A、 R1路由器的LSDB中不存在R4的LSP
B、 R2路由器的LSDB中不存在R3的LSP
C、 R3由器的LSDB中不存在R4的LSP
D、 R2路由器的LSDB中不存在R4的LSP
答案:A
解析:
首先,让我们来理解这个题目。这是一道关于IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)协议的单选题。IS-IS是一种用于大型网络的链接状态路由协议,常用于OSI模型的网络层。
题目描述了四台路由器(R1, R2, R3, R4)都在运行IS-IS,并且已经建立了邻接关系。每个路由器的区域号和等级在图中已经标记。我们需要从四个选项中选择一个正确的说法。
选项A:R1路由器的LSDB中不存在R4的LSP。
选项B:R2路由器的LSDB中不存在R3的LSP。
选项C:R3路由器的LSDB中不存在R4的LSP。
选项D:R2路由器的LSDB中不存在R4的LSP。
正确答案是A。让我们通过一些联想和例子来深入理解这个知识点。
想象一下,每个路由器就像一个城市,而LSP(链路状态通告)就像城市之间的地图。LSDB(链路状态数据库)则是每个城市的完整地图集合。
- 选项A说R1的地图中没有R4的信息。这可能是正确的,如果R1和R4不在同一个区域。在IS-IS中,只有同一区域内的路由器才会交换LSP,因此R1的LSDB中可能不会包含R4的LSP。
- 选项B说R2的地图中没有R3的信息。这通常是不正确的,因为R2和R3是相邻的,它们应该交换LSP。
- 选项C说R3的地图中没有R4的信息。这可能是正确的,如果R3和R4不在同一个区域。
- 选项D说R2的地图中没有R4的信息。这可能是正确的,如果R2和R4不在同一个区域。
因此,正确答案是A,因为R1和R4可能不在同一个区域,所以R1的LSDB中可能不会包含R4的LSP。
A、 R1路由器的LSDB中不存在R4的LSP
B、 R2路由器的LSDB中不存在R3的LSP
C、 R3由器的LSDB中不存在R4的LSP
D、 R2路由器的LSDB中不存在R4的LSP
答案:A
解析:
首先,让我们来理解这个题目。这是一道关于IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)协议的单选题。IS-IS是一种用于大型网络的链接状态路由协议,常用于OSI模型的网络层。
题目描述了四台路由器(R1, R2, R3, R4)都在运行IS-IS,并且已经建立了邻接关系。每个路由器的区域号和等级在图中已经标记。我们需要从四个选项中选择一个正确的说法。
选项A:R1路由器的LSDB中不存在R4的LSP。
选项B:R2路由器的LSDB中不存在R3的LSP。
选项C:R3路由器的LSDB中不存在R4的LSP。
选项D:R2路由器的LSDB中不存在R4的LSP。
正确答案是A。让我们通过一些联想和例子来深入理解这个知识点。
想象一下,每个路由器就像一个城市,而LSP(链路状态通告)就像城市之间的地图。LSDB(链路状态数据库)则是每个城市的完整地图集合。
- 选项A说R1的地图中没有R4的信息。这可能是正确的,如果R1和R4不在同一个区域。在IS-IS中,只有同一区域内的路由器才会交换LSP,因此R1的LSDB中可能不会包含R4的LSP。
- 选项B说R2的地图中没有R3的信息。这通常是不正确的,因为R2和R3是相邻的,它们应该交换LSP。
- 选项C说R3的地图中没有R4的信息。这可能是正确的,如果R3和R4不在同一个区域。
- 选项D说R2的地图中没有R4的信息。这可能是正确的,如果R2和R4不在同一个区域。
因此,正确答案是A,因为R1和R4可能不在同一个区域,所以R1的LSDB中可能不会包含R4的LSP。
A. 40
B. 10
C. 20
D. 80
解析:
首先,让我们来分析这个问题。这是一道关于IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)协议的单选题。IS-IS是一种用于大型网络的链路状态路由协议,常用于OSI模型的网络层。在这个问题中,我们需要计算R4到达特定目的地址10.0.2.2/32的Cost值。
从题目描述中,我们知道四台路由器已经运行IS-IS并建立了邻接关系。每台路由器的区域号和等级在图中已经给出。IS-IS协议中,Cost值用于衡量到达某个网络的最短路径,它通常与链路带宽成反比。
为了计算R4到达10.0.2.2/32的Cost值,我们需要考虑以下步骤:
1. **确定路径**:首先,我们需要确定从R4到10.0.2.2/32的路径。这通常是通过查看IS-IS的拓扑图来完成的。
2. **计算Cost**:然后,我们需要计算这条路径上所有链路的Cost值之和。
由于题目中没有提供具体的拓扑图,我将通过一个假设的例子来解释这个过程。
**例子**:
假设我们有以下路径:
- R4 -> R3 -> R2 -> R1 -> 目标网络10.0.2.2/32
- R4的Cost到R3是10,R3到R2是5,R2到R1是3,R1到目标网络是20。
那么,R4到目标网络的Cost值计算如下:
Cost(R4到R3) + Cost(R3到R2) + Cost(R2到R1) + Cost(R1到目标网络) = 10 + 5 + 3 + 20 = 38
现在,让我们回到题目。根据题目给出的答案D,我们可以假设路径和Cost值如下:
- R4 -> R3 -> R2 -> R1 -> 目标网络10.0.2.2/32
- R4的Cost到R3是10,R3到R2是5,R2到R1是3,R1到目标网络是20。
因此,R4到目标网络的Cost值是:
Cost(R4到R3) + Cost(R3到R2) + Cost(R2到R1) + Cost(R1到目标网络) = 10 + 5 + 3 + 20 = 38
这与答案D不符。可能是因为题目中的图或路径与我们的例子不同。为了得到正确的答案,我们需要查看题目中的图来确定实际的路径和Cost值。
如果你能提供图中的具体信息,我可以帮你更准确地计算Cost值。如果没有图,我们可以假设答案是D,即Cost值为80,但这需要根据具体的拓扑图来验证。
A. s4/0/0接口发送llH的周期为30s
B. s4/0/0接口的circuit-leve1为 Level-1(需要免费更新题库,更多题库微信:276137877)
C. s4/0/0接口的Cost值为20
D. s4/0/0接口支持IPv6
A. 正确
B. 错误
解析:
好的,让我们一起来分析这道关于OSPF(开放式最短路径优先)协议的单选题。
首先,我们要理解OSPF协议中邻接关系建立的基本原则。在OSPF中,路由器之间通过交换链路状态信息来建立邻接关系。一个路由器成为域内网关(Designated Interior Gateway,DIS)是为了在多路访问网络(如以太网)上减少链路状态信息的交换量。
题目描述了一个局域网中的四台路由器R1、R2、R3和R4,其中R1是DIS。根据OSPF的规则,R2、R3和R4应该与R1建立邻接关系,因为它们需要通过R1来交换链路状态信息。然而,题目还指出R2、R3和R4之间不建立邻接关系。
这里的关键点是,R2、R3和R4之间是否应该建立邻接关系。在OSPF中,如果两个路由器都在同一个广播网络(如以太网)上,并且它们之间有足够的链路状态信息交换,那么它们应该建立邻接关系。但是,如果它们之间没有足够的链路状态信息交换,或者它们之间不是直接相连的,那么它们就不需要建立邻接关系。
让我们用一个生动的例子来帮助理解。想象一下,R2、R3和R4就像一个班级里的三个同学,他们都在同一个教室里,但他们的座位分布在教室的不同角落。R1是这个教室的中心位置,就像一个讲台,所有的同学都需要通过R1来获取信息。尽管R2、R3和R4都坐在同一个教室里,但他们之间没有直接的联系,所以他们不需要互相建立联系。
因此,根据这个逻辑,题目中的描述是错误的。R2、R3和R4之间应该建立邻接关系,因为它们都在同一个广播网络中,并且需要通过R1来交换信息。
所以,正确答案是B: 错误。
A. 最后发送Report消息的主机是225.1.1.2
B. 接口上动态加入的组播组个数是1
C. display igmp group命令用来查看IGMP组播信息,包括通过成员报告动态加入的组播组和通过命令行静态加入的组播组信息
D. 加入的组播地址是225.1.1.2
A. 该路由到达目标网络5.1.1.0/24的MED值为50
B. 该路由到达目标网络1.1.1.0/24的MED值是100
C. 该路由到达目标网络5.1.1.0/24的下一跳是1.1.1.1, 且该路由是最优的
D. 该品由到达目标网络1.1.1.0/24下一跳是1.1.1.1,且该路由是最优的
A. 路由器的Router ID是1.1.1.9
B. display bgp network命令来显示BGP过network ( BGP)的通告的路由信息
C. 该路由器所在AS号是10
D. 该路由器通过import-route命今引入了4.4.4.0/24的网段
A. 可能是由于邻居地址错误所导致的
B. Eror Type显示由于邻居关系错误误导致的
C. 错误发生的时间星2010年3月22日12时40分39秒
D. 该路由器邻居地址是10.1.1.5
A. SWC上的预备端口成为新的根端口,并经过Learning状态后进入Forwarding状态
B. SWC重新选举根端口,并直接进入Forwarding状态
C. SWC上的预备端口成为新的根端口,并直接进入Forwarding状态
D. SWC重新选举根端口,并经过Learning后进入Forwarding状态
A. 3-1-2-5-4
B. 1-3-5-2-4
C. 3-5-1-2-4
D. 3-1-5-2-4
A. 最优路由为路由M,由于其AS_Path比路由N短
B. 最优路由为路由N,由于其MED比路由M小
C. 最优路由为路由N,由于其AS_Path比路由N长
D. 最优路由为路由M,由于其MED比路由N大