A、 R1和R3只能建立Leve1-2的邻居关系
B、 R3和R4同时建立Level-1和Level-2的邻居关系
C、 R1和R2只能建立Leve1-1的邻居关系
D、 R1和R4只能建立Level-2的邻居关系
答案:AD
解析:解析:如果设备类型是L2的,那么该类型的只能发送和接收L2的hello报文。所以该图中的所有路由器之间,必定都是L2的邻居关系。
A、 R1和R3只能建立Leve1-2的邻居关系
B、 R3和R4同时建立Level-1和Level-2的邻居关系
C、 R1和R2只能建立Leve1-1的邻居关系
D、 R1和R4只能建立Level-2的邻居关系
答案:AD
解析:解析:如果设备类型是L2的,那么该类型的只能发送和接收L2的hello报文。所以该图中的所有路由器之间,必定都是L2的邻居关系。
A. BGP
B. DHCP
C. ICMP
D. TCP
解析:解析:Smurf攻击是指攻击者向目标网络发送源地址为目标主机地址、目的地址为目标网络广播地址的ICMP请求报文。
A. LSA3在穿越不同区城后,不会发生改变,而LSA4和LSA5会发生变化
B. LSA5在穿越不同区域后,不会发生改变,而LSA3会发生变化
C. LSA3、LSA4和LSA5在穿城不同区域后,都不会发生改变
D. LSA4在穿越不同区城后,不会发生改变,而LSA3和LSA5会发生变化
解析:解析:SPF中的LSA详解LSA1:一类LSA在一个区域内传输,只要OSPF协议中产生路由就会产生一类LSA;LSA2:二类LSA也是在一个区域之中传递路由,它是对一类LSA的子网掩码作为补充;LSA3:三类LSA在一个区域内不能被修改,当跨区域时,会修改ADV-ROUTER为当前区域的ABR;LSA5:传播整个OSPF区域, 头部包括LS-ID、ADV-ROUTER(为ASBR的RID),所以在穿越不同区域后,不会发生改变,泛洪全网路由;LSA4:四类LSA在跨区域时,会修改ADV-ROUTER为当前区域的ABR,四类LSA为特殊的三类LSA;LSA7:在nssa区域传播,七类只会在特殊区域NSSA区域才会出现。所以正确答案为“LSA5在穿越不同区域后,不会发生改变,而LSA3会发生变化”。
A. R1协商后的接收时间为150毫秒
B. R1协商后的发送时间为50毫秒
C. R1协商后的接收时间为200毫秒
D. R1协商后的发送时间为150毫秒
解析:解析:R1会比较“本地的BFD报文接收间隔200ms”、“对端的BFD报文发送间隔150ms”,取最大值,作为R1的接收间隔,为200ms。R1会比较“本地的BFD报文发送间隔50ms”、“对端的BFD报文接收间隔50ms”,取最大值,作为R1的发送间隔,为50ms。
A. 三层漫游隧道转发中,若STA想访问原子网,需将报文返回HAP
B. 二层漫游直接转发和二层漫游隧道转发之间没有区别,都是直接在FAP或FAC本地的网络转发
C. 二层漫游转发和三层漫游转发的区别在于STA漫游前后的子网是否是同一子网
D. 三层漫游直接转发和三层漫游隧道转发的区别在于是否需将报文返回HAP
解析:解析:三层漫游隧道转发报文无需返回HAP,二层漫游转发和三层漫游转发的区别和是否在同一子网无关。
A. 根交换机
B. 非根交换机
C. 交换机
D. 无法判断
解析:解析:由题述配置可知,在实例1上的端口都是指定端口,该交换机对于实例1来说是“根交换机”。
A. 双链路热备时,可通过将主、备AC的优先级配置成一致来实现负载分担方式的备份
B. 配置VRRP热备时,可以通过配置VRRP的优先级来决定AC设备的主备色
C. 配置VRRP热备时,主、备AC必须在同一个二层网络
D. VRRP热备时,主、备AC可以在不同的二层网络通过三层互通来进行备份
解析:解析:VRRP不可以通过三层网络互通来进行备份,要在二层发送组播报文。AC通过优先级、负载情况、IP地址选择主备AC。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:在BGP协议中network方式宣告的路由,起源属性为 IGP;import-route 方式宣告的路由,起源属性为 incomplete。
A. 179
B. 201
C. 249
D. 182
解析:解析:BGP使用的TCP端口号179,其他选项为迷惑项 。
A. DHCP NAK
B. DHCP DISCOVER
C. DHCP REQUEST
D. DHCP RELEASE
解析:解析:discover,是客户端向服务器发送的,用于请求IP地址;request,是客户端向服务器发送的,用于和服务器之间确认被请求的IP地址;release,是客户端向服务器发送的,用于释放服务器分配的IP地址;nak,是服务器向客户端发送的,用于告知客户端“不同意/不确认”,即不分配IP地址给客户端。
解析:解析:即虚拟路由器根据VRID生成的MAC地址,一个虚拟路由器拥有一个虚拟MAC地址,当虚拟路由器回应ARP请求时,回复虚拟MAC地址,而不是接口的真实MAC地址。