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A figura abaixo apresenta o esquema de uma rede Ethernet, na qual os equipamentos da rede interna (LAN) usam endereços IP privados.

Se o Firewall estiver configurado com filtragem de pacotes, conclui-se que
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- AbrangênciaLAN: Local Area Network
- Equipamentos de RedeRoteador
- Equipamentos de RedeSwitch
- Segurança de RedesFirewall
- Transmissão de DadosPadrões IEEE 802IEEE 802.3: Ethernet
A figura abaixo apresenta o esquema de uma rede Ethernet, na qual os equipamentos da rede interna (LAN) usam endereços IP privados.

Com base na figura e nas características dos equipamentos utilizados, analise as afirmações a seguir.
I - Se o Host P receber mensagens provenientes da Internet e o Roteador 2 estiver configurado para filtrar pacotes, o cabeçalho adicionado pela camada de aplicação será sempre analisado.
II - Se o Switch receber um quadro destinado a um host ainda desconhecido, ou seja, que ainda não enviou ou recebeu dados pela rede, esse quadro inicial é retransmitido pelo Switch para todas as suas portas, exceto aquela na qual o quadro foi recebido.
III - Firewalls podem usar gateways de aplicação ou conteúdo, os quais operam na camada de enlace do TCP/IP e permitem esconder os nomes dos sistemas internos uma vez que o único servidor visível para os sistemas externos é o gateway.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmações
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- AbrangênciaLAN: Local Area Network
- Gerenciamento de RedesComandos e Ferramentas de Rede
- Protocolos e ServiçosConfiguração de RedeDHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- TCP/IPIPv4
Um usuário abriu um chamado junto à equipe de suporte da sua empresa, informando que não conseguia se conectar a nenhum recurso de rede. Após a análise do computador do usuário, um analista de suporte verificou que o endereço atribuído à Local Area Connection era 169.254.210.20 e estava configurado para obter, automaticamente, um endereço IP de um servidor DHCP. Nessa situação, qual comando o analista de suporte deveria utilizar para tentar estabelecer a conectividade do computador à rede?
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- TCP/IPConceitos e Especificações do IP
- TCP/IPIPv6
- Transmissão de DadosTransmissão de Multimídia, Streaming e VozQoS: Quality of Service
Durante uma palestra sobre redes foram feitas três perguntas para o palestrante.
1) Por que não há mais o campo de checksum no cabeçalho do IPv6?
2) Os endereços IPv6 podem ser compatíveis com IPv4?
3) Como é tratado o QoS no IPv6?
Para as perguntas acima, o palestrante forneceu as respectivas respostas a seguir.
I - O objetivo de não utilizar o checksum com o IPv6 é processar mais rapidamente os datagramas no roteador, considerando-se, nesta versão, que o controle de erros das camadas do protocolo é confiável.
II - Os endereços IPv4 podem ser escritos por um par de dois pontos seguido da notação da versão 4 e o endereço 143.54.1.20 seria escrito como ::143.54.1.20.
III - Os campos Flow Label e Traffic Class do cabeçalho são usados para identificar aqueles pacotes que necessitam de uma maior qualidade de serviço, sendo pacotes originados de aplicações multimídia ou de tempo real, por exemplo.
Está(ão) correta(s) a(s) respostas(s)
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Um analista está montando uma estrutura de armazenamento externo para atender seus clientes da rede, conforme a figura abaixo.

Para essa estrutura, considere as afirmativas a seguir.
I - Pode ser expandida conforme necessário, incluindo- se mais storage racks, mais switchs e mais servidores.
II - É um NAS e se caracteriza por utilizar protocolos como NFS e SMB/CFIS, sendo utilizada para atender a redes de grande porte e que apresentam elevado volume de dados armazenados.
III - Apresenta redundância, sendo os componentes interligados de forma a garantir que o sistema continue funcionando caso algum dos componentes falhe, dispensando a utilização de RAID se forem utilizados arrays de discos que apresentam fontes redundantes de energia.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
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O cabeçalho acima, inserido depois do cabeçalho da camada 2 e antes do cabeçalho da camada 3, é utilizado em redes de computadores para realizar QoS. A partir do protocolo MPLS que utiliza este cabeçalho, analise as afirmativas a seguir.
I - O campo EXP define a classe de serviço a que um pacote pertence, ou seja, indica a prioridade do pacote.
II - Este protocolo permite a criação de VPNs (Virtual Private Networks) garantindo um isolamento completo do tráfego com a criação de tabelas de rótulos exclusivas de cada VPN.
III - Em uma rede que utiliza este protocolo, a análise completa do cabeçalho IP ocorre a cada nó, sendo que os nós de borda da rede são responsáveis por iniciar o estabelecimento do caminho comutado (Label Switched Path).
Está correto o que se afirma em
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Analise as afirmações a seguir.
O protocolo DNS não apresenta conexão e não é confiável em termos de recuperação de erros de transmissão, enquanto que o protocolo FTP apresenta conexão e é confiável em termos de recuperação de erros de transmissão.
PORQUE
O DNS utiliza o protocolo UDP e o FTP utiliza o protocolo TCP do TCP/IP. A esse respeito, conclui-se que
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Analise as informações a seguir.
Mensagens get-bulk do SNMPv2 geram menor quantidade de bytes trocados entre as estações de gerenciamento e os dispositivos que estão sendo gerenciados do que mensagens get-next para um mesmo número de instâncias de OIDs (Object Identifier).
PORQUE
Uma menor quantidade de mensagens de solicitação e resposta é gerada com o uso de mensagens get-bulk do que com mensagens get-next, e mensagens get-bulk são encapsuladas em datagramas UDP, enquanto mensagens get-next são encapsuladas em segmentos TCP.
A esse respeito, conclui-se que
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Analise o diagrama de rede a seguir, onde os switchs operam na camada 2 e os roteadores na camada 3 do modelo OSI.

A partir do diagrama apresentado, o número de domínios de colisão e de broadcast são, respectivamente,
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Para essa rede, considere três configurações possíveis, projetadas por um analista.
!$ ullet !$ Configurar a estação com o endereço IP 10.1.1.10, a interface Ethernet do Roteador A com 10.1.1.112, a interface serial do Roteador A com 10.1.1.125, a interface serial do Roteador B com 10.1.1.111, a interface Ethernet do Roteador B com 10.1.1.248, o servidor Web com 10.1.1.201, sendo a máscara 255.255.255.192 utilizada em todos os casos.
!$ bullet !$ Configurar a estação com o endereço 10.1.1.1 e máscara 255.255.255.240, a interface Ethernet do Roteador R1 com 10.1.1.2 e máscara 255.255.255.240, a interface serial do Roteador R1 com 10.1.1.129 e máscara 255.255.255.252, a interface serial do Roteador R2 com 10.1.1.130 e máscara 255.255.255.252, a interface Ethernet do Roteador R2 com 10.1.1.200 e máscara 255.255.255.128, o servidor web com 10.1.1.201 e máscara 255.255.255.128.
!$ bullet !$ Configurar a estação com o endereço 10.1.1.10 e máscara 255.255.255.240, a interface Ethernet do Roteador A com 10.1.1.100 e máscara 255.255.255.224, a interface serial do Roteador A com 10.1.1.129 e máscara 255.255.255.252, a interface serial do Roteador B com 10.1.1.131 e máscara 255.255.255.252, a interface Ethernet do Roteador B com 10.1.1.240 e máscara 255.255.255.224, o servidor web com 10.1.1.231 e máscara 255.255.255.224.
Sabendo-se que as três configurações apresentadas estavam com problemas, o gerente do analista propôs, respectivamente, as seguintes soluções para cada uma das configurações.
I - Mudar o endereço IP da interface Ethernet do Roteador R1 para 10.1.1.62.
II - Mudar as máscaras do Roteador R2 e do servidor web para 255.255.255.192.
III - Mudar a máscara da estação e da interface Ethernet do Roteador R1 para 255.255.255.128.
Presumida a existência de qualquer protocolo de roteamento interior, quais, dentre as soluções propostas pelo gerente, atenderiam às propostas apresentadas pelo analista?
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