A、 P2PLAN IIH
B、 Level-1 LAN IIH
C、 Level-3 LAN IIH
D、 Level-2 LAN IIH
答案:ABD
解析:解析:ISIS中并没有Level-3的报文,所以除了“Level-3 LAN IIH”以外,其他选项都正确。
A、 P2PLAN IIH
B、 Level-1 LAN IIH
C、 Level-3 LAN IIH
D、 Level-2 LAN IIH
答案:ABD
解析:解析:ISIS中并没有Level-3的报文,所以除了“Level-3 LAN IIH”以外,其他选项都正确。
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. Alternate端口和Backup端口只能处于Discarding状态
B. 根端口、指定端口和域边缘端口最终会处于Forwarding状态
C. 根端口、指定端口和域边缘端口最终可处于Discarding状态
D. Alternate端口和Backup端口可处于Learning状态
解析:解析:根端口、指定端口、域边缘端口应该是属于“forwarding”状态。
A. 网络类型为广播时,所接收的Hello报文中Dead Interval字段必须和接收端配置一致
B. 网络类型为广播时,所接收的Hello报文中Hello Interval字段必须和接收端口的配置一致
C. 网络类型为广播时,所接收的Hello报文中MTU必须和接收端口的配置一致
D. 网络类型为广播时,所接收的Hello报文中Network Mask字段必须和接收端口的网络掩码一致
解析:解析:缺省情况下,接口发送DD报文时MTU值为0,即不填充接口的实际MTU值,接收DD报文时不检查邻居DD报文所携带的MTU值。OSPFv2默认不检查三层MTU。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:AES、DES属于对称加密算法。
A. AES
B. DES
C. MD5
D. RSA
解析:解析:OSPF认证支持simple/MD5/HMAC-MD5/HMAC-SHA256/Keychain/Null。
A. 区域号码不匹配
B. 进程号不一致
C. 接口的IP地址码不一致
D. Router ID冲突
解析:解析:4 : Bad area id :4个区域号错误。所以本题选择“区域号码不匹配”。
A. 能够修改路由属性,但是不能改变网络流量经过的路径
B. 能通过控制路由器的路由表规模,来节约系统资源
C. 能通过控制路由的接收、发布和引入,以提高网络的安全性
D. 能通过修改路由属性,对网络数据流量可以合理规划,以提高网络性能
解析:解析:选项“能够修改路由属性,但是不能改变网络流量经过的路径”的说法是错误的。
A. OSPFv3
B. IS-IS
C. IS-ISv6
D. BGP6
解析:解析:几乎每个动态路由协议都支持IPv6,但是每个协议支持IPv6的时候的叫法不相同。支持IPv6的RIP协议,叫做RIPng;支持IPv6的OSPF协议,叫做OSPFv3;支持IPv6的ISIS协议,叫做ISIS;支持IPv6的BGP协议,叫做BGP4+。
A. 二层交换机通过不断监听IGMP报文,在二层建立和维护PIM路由表
B. 没有运行IGMP Snooping时,组播报文将在二层广播:运行IGMP Snooping后,报文将不再在二层广播,而是进行二层组播
C. 如果主机发出IGMP离开报文时,交换机将该主机加入到相应的组播表中
D. 如果主机发出IGMP主机报告报文时,交换机将删除与该主机对应的组播表项
解析:解析:关于IGMP snooping机制,在交换机上运行之后,就可以建立一个IGMP 组播表,不会建立PIM路由表;交换机收到了 IGMP 离开报文后,有可能会删除自己本地保存的组播条目;交换机收到了IGMP 报告报文后,有可能是添加一个组播条目;如果没有运行该机制的话,组播在交换机上就会广播;如果运行的话,组播就可以在交换机上实现精准组播。
A. SkewTime=(255-Priority)/255
B. 缺省情况下,VRRP抢占延时是1秒
C. MASTERDOWN=(3*ADVERINTERVAL)SkewTime
D. 缺省情况下,VRRP通告报文的时间周期是2秒
解析:解析:SkewTime=(256–Priority)/256;缺省情况下,VRRP抢占延时是0秒;缺省情况下,VRRP通告报文的时间周期是1秒。所以只有选项“MASTERDOWN=(3*ADVERINTERVAL)SkewTime”是正确的,其他选项都是错误的。