102.0.0 255.255.255.128. Jakiej maski blankietowej użyłby administrator w instrukcji network?

  • (a) 0.0.0.127
  • (b) 0.0.0.63
  • (c) 0.0.0.31
  • (d) 0.0.0.15

Maska blankietowa to odwrotność maski podsieci: 255.255.255.255 - 255.255.255.128 = 0.0.0.127.

6. Jaka trasa miałaby domyślnie najniższą odległość administracyjną?

  • (a) sieć bezpośrednio połączona
  • (b) trasa odebrana przez protokół routingu RIP
  • (c) trasa odebrana przez protokół routingu EIGRP
  • (d) trasa odebrana przez protokół routingu IS-IS

Sieć bezpośrednio połączona ma AD = 0 (RIP 120, EIGRP 90, IS-IS 115).

7. Która trasa zostanie użyta do przesłania pakietu ze źródłowym adresem IP 192.168.15.1 i docelowym adresem IP 10.1.1.1?

  • (a) C 192.168.15.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
  • (b) S 10.1.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
  • (c) S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1
  • (d) R 10.1.1.0/24 [120/3] via 192.168.200.2

Adres 10.1.1.1 pasuje do trasy /16, /24 i domyślnej, ale router wybiera najdłuższe dopasowanie prefiksu, czyli /24.

8. Administrator wydaje polecenie ipv6 route 2001:db8:acad:1::/32 gigabitethernet0/0 2001:db8:acad:6::1 na routerze. Jaka odległość administracyjna jest przypisana do tej trasy?

  • (a) 0
  • (b) 1
  • (c) 32
  • (d) 100

Trasa statyczna (również IPv6) ma domyślnie odległość administracyjną równą 1.

9. Jaka będzie pula adresów, jeżeli zestawimy z adresem sieci 13.12.192.0 maskę blankietową 0.0.3.255 we wpisie listy dostępu?

  • (a) 13.12.192.0 do 13.12.255.255
  • (b) 13.12.192.0 do 13.12.195.255
  • (c) 13.12.192.0 do 13.12.195.0
  • (d) 13.12.192.0 do 13.12.199.255

Maska blankietowa 0.0.3.255 dopasowuje zakres: trzeci oktet 192-195 (192 + 3), czwarty oktet 0-255.

11. Który standard drzewa rozpinającego obsługuje tylko jeden most główny, dzięki czemu ruch ze wszystkich sieci VLAN obiera tę samą ścieżkę?

  • (a) Rapid PVST
  • (b) 802.1D
  • (c) MST
  • (d) PVST+

Klasyczny STP 802.1D (CST) utrzymuje jedno wspólne drzewo rozpinające i jeden most główny dla wszystkich sieci VLAN. PVST+ i Rapid PVST mają osobne drzewo per VLAN.

12. Jaka konfiguracja flag wymusi użycie konfiguracji stanowy DHCP w sieci IPv6?

  • (a) A=1, O=0, M=0
  • (b) A=1, O=1, M=0
  • (c) A=0, O=0, M=1
  • (d) A=1, O=1, M=1

Flaga M=1 (Managed Address Configuration) wymusza stanowy DHCPv6, a A=0 wyłącza autokonfigurację SLAAC, więc host musi pobrać adres z serwera DHCP.

13. Która z wymienionych komend umożliwia utworzenie trasy domyślnej?

  • (a) ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.15.3
  • (b) ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 E0/0
  • (c) ipv6 ::/0 E0/0
  • (d) router RIP, network 0.0.0.0

Trasa domyślna obejmuje wszystkie adresy: 0.0.0.0/0 (IPv4) lub ::/0 (IPv6). Pozostałe wpisy wskazują konkretną sieć /24.

14. Które słowo kluczowe należy dodać na końcu polecenia konfiguracyjnego, aby włączyć translację PAT pozwalając wielu wewnętrznym hostom na współdzielenie jednego publicznego adresu IP?

  • (a) Static
  • (b) Overload
  • (c) Pool
  • (d) Source

Słowo kluczowe overload w poleceniu ip nat inside source list ... overload włącza PAT (NAT z przeciążeniem) i rozróżnia sesje numerami portów.

15. Wymienić protokoły routingu działające według wektora odległości (distance vector):

  • RIPv1 i RIPv2
  • RIPng (dla IPv6)
  • IGRP oraz EIGRP (zaawansowany wektor odległości)

Przykładowa konfiguracja RIPv2:

Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# no auto-summary

16. Wymienić protokoły routingu IPv6:

  • RIPng
  • OSPFv3
  • EIGRP for IPv6
  • IS-IS for IPv6
  • MP-BGP (BGP4+)

Przykład włączenia routingu IPv6 i OSPFv3:

Router(config)# ipv6 unicast-routing
Router(config)# ipv6 router ospf 1
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

17. Wymienić rodzaje list kontroli dostępu (ACL):

  • Standardowe (filtrują tylko adres źródłowy, numery 1-99 i 1300-1999)
  • Rozszerzone (filtrują adres źródłowy, docelowy, protokół i porty, numery 100-199 i 2000-2699)
  • Nazwane (named ACL, standardowe lub rozszerzone identyfikowane nazwą)
  • Numerowane (identyfikowane numerem)

Przykład standardowej i rozszerzonej ACL:

Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80

18. Wymień 4 różnice między routingiem statycznym a dynamicznym:

  1. Konfiguracja: statyczny tworzony ręcznie przez administratora; dynamiczny budowany automatycznie przez protokół routingu.
  2. Skalowalność: statyczny słabo się skaluje przy wielu sieciach; dynamiczny dobrze działa w dużych, zmiennych topologiach.
  3. Adaptacja do zmian: statyczny nie reaguje na awarie łączy (trzeba poprawić ręcznie); dynamiczny automatycznie przelicza trasy i wybiera alternatywne ścieżki.
  4. Zużycie zasobów: statyczny nie zużywa CPU, pamięci ani pasma; dynamiczny obciąża router i sieć ruchem aktualizacji oraz obliczeniami.

Dodatkowo: trasy statyczne mają domyślnie odległość administracyjną 1 (wyższy priorytet), a poznane dynamicznie wyższą (np. RIP 120, OSPF 110, EIGRP 90).