background image

Router,  który  wykorzystuje  protokół  routingu  RIP,  posiada  wpis  dla  sieci  w  tablicy  routingu.  Następnie  odbiera 
aktualizację z innym wpisem do tej samej sieci docelowej, jednak z mniejszą liczbą przeskoków. Jakie działanie 
podejmie router w związku z nową aktualizacją? 
-Doda informację do tablicy routingu. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Do  których  dwóch  sieci  przesłanie  pakietu  będzie  wymagało  od  routera  wykonania 
rekurencyjnego wyszukiwania?(Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-10.0.0.0/8 
-192.168.2.0/24 
 
Jakie  dwa  zadania  muszą  zostać  wykonane,  zanim  dwa  routery  będą  mogły  użyć  OSPF  do  utworzenia  relacji 
przylegania z sąsiadami? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Routery muszą ustalić typ sieci. 
-Routery muszą używać tego samego czasu uznania za nieczynny. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Sieć  posiada  trzy  podłączone  routery:  R1,  R2  oraz  R3.  Zostały  wyświetlone  trasy 
wszystkich trzech routerów. Co można zweryfikować na podstawie tych wyników? 
-R2 jest podłączony do interfejsu S0/0/1 routera R3. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci skonfigurował protokół OSPF z użyciem poniższego polecenia: 
network 192.168.1.32 0.0.0.31 area 0 
Jaki interfejs routera, będzie uczestniczył w routingu OSPF? 
-Serial0/0/0 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci planuje adresację IP dla nowej sieci. Jaka część schematu adresacji musi 
zostać zmieniona, aby umożliwić komunikację hosta A i serwera? 
-adres IP serwera 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Pomimo tego, że obydwa routery mogą wykonać ping do interfejsów szeregowych swoich 
sąsiadów, nie mogą wykonać polecenia ping do interfejsów Ethernet innych routerów. Jakie dwa stwierdzenia są 
prawdziwe odnośnie tej sieci? (wybierz dwie odpowiedzi.) 
-R1 dowiaduje się o sieci 192.168.2.0 
-Automatyczne podsumowanie jest włączone na obu routerach. 
 
Przyjrzy się ilustracji. Jak wiele tras jest trasami podrzędnymi? 
-1 
-3 
-4 
-6 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Który router rozgłasza podsieć 172.16.1.32/28? 
-Router 4 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci wykonał następujące polecenie na R1. 
R1# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2 
Jaki jest rezultat wykonania tego polecenia? 
-Ruch do sieci 192.168.2.0 będzie przekazywana do 172.16.1.2. 
 
Jaki mechanizm pomaga w unikaniu pętli routingu poprzez rozgłaszanie nieskończonej metryki? 
-zatruwanie tras 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Aby  zapewnić połączenie między routerem R1 a siecią WAN, potrzebne jest urządzenie. 
Jakie dwa urządzenia mogą zostać wykorzystane? (wybierz dwie odpowiedzi.) 
-urządzenie CSU/DSU 
-modem 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Wszystkie  routery  zostały  skonfigurowane  do  używania  protokołu  RIPv1,  sieć  jest 
całkowicie zbieżna. Jakie aktualizację routingu będą odbierane przez R3? 
-aktualizacje dla 182.16.2.0/24 oraz 172.16.3.0/24 

background image

Jakie dwie sytuacje wymagają użycia protokołu stanu łącza?(Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Szybkie osiąganie zbieżności sieci jest sprawą krytyczną. 

 

-Sieć jest bardzo duża. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. R1 jest prawidłowo skonfigurowany dla jednego obszaru OSPF a router R2 został niedawno 
zainstalowany  w  sieci.  Jaki  zestaw  poleceń,  jest  wymagany,  aby  skonfigurować  jednoobszarowy  OSPF  dla  sieci 
podłączonych do R2? 
-R2(config)#router ospf1 
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 
R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Jakie stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do interfejsów Ethernet pokazanych w tej 
sieci? 
-Ramka opuszcza interfejs Fa0/0 routera R1 z adresem źródłowym MAC równym 000C.3010.9260. 
 
Jakie są dwie funkcje routera? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Łączy wiele sieci IP. 
-Określa najlepszą trasę do przesłania pakietów. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery są skonfigurowane jako OSPF area 0. Administrator sieci wymaga, aby 
R2  zawsze  był  routerem  DR  u  utrzymał  relacje  przylegania.  Jakie  dwa  ustawienia  konfiguracyjne  pozwolą  to 
osiągnąć? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Zmiana wartości priorytetu interfejsów Fa0/0 na routerach R1 oraz R3 na 0. 
-Skonfigurowanie  interfejsu  pętli  zwrotnej  na  R2  z  adresem  IP  wyższym  niż  każdy  inny  adres  IP  na 
pozostałych routerach. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. PC1 nie możne uzyskać dostępu do Internetu. Jaka jest przyczyna tego problemu? 
-Powstałą pętla routingu. 
 
Jaki protokół routingu domyślnie wykorzystuje szerokość pasma i opóźnienie do obliczania metryki trasy? 
-EIGRP 
 
Która para (komplet routera i jego działanie) jest poprawnie opisana? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-NVRAM - przechowuje plik konfiguracyjny 
-POST -  uruchamia diagnostykę modułów sprzętowych 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Wszystkie  routery  są  poprawnie  skonfigurowane  z  domyślnymi  konfiguracjami  i 
wykorzystują protokół routingu OSPF. Sieć jest całkowicie zbieżna. Host z sieci 192.168.3.0/24 komunikuję się z 
hostem z sieci 192.168.2.0/24. Jaka trasa będzie wykorzystana do transmisji danych? 
-Dane będą transmitowane poprzez R3-R1-R2. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Administrator wydał polecenie show ip protocol na routerze R1. Co można na jej podstawie 
wywnioskować
-Interfejs FastEthernet0/0 jest wyłączony. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Administrator  sieci  dodaje  polecenie  do  routera  R1:  ip  route  192.168.2.0  255.255.255.0 
S0/0/0. Jaki jest rezultat dodania tego polecenia? 
-Ustanowiona jest trasa statyczna. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  obydwa  routery  używają  protokołu  RIP.  Urządzenia  w  sieci  192.168.1.1  mogą  wykonać 
pong do interfejsu s0/0/0 routera R2, jednak nie mogą wykonać ping do urządzeń w sieci 192.168.2.1. Jaka jest 
możliwa przyczyna występowania tego problemu? 
-Routery mają skonfigurowane róźne wersje protokołu RIP. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Wszystkie  routery  są  skonfigurowane,  aby  używać  protokoły  EIGRP  z  domyślnymi 
ustawieniami, wszsytkie routery zostały rozgłoszone do wszystkich innych routerów, sieć jest całkowicie zbieżna. 
Jaka trasa zostanie wybrana dla danych do podróźy pomiędzy siecią 172.16.1.0/24 a siecią 192.168.100.0/24? 
-Będą podróżować poprzez A, G, H oraz C. 
 

background image

W  złożonym,  testowym  środowisku  laboratoryjnym,  router  dowiedział  się  o  czterech  trasach  do  192.168.1.0/24 
poprzez wykorzystanie procesu routingu RIP. Która trasa zostanie zainstalowana w tablicy routingu po poznaniu 
wszystkich z czterech tras? 
-R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.100.1, 00:00:17, Serial0/0/1 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Jakie podsumowanie powinien wykorzystać R2 do rozgłaszania swoich sieci LAN do R1? 
-172.16.4.0/22 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Administrator sieci wydał polecenie show interface. Wynik polecenia został wyświetlony. 
Jaki jest pierwszy krok, który jest wymagany, aby interfejs zaczął działać? 
-Wydanie polecenia no shutdown na interfejsie. 
 
Jakie dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do reguły podzielonego horyzontu z zatruwaniem wstecznym, 
która zapobiegają pętlom routingu? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Przypisuje wartość, która reprezentuje nieskończoną metryką do zatrutych tras. 
-Odsyła aktualizację zatrutej trasy przez ten sam interfejs, z którego została otrzymana. 
 
Przyjrzyj się  ilustracji.  Polecenie  ip route  0.0.0.0  0.0.0.0  S0/0/0  zostało  wykonane  na routerze  R2. Jakie  są  dwa 
wyniki tego polecenia? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Trasa statyczna zostanie zaktualizowana w tablicy routingu. 
-Trasa będzie określona jako trasa domyślna dla wszystkich sieci nie zdefiniowanych w tablicy routingu. 
 
Kiedy  router  zostaje  uruchomiony,  jaki  jest  domyślny  porządek  poszukiwania  systemu  Cisco  IOS,  jeżeli  nie 
wydano polecenia boot system? 
-flash, NVRAM, serwer TFTP 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Ping z R1 do 10.1.1.2 działa prawidłowo, jednak z R1 do 192.168.2.0 nie działa. Jaka jest 
przyczyna tego problemu? 
-Trasa domyślna nie jest skonfigurowana na R1. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Które  trzy  stwierdzenia  są  prawdziwe  w  odniesieniu  do  tablicy  routingu  Routera1? 
(Wybierz trzy odpowiedzi.) 
-Odległość administracyjna (AD) tras EIGRP została zmieniona ręcznie na wartość inną niż domyślna. 
-Router1 wykorzystuje zarówno protokół routingu EIGRP jak i OSPF. 
-Żadna trasa domyślna nie została skonfigurowana. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Co można wywnioskować na podstawie przedstawionego wyniku? 
-Router R2 odbiera pakiety hello od sąsiada z adresem IP 192.168.10.10 poprzez swój interfejs S0/0/1. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Jakie jest znaczenie zaznaczonej wartości 120? 
-Jest to odległość administracyjna protokołu routingu. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Zostały wyświetlone wyniki polecenia show ip route dla trzech routerów w sieci. Wszystkie 
routery działają, polecenia ping nie jest blokowane w sieci, nie są zainstalowane żadne trasy domyślne. Jakie dwa 
polecenia ping nie zadziałają? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-z R1 do 192.168.3.1 
-z R3 do 192.168.1.1 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Wszystkie  trasy  są  rozgłoszeniowe  i  w  pełni  działające  na  wszystkich  routerach.  Jakie 
stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do trasy jaka zostanie wybrana dla danych z routera A do routera B? 
-Jeśli używany jest EIGRP z domyślną konfiguracją, dane będą równo rozdzielane między dwie trasy -A, D, 
B oraz A, C, B. 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Jakie  dwa  stwierdzenia  są  prawdziwe  w  odniesieniu  do  przedstawionych  wyników? 
(Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Wszystkie trasy są stabilne. 
-Polecenie show ip eigrp topology zostało wydane na R1. 
 
 

background image

Jakie dwa stwierdzenia są prawdziwe odnośnie pakietów Hello protokołu OSPF? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Są używane do utrzymania relacji sąsiedztwa. 
-Są używane do poznania całej topologii sieci. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Co można wywnioskować na podstawie zaznaczonego wyniku? 
-Automatyczne podsumowanie jest włączone. 
 
Administrator  systemu  musi  skonfigurować  pojedynczy  router,  aby  (..)  poprzez  trasy  o  nierównym  koszcie.  Jaki 
protokół routingu powinien wykorzystać administrator? 
-RIPv2 
 
Które dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do bezklasowych (..) (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Mogą być używane w nieciągłych podsieciach. 
-Mogą przesyłać trasy supersieci w aktualizacjach routingu. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Wszystkie routery są prawidłowo skonfigurowane i używają protokołu RIP z domyślnymi 
ustawieniami,  sieć  jest  całkowicie  zbieżna.  Routery  A  przesyła  dane  do  routera  E.  Jakie  stwierdzenie  jest 
prawdziwe w odniesieniu do rasy routingu? 
-Router A ustali, że wszystkie trasy posiadają jednakową metrykę kosztu
 
Przyjrzyj się ilustracji. R1 używa protokołu RIP z domyślnymi parametrami. R1 nauczył się czterech różnych tras z 
takimi  samymi  metrykami  do  sieci  182.168.6.0.  Jakiej  trasy  lub  tras  użyje  R1  do  przesłania  pakietu 
przeznaczonego do 192.168.6.10? 
-Pierwszej trasy, której router się nauczył. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Polecenie show cdp nieghbors zostało wydane na jednym z urządzeń, tak jak to pokazano. 
Co można wywnioskować bazujący na tej informacji?(Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Polecenie zostało wydane na routerze. 
-ABCD jest podłączony do interfejsu Fa0/0 sąsiadującego urządzenia. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Interfejsy wszystkich routerów są skonfigurowane dla OSPF area 0. R3 może wykonać ping 
do  R1,  jednak  dwa  routery  nie  mogą  ustanowić  relacji  przylegania  sąsiadów.  Co  powinien  zrobić  administrator 
sieci, aby rozwiązać ten problem. 
-Sprawdzić interwały pakietów hello oraz uznania za nieczynny pomiędzy routerami. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Router otrzymuje pakiet przeznaczony dla 192.168.5.79. Jak router potraktuje ten pakiet? 
Odrzuci pakiet 
 
Które  trzy  stwierdzenia  są  prawdziwe  w  odniesieniu  do  enkapsulacji  i  dekapsulacji  pakietów  kiedy  przechodzą 
przez router? (Wybierz trzy odpowiedzi.) 
-Router modyfikuje pole TTL zmniejszając jego wartość o jeden. 
-Router utrzymuje ten sam źródłowy i docelowy adres IP. 
-Router zmienia źródłowy adres fizyczny na adres fizyczny interfejsu wyjściowego. 
 
Router  ma  skonfigurowany  protokół  EIGRP  jako  jedyny  protokół  routingu.  W  jaki  sposób  EIGRP  może 
odpowiedzieć jeżeli nie istnieje zapasowa trasa główna do sieci docelowej a trasa główna przestanie działać? 
-Wysyła zapytanie do przyległych sąsiadów dopóki nowa trasa główna nie zostanie znaleziona. 
 
Przyjrzyj się ilustracji. Host A nie może uzyskać dostępu do Internetu, podczas rozwiązywania problemu odkryto, 
że jest to problem z adresacją. Co jest niepoprawnie skonfigurowane w tej sieci? 
-adres IP interfejsu S0/0/0 na R1 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Hosty  w  sieci  LAN  routera  R1  nie  mogą  uzyskać  dostępu  do  Internetu.  Co  jest 
skonfigurowane niepoprawnie? 
-adres IP interfejsu S0/0/0 na R1 
 

 

background image

Administrator  sieci  włączył  protokół  RIP  na  routerach  B  i  C  przedstawionych  na  diagramie  sieci.  Które  z 
poniższych poleceń zapobiegną wysyłaniu do routera A aktualizacji RIP? 
-B(config)# router rip 
B(config-router)# passive-interface s0/0 
 
Przyjrzyj  się  ilustracji.  Administrator  pomyślnie  wykonał  ping  do  R1  z  R3.  Następnie  administrator  wydał 
polecenie sho cdp neighbors na R3. Wynik polecenia został wyświetlony. Jakie są dwie przyczyny braku routera 
R1 w pokazanym wyniku?(Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-Polecenie łączności na warstwie 2 pomiędzy R2 i R3. 
-Polecenie no cdp run zostało wydane na R1. 
 
Dwa  routery  muszą  być  skonfigurowane  w  jednym  obszarze  OSPF.  Jakie  dwa  komponenty  muszą  być 
skonfigurowane na obydwu routerach, aby to osiągnąć? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 
-taki sam ID obszaru 
-adresy sieci maski blankietowe