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Roteadores e switches são componentes
essenciais da infraestrutura em redes de múltiplas
dimensões, desde pequenas LANs domésticas
até grandes WANs transcontinentais. Levando
em consideração as diferenças entre as funções
de cada tipo de dispositivos, relacione a coluna 1
à coluna 2:
Coluna 1 Tipo de Dispositivo 1. Roteador 2. Switch
Coluna 2 Função
( ) Realiza verificação de 2. Switch erros antes de encaminhar os dados. ( ) Encaminha pacotes de dados entre diferentes redes de computadores. ( ) Armazena os endereços IP em tabelas de roteamento. ( ) Conecta múltiplos disposi tivos de rede em uma rede. ( ) Armazena os endereços MAC em tabelas de lookup ou Content-Accessible Memory (CAM). ( ) Pode executar funções de Network Address Translation (NAT).
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
Coluna 1 Tipo de Dispositivo 1. Roteador 2. Switch
Coluna 2 Função
( ) Realiza verificação de 2. Switch erros antes de encaminhar os dados. ( ) Encaminha pacotes de dados entre diferentes redes de computadores. ( ) Armazena os endereços IP em tabelas de roteamento. ( ) Conecta múltiplos disposi tivos de rede em uma rede. ( ) Armazena os endereços MAC em tabelas de lookup ou Content-Accessible Memory (CAM). ( ) Pode executar funções de Network Address Translation (NAT).
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
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Sobre os processos de comutação e roteamento de pacotes de dados em redes que seguem o
modelo de referência TCP/IP, é correto afirmar que:
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O tipo de registro de recurso do serviço DNS
(Domain Name System) que significa endereço
IPv6 de um host e a estrutura de política do transmissor são respectivamente:
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No protocolo de endereçamento Internet versão
6 (IPv6), existem três tipos de endereços definidos na coluna 1, a seguir. Relacione a coluna 1 à
coluna 2, associando as funções de identificação
de cada tipo:
Coluna 1 Tipo de Endereço 1. Unicast 2. Anycast 3. Multicast
Coluna 2 Função de Identificação
( ) Identificação individual ( ) Identificação em grupo ( ) Identificação seletiva
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
Coluna 1 Tipo de Endereço 1. Unicast 2. Anycast 3. Multicast
Coluna 2 Função de Identificação
( ) Identificação individual ( ) Identificação em grupo ( ) Identificação seletiva
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
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- Topologias de RedeTopologia: Anel
- Topologias de RedeTopologia: Estrela
- Topologias de RedeTopologia: Barramento
- Topologias de RedeTopologia: Árvore
Em uma topologia de rede para um laboratório na universidade, o projetista optou por adotar
uma topologia em estrela. Foram apresentadas
as seguintes justificativas para a escolha adotada
em relação às demais topologias disponíveis.
I - A topologia de barramento utiliza cabos coaxiais e, para cada barramento, existe um único cabo, que vai de uma ponta a outra. Os dados são enviados para o barramento, ocupando todo o meio de transmissão, o que impossibilita transmissões simultâneas devido às colisões. Contudo, em função de problemas de rompimento do cabo tronco poderem afetar muitos usuários, não é uma boa opção.
II - A topologia full-mesh é caracterizada pela interconexão de todos os pontos entre si, como conexões ponto a ponto entre todos os nós da rede. Apresenta uma boa tolerância a falhas, entretanto o problema da escalabilidade aumenta de forma exponencial à medida que se aumenta a quantidade de terminais na rede.
III - A topologia em árvore possui a característica de hierarquização entre os pontos. Cada ramificação significa que o sinal deve se propagar por dois caminhos diferentes e, se esses caminhos não estiverem perfeitamente casados, os sinais terão velocidades de propagação diferentes. Possui boa escalabilidade, além de uma boa tolerância a falhas, e por essa razão poderia ser uma boa alternativa de escolha de topologia.
IV - A topologia em anel utiliza ligações ponto a ponto que operam, em geral, em um único sentido de transmissão com o sinal circulando terminal por terminal até chegar ao destino. Devido à sua alta tolerância a falhas, poderia ser uma boa opção de escolha de topologia.
Em relação às assertivas acima, podemos afirmar que:
I - A topologia de barramento utiliza cabos coaxiais e, para cada barramento, existe um único cabo, que vai de uma ponta a outra. Os dados são enviados para o barramento, ocupando todo o meio de transmissão, o que impossibilita transmissões simultâneas devido às colisões. Contudo, em função de problemas de rompimento do cabo tronco poderem afetar muitos usuários, não é uma boa opção.
II - A topologia full-mesh é caracterizada pela interconexão de todos os pontos entre si, como conexões ponto a ponto entre todos os nós da rede. Apresenta uma boa tolerância a falhas, entretanto o problema da escalabilidade aumenta de forma exponencial à medida que se aumenta a quantidade de terminais na rede.
III - A topologia em árvore possui a característica de hierarquização entre os pontos. Cada ramificação significa que o sinal deve se propagar por dois caminhos diferentes e, se esses caminhos não estiverem perfeitamente casados, os sinais terão velocidades de propagação diferentes. Possui boa escalabilidade, além de uma boa tolerância a falhas, e por essa razão poderia ser uma boa alternativa de escolha de topologia.
IV - A topologia em anel utiliza ligações ponto a ponto que operam, em geral, em um único sentido de transmissão com o sinal circulando terminal por terminal até chegar ao destino. Devido à sua alta tolerância a falhas, poderia ser uma boa opção de escolha de topologia.
Em relação às assertivas acima, podemos afirmar que:
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Um projeto de redes com arquitetura de alta
disponibilidade é essencial para sistemas de missão crítica. A redundância tanto de ativos de rede,
quanto de enlaces e até mesmo de servidores é
de extrema importância nesse contexto. Para
garantir a efetividade do projeto, a adoção de técnicas de duplicação de gateways pode ser uma
abordagem prática em uma arquitetura de rede
de alta disponibilidade tolerante a falhas.
Em relação aos diferentes tipos de protocolos de gateway redundantes, é INCORRETO afirmar que:
Em relação aos diferentes tipos de protocolos de gateway redundantes, é INCORRETO afirmar que:
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Um host que dispõe de apenas uma interface de
rede irá hospedar serviços de dois grupos de pesquisa que dividem o mesmo laboratório. Este host
e os computadores dos usuários estão conectados a um mesmo switch. Dispondo apenas desses recursos, indique, entre as opções abaixo, a
forma mais recomendada, segundo boas práticas
de provisionamento de ambientes de redes locais
IP roteadas, para configurar a rede provendo isolamento entre os serviços de cada grupo.
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Considere o shell script a seguir:
for octeto in `seq $inicio $fim`;
do
ping -W 1 -c 1 $prefixo.$octeto > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
echo “IP $prefixo.$octeto está UP”
fi
done
Para utilizar esse script disparando ping ICMP para todos endereços IP da rede 192.168.1.160/27, a definição correta de valor para as variáveis prefixo, inicio e fim deve ser, respectivamente:
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- TCP/IPSub-redes, Máscara e Endereçamento IP
- Transmissão de DadosTransmissão de Multimídia, Streaming e VozQoS: Quality of Service
Ao contratar um circuito IP roteado para uma
universidade, um analista de redes precisa
garantir o atendimento dos requisitos de qualidade de serviço para alguns de seus serviços
internos. A operadora contratada oferece contratos de DiffServ, que já incluem o controle da rede
e OAM, mas o contratante precisa especificar os
Per-Hop Behaviours (PHB) exigidos para atender os demais serviços. Segundo a RFC 4594,
para atender telefonia, sinalização, conferência
multimídia e tráfego para Internet, o analista deve
indicar, respectivamente, para contrato junto à
operadora, as seguintes Differentiated Services
Code Point (DSCP):
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A figura a seguir exibe uma topologia típica de rede local (LAN) de uma instituição:

Acerca da configuração empregada nessa rede, podemos afirmar que:
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